Ce que vous devez savoir sur le système nerveux

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Auteur: Tamara Smith
Date De Création: 23 Janvier 2021
Date De Mise À Jour: 7 Peut 2024
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Ce que vous devez savoir sur le système nerveux - Médicament
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Le système nerveux est un système organique qui gère la communication dans le corps. Il existe quatre types de cellules nerveuses dans le système nerveux: les nerfs sensoriels, les nerfs moteurs, les nerfs autonomes et les inter-neurones (neurone est juste un mot de fantaisie pour cellule nerveuse). Vous pouvez diviser tous les nerfs du corps en deux parties environ: le système nerveux central et le système nerveux périphérique.

Système nerveux central (SNC)

Le système nerveux central contient deux organes: le cerveau et la moelle épinière. Il contient les quatre types de cellules nerveuses et est le seul endroit où vous pouvez trouver des inter-neurones. Le système nerveux central est assez bien isolé du monde extérieur. Cela ne touche même jamais le sang. Il tire ses nutriments du liquide céphalo-rachidien, un liquide clair qui baigne le cerveau et la moelle épinière.

Les deux organes sont recouverts de trois couches de membranes appelées méninges. Les méninges et le liquide céphalo-rachidien amortissent le cerveau pour l'empêcher d'être blessé par un coup sur la caboche. Il est possible de contracter une infection par des virus ou des bactéries dans les méninges appelésméningite. Il est également possible d'avoir des saignements soit entre les méninges et le crâne (appelé hématome épidural) ou entre les couches des méninges (appelé hématome sous-dural). Tout saignement ou infection à l'intérieur du crâne peut exercer une pression sur le cerveau et provoquer un dysfonctionnement.


Le système nerveux central est comme les tripes de votre ordinateur (peut-être l'ordinateur que vous utilisez pour lire ceci). C'est là-dedans avec des millions de connexions déplaçant de petites impulsions d'un circuit à l'autre (nerf à nerf), calculant et réfléchissant. Votre cerveau fait tous les calculs et stocke les informations. Votre moelle épinière est comme un câble avec de nombreux fils individuels reliant toutes les différentes parties du cerveau.

Mais le cerveau de l'ordinateur à l'intérieur de votre ordinateur portable, comme le cerveau à l'intérieur de votre tête, est inutile à lui seul. Vous devez pouvoir dire à votre ordinateur ce dont vous avez besoin et voir ou entendre ce que votre ordinateur essaie de vous dire. Vous avez besoin d'une sorte de périphériques d'entrée et de sortie. Votre ordinateur utilise une souris, un écran tactile ou un clavier pour détecter ce que vous voulez qu'il fasse. Il utilise un écran et des haut-parleurs pour réagir.

Votre corps fonctionne de manière très similaire. Vous avez des organes sensoriels pour envoyer des informations au cerveau-yeux, oreilles, nez, langue et peau. Pour réagir, vous avez des muscles qui vous font marcher, parler, vous concentrer, cligner de l'œil, tirer la langue, peu importe. Vos périphériques d'entrée / sortie font partie de votre système nerveux périphérique.


Système nerveux périphérique (PNS)

Le système nerveux périphérique est tout ce qui est connecté au système nerveux central. Il a des nerfs moteurs, des nerfs sensoriels et des nerfs autonomes. Les nerfs autonomes agissent automatiquement, ce qui est un moyen de s'en souvenir. Ce sont les nerfs qui régulent notre corps. Ils sont la version corporelle d'un thermostat, d'une horloge et d'un avertisseur de fumée. Ils travaillent en arrière-plan pour nous garder sur la bonne voie et en bonne santé, mais ils ne prennent pas la puissance du cerveau ou n'ont pas besoin d'être contrôlés.

Les nerfs autonomes sont vaguement divisés en nerfs sympathiques ou parasympathiques.

  • Sympathique les nerfs ont tendance à nous accélérer. Ils augmentent la fréquence cardiaque, la respiration et la pression artérielle. Ces nerfs sont responsables de la réponse de combat ou de fuite.
  • Parasympathique les nerfs stimulent le flux sanguin vers l'intestin. Ils ralentissent le cœur et diminuent la pression artérielle.

Considérez les nerfs sympathiques comme l'accélérateur du corps et les nerfs parasympathiques comme la pédale de frein. Votre corps stimule toujours à la fois le côté parasympathique et le côté sympathique - tout comme ma grand-mère conduisait, avec un pied sur chaque pédale.


Les nerfs moteurs partent du système nerveux central et sortent vers les confins du corps. Ils sont appelés nerfs moteurs parce qu'ils se terminent toujours par des muscles. Si vous y réfléchissez, les seuls signaux que votre cerveau envoie au monde extérieur consistent à faire bouger les choses. Marcher, parler, se battre, courir ou chanter exige des muscles.

Les nerfs sensoriels vont dans l'autre sens. Ils transportent des signaux de l'extérieur vers le système nerveux central. Ils commencent toujours dans un organe sensoriel - yeux, oreilles, nez, langue ou peau. Chacun de ces organes a plus d'un type de nerfs sensoriels - par exemple, la peau peut ressentir la pression, la température et la douleur.

Un mot sur la moelle épinière

La moelle épinière est la connexion entre le système nerveux central et le périphérique. Il fait techniquement partie du SNC, mais c'est ainsi que la plupart des nerfs moteurs et sensoriels atteignent le cerveau. À l'intérieur de la moelle épinière se trouvent certains de ces inter-neurones mentionnés ci-dessus. Dans le cerveau, les inter-neurones sont comme les commutateurs microscopiques d'une puce informatique, aidant à faire des calculs et à réfléchir.

Dans la moelle épinière, les inter-neurones ont une fonction différente. Ici, ils agissent comme un court-circuit planifié, nous permettant de réagir à certaines choses plus rapidement que nous ne le pourrions si le signal devait voyager jusqu'au cerveau et en revenir. Les neurones de la moelle épinière sont responsables des réflexes - la raison pour laquelle vous vous secouez lorsque vous touchez une poêle chaude avant même de réaliser ce qui s'est passé.

Envoi de signaux

Les nerfs transportent des messages via des signaux appelés impulsions. Comme un ordinateur, le signal est binaire, il est activé ou désactivé. Une seule cellule nerveuse ne peut pas envoyer un signal plus faible ou un signal plus fort. Il peut changer de fréquence - dix impulsions par seconde, par exemple, ou trente - mais chaque impulsion est exactement la même.

Les impulsions voyagent le long d'un nerf exactement de la même manière que les cellules musculaires se contractent, par la chimie. Les cellules nerveuses utilisent des minéraux ionisés (sels comme le calcium, le potassium et le sodium) pour propulser l'impulsion. Je n'entrerai pas trop dans la physiologie, mais le corps a besoin d'un bon équilibre de ces trois minéraux pour que le processus fonctionne correctement. Trop ou trop peu de l'un de ces éléments et ni les muscles ni les nerfs ne fonctionneront correctement.

Les cellules nerveuses peuvent être assez longues, mais il en faut encore plusieurs pour atteindre le bout de votre doigt jusqu'à votre moelle épinière. Les cellules ne se touchent pas. Au lieu de cela, l'impulsion est chimiquement envoyée (transmise) d'une cellule nerveuse à l'autre en utilisant des substances appelées neurotransmetteurs.

L'ajout de neurotransmetteurs à la circulation sanguine peut amener les nerfs à envoyer des signaux. Par exemple, bon nombre des cellules nerveuses sympathiques mentionnées ci-dessus (le Se battre ou s'enfuire cellules) réagissent à un neurotransmetteur appelé adrénaline, qui est libérée dans la circulation sanguine par les glandes surrénales lorsque nous avons peur, stressé ou sursaut.

Si vous avez une bonne compréhension du fonctionnement du système nerveux, c'est un petit pas pour comprendre pourquoi certaines substances ou certains médicaments nous affectent de la manière dont ils le font. Il est également plus facile de comprendre comment les accidents vasculaires cérébraux ou les commotions cérébrales affectent le cerveau.

Le corps est une collection dynamique de produits chimiques en constante interaction. Le système nerveux est la plus élémentaire de ces interactions. C'est la base pour comprendre la physiologie dans son ensemble.

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