UNE Interneurone, aussi comme Changement de neurone ou Neurone intermédiaire est une cellule nerveuse du système nerveux central (SNC). Le travail de l'interneurone est d'interconnecter deux cellules nerveuses. Au sens étroit, il s'agit d'un neurone sensoriel (afférent) et moteur (efférent).
Qu'est-ce qu'un interneurone?
Ce domaine médical est couvert par la neurologie et les neurosciences. Le terme est dérivé des termes grecs «inter» = entre et «neurone» = nerfs. Les interneurones sont des cellules nerveuses qui sont disposées avec leurs boutons d'extrémité (projections) dans une zone définie du système nerveux central et y sont connectées entre deux ou plusieurs cellules nerveuses.
Ils n'ont pas de longs axones et sont donc incapables de transmettre des signaux sur de longues distances. Les neurones intermédiaires présentent une diversité extrêmement différenciée, fonctionnelle et morphologique. Les neurones intermédiaires doivent faire face à une variété complexe de tâches, y compris le contrôle de l'entrée et de la sortie des neurones principaux (cellules principales) et la modification des flux de signaux entre les cellules individuelles.
La complexité de ces tâches ne peut être déterminée qu'à partir de la neuro-architecture du système nerveux central, qui, cependant, n'a jusqu'à présent été que partiellement enregistrée médicalement. Il y a eu diverses tentatives pour classer les interneurones, mais jusqu'à présent seulement avec un succès modéré, car il n'y a pas de taxomie uniforme.
Anatomie et structure
Il existe différents types de cellules nerveuses. La médecine fait la différence entre les cellules nerveuses uniporales, bipolaires, pseudounipolaires et multipolaires. Ceux-ci sont divisés en cellules nerveuses sensorielles, interneurones et cellules nerveuses motrices. Ils travaillent en étroite collaboration dans le corps humain.
Les cellules nerveuses sensorielles sont des nerfs et des fibres nerveuses qui transmettent des informations à la moelle épinière et au cerveau via les récepteurs des organes sensoriels. Les motoneurones (cellules nerveuses motrices) transmettent des impulsions du cerveau et de la moelle épinière aux muscles et aux glandes. Ils sont responsables d'une séquence ordonnée de mouvements dans le corps humain. Les interneurones sont disposés entre les cellules nerveuses sensorielles et motrices et agissent comme des médiateurs. Ils transmettent ensuite les signaux entrants entre les différentes zones du corps et traitent ces informations dans des circuits locaux.
La médecine fait la différence entre les interneurones locaux et intersegmentaux. Les neurones intermédiaires ont généralement des cellules beaucoup plus petites avec de nombreuses interconnexions que les moto- ou senso-neurones. Ces trois types de neurones sont disposés sous forme de chaînes et de réseaux. La forme la plus simple est l'arc réflexe. Cela forme la connexion la plus courte entre l'effecteur et le récepteur via les cellules nerveuses d'un circuit d'excitation neuronal défini. La connexion de l'afférent (direction d'alimentation) au neurone efférent (direction d'éloignement) a lieu au niveau de la colonne vertébrale via une synapse dans la corne antérieure de la moelle épinière.
Ce type de réflexe est appelé un arc réflexe monosynaptique. Les effecteurs sont des cellules qui déclenchent un certain effet. Le plus souvent, ce sont des cellules musculaires qui se contractent (se ressaisissent) ou se détendent en réponse au signal entrant. La tâche de l'arc réflexe est de regrouper les potentiels d'action entrants et d'assurer une séquence ordonnée de mouvements. Dans ce cas, il garantit que les muscles ne réagissent pas au signal entrant avec des crampes.
Exemple de coopération efficace des différents neurones: Si le taux de sucre dans le sang tombe en dessous d'un point de consigne critique, les récepteurs dans les veines signalent cette condition critique via les interneurones et les neurones afférents du système nerveux central. Cela envoie une commande aux cellules bêta du pancréas via les neurones efférents pour libérer l'hormone insuline. Cette substance se déplace ensuite via la circulation sanguine vers le foie, qui convertit le glucose en glycols hydrosolubles et le stocke. Ce mécanisme abaisse la concentration de glucose dans le sang.
Fonction et tâches
Les neurones d'interconnexion reçoivent une entrée d'autres neurones et, après traitement, transmettent ces signaux de stimulation ou d'inhibition aux cellules nerveuses suivantes. Ils n'effectuent aucune tâche motrice ou sensorielle. Les neurones d'interconnexion sont disposés entre les motoneurones et les neurones sensoriels sous la forme de chaînes fonctionnelles ou de circuits fonctionnels.
Dans la moelle épinière, par exemple, les réflexes poly- et oligosynaptiques et l'inhibition de Renshaw fonctionnent via des neurones d'interconnexion. Il s'agit d'une inhibition inverse, dans laquelle les motoneurones transmettent des collatérales axonales aux interneurones inhibiteurs, qui inhibent le motoneurone d'où provient le signal excitateur. Cela limite la durée de l'excitation. Le cerveau possède des interneurones sous forme de cellules nerveuses à axones relativement courts (cellules de Golgi de type II). Ceux-ci sont disposés en face des neurones de projection avec de longs axones. Le système nerveux entérique (ENS) a des interneurones sensoriels comme descendants de la crête neurale.
Avec les neurones moteurs et sensoriels inhibiteurs et excitateurs, ceux-ci forment un système complexe. Pour cette raison, les interneurones sont souvent appelés neurones d'interconnexion, car ils remplissent une fonction de médiation entre les cellules nerveuses impliquées, transmettent les signaux entrants entre les différentes parties du corps et traitent les données de manière similaire à un ordinateur utilisant des circuits locaux. Ces signaux sont d'abord captés par des récepteurs (cellules sensorielles) et convertis en signaux électriques afin que les interneurones puissent les traiter.
Ils calculent les informations provenant de différentes sources et transmettent le résultat à la cellule suivante. Ils constituent le plus grand nombre de neurones du corps humain. Par exemple, la rétine humaine a différentes couches d'interneurones.Ceux-ci calculent les signaux entrants des photorécepteurs (bâtonnets et cônes) via la rétine et les évaluent. Au cours de ce processus, chaque interneurone est connecté à un grand nombre de photorécepteurs, qui à leur tour sont connectés à de nombreux interneurones.
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Un système nerveux qui fonctionne bien est essentiel au maintien des diverses fonctions corporelles. L'échange permanent de communication entre le cerveau, les organes sensoriels, les muscles et les neurones nous permet de réagir à temps aux demandes de notre environnement. Ce mécanisme commence par le contrôle de la température corporelle, de la respiration, de la circulation sanguine et des séquences de mouvement.
En outre, il existe une technologie d'approvisionnement en énergie, de métabolisme et de capteurs. La fonction spéciale des cellules nerveuses est le traitement et la transmission des impulsions entrantes, grâce à quoi la réaction corporelle se déroule indépendamment sans implication du cerveau. Au lieu de cela, l'arc réflexe de la moelle épinière est responsable du traitement de l'information. Afin de provoquer une réaction rapide aux informations entrantes, une impulsion est envoyée directement de la moelle épinière et réalisée par les muscles impliqués. Il semble que ce mécanisme soit consciemment contrôlé, ce qui est dû au fait que le cerveau prend alors le contrôle de cette région musculaire.
Les cellules nerveuses ont également une grande importance dans l'apprentissage de nouvelles choses. Si le système nerveux central ne fonctionne plus correctement ou seulement dans une mesure limitée, cette condition peut provoquer un certain nombre de plaintes, car les cellules nerveuses se trouvent dans tout le corps. Ces plaintes peuvent être de nature à la fois neurologique et physiologique, telles que les maladies et troubles mentaux, les maux de dos, les mouvements restreints, les maladies musculaires et intestinales ou les troubles métaboliques.