Neurones multipolaires

Neurones multipolaires

Que sont les neurones multipolaires?

Le neurones multipolaires Ce sont un type de neurones caractérisés par un noyau, un axone et un grand nombre de dendrites. Cela permet à ces cellules de traiter une énorme quantité d'informations et de se connecter avec une grande variété de neurones cérébraux.

Les neurones multipolaires sont les neurones les plus abondants du système nerveux central. Ils incluent les neurones moteurs et interneurones.

Anatomie du neurones multipolaires

Neurone multipolaire. Source: Bruceblaus, Wikimedia Commons

Les neurones multipolaires sont un type de neurones qui contiennent un soma et un seul axone. L'axone est caractérisé par un long et présentant une longueur supérieure à celle des autres types de neurones (unipolaires et bipolaires).

L'autre élément morphologique qui définit ce type de cellules est la présentation de nombreuses dendrites. Ce sont de petites extensions qui sont responsables de la réception d'informations d'autres neurones du système nerveux central.

Par conséquent, ces types de neurones se caractérisent par la présentation d'une activité plus intense que d'autres. Contenant plusieurs dendrites leur permet de se connecter avec une grande variété de cellules cérébrales et, ainsi, de générer des réseaux de neurones très larges.

La quantité élevée de dendrites possédées par les neurones multipolaires naissent et proviennent du corps cellulaire du neurone lui-même.

En résumé, les cellules multipolaires sont celles qui ont une grande quantité de dendrites originaires de Soma lui-même, ainsi qu'un grand et long axone.

Caractéristiques des neurones multipolaires

- Les neurones multipolaires sont les neurones les plus classiques et les plus connus. Ceux-ci ont une longue prolongation d'un côté (axone) et une grande variété de petites extensions à l'autre (dendrites).

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- La grande majorité des neurones qui se trouvent dans le système nerveux central sont multipolaires. Ce fait est justifié, car, fonctionnellement, ils sont les plus productifs et ceux qui parviennent à effectuer une transmission d'informations plus abondante.

- Les neurones multipolaires, contrairement aux autres types, sont capables de développer plusieurs processus ensemble. Cela signifie qu'ils établissent des synapses avec divers neurones simultanément grâce au grand nombre de dendrites qu'ils présentent. Toutes les informations collectées à partir de différents neurones du système nerveux central sont traitées par le noyau cellulaire.

- Les neurones multipolaires se distinguent également des autres types de neurones en raison de leur morphologie: tandis que les neurones unipolaires sont ronds et allongés bipolaires, multipolaires se démarquent pour présenter une forme étoilée, où ils se démarquent une longue extension (l'axone) et de multiples petites extensions ( les dendrites) du soma ou du noyau cellulaire.

- Une autre caractéristique importante des neurones multipolaires est qu'ils sont les plus abondants du système nerveux central. En fait, dans la plupart des structures cérébrales, seuls ce type de cellules est observé.

Les neurones unipolaires et bipolaires sont limités à des structures beaucoup plus bétonnées. La moelle épinière, dans le cas de la première, et les organes sensoriels, dans le second.

- Bien que les neurones multipolaires soient principalement associés aux régions encéphaliques et aux processus cérébraux complexes tels que la mémoire ou le raisonnement, ce type de cellules est également à l'intérieur de la moelle épinière.

- Les neurones multipolaires comprennent à la fois les cellules motrices et interneurones. Cependant, les neurones multipolaires n'incluent pas les neurones sensibles, qui ne sont formés que par les neurones bipolaires.

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Fonctions du neurones multipolaires

Les neurones multipolaires remplissent deux fonctions principales dans le système nerveux. Le premier est lié aux processus motrices, et le second aux processus associatifs.

En ce qui concerne les processus de mouvement, ces cellules sont responsables de la transmission de moteurs du cortex cérébral aux organes effecteurs, comme les muscles.

Dans sa fonction associative, les neurones multipolaires se distinguent pour produire de multiples connexions entre différentes zones du cerveau. Ces connexions permettent de nombreux réseaux neuronaux et systèmes cérébraux qui donnent naissance à la plupart des processus cognitifs.

Types de neurones multipolaires

Les neurones multipolaires sont très nombreux dans le système nerveux central, ainsi que très varié. En ce sens, quatre principaux types de neurones multipolaires ont été décrits. Ceux-ci sont:

Interneurones

Les interneurones sont des cellules qui sont responsables de la connexion des neurones sensibles aux motoneurones. Autrement dit, ils permettent d'associer les neurones efférents (qui voyagent du système nerveux à la moelle épinière) aux afférents (qui voyagent de la moelle épinière au système nerveux).

Ce type de neurones multipolaires se caractérise généralement par un axone court et situé dans le système nerveux central. Les interneurones sont également connus sous le nom de neurones d'association et leur fonction principale est d'examiner les informations sensorielles.

Neurone moteur

Les motoneurones sont également dans le système nerveux central. Sa fonction principale est de mener des impulsions nerveuses à l'extérieur du cerveau (moelle épinière).

Golgi I Neurons I

Les neurones de type Golgi se distinguent pour présenter de très longs axones. Ces cellules se trouvent dans des chemins de fibres qui voyagent du cerveau à la moelle épinière et aux fibres nerveuses des nerfs périphériques.

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Les principaux neurones de Golgi I sont les cellules pyramidales du cortex cérébral, les cellules Purkinje du cortex cérébelleux et les cellules motrices de la moelle épinière.

Neurones Golgi II

Les neurones de type Golgi II sont caractérisés par contenant un axone très court, même dans certains cas, il peut ne pas présenter cette extension. Ces cellules se trouvent principalement dans la substance grise du cervelet et du cortex cérébral

Les références

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