Oligodendrocytes et Cellules de Schwann

 

 

 

 

 

 

Etudiants de l’Institut Pasteur – Cours Développement et plasticité du système nerveux.

Oligodendrocytes et cellules de Schwann

Point scientifique

Les oligodendrocytes et les cellules de schwann se chargent de produire la gaine de myéline qui se situe sur le long prolongement du neurone (axone); sans eux, le courant électrique ne circulerait pas aussi rapidement.

L’oligodendrocyte se situe dans le cerveau et la moelle épinière (système nerveux central), tandis que la cellule de Schwann est partout ailleurs dans le corps, dans sa périphérie (système nerveux périphérique).

 

Notions abordées dans cette page :

Explication illustrée

Ateliers, expositions et autres activités de l'association

1. Nombre de prolongements

L’oligodendrocyte a plusieurs prolongements :

Petits et grands oligodendrocytes

La cellule de Schwann en a qu’un seul :

Petite et grande cellule de Schwann (3)

Représentation d’oligodendrocytes en atelier périscolaires avec les Savanturiers et la Mairie de Paris :

Oligodendrocyte
Dessin d’oligodendrocyte
Oligodendrocyte
Sculpture oligodendrocyte en bonbons et bretzel
Neurone moteur et oligodendrocyte - périscolaire.
Oligodendrocyte à droite, enroulant un neurone moteur à gauche.
Neurone et oligodendrocyte
Oligodendrocyte à gauche enroulant un neurone à droite.
Oligodendrocyte sur neurone
Sculpture en bonbons: oligodendrocyte en vert enroulant un neurone rose (à droite).

 

Illustrations en atelier : cellules de schwann
Dessins de cellules de Schwann en atelier périscolaires avec les Savanturiers et la Mairie de Paris:

Cellule de Schwann
Dessin de cellule de schwann.
Cellule de Schwann.
Dessin de cellule de schwann.

 

 

 

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2. Emplacement du corps cellulaire

Observons la place du corps cellulaire (tête) de la cellule par rapport à l’axone du neurone.

 

L’oligodendrocyte a son soma à côté de l’axone.

Petits et grands oligodendrocytes
Grand et petit Oligodendrocyte
La cellule de Schwann a son soma sur l’axone.

Grande cellule de schwann
Grande Cellule de Schwann
Petite cellule de schwann
Petite Cellule de Schwann

 

Les enfants manipulent les cellules en tissu:

Oligodendrocyte et neurone.
Oligodendrocyte sur neurone – Temps périscolaires avec les Savanturiers et la Mairie de Paris.
Cellule de Schwann
Cellule de Schwann sur Neurone – Evan (9 ans), Baby-sitting dans le train via la plateforme kidygo, Massy < Lyon, 2018.

 

Productions dans les temps périscolaires avec Les Savanturiers et la Mairie de Paris:

Oligodendrocytes

Oligodendrocyte sur neurone en papier 3D dans les temps périscolaires
Oligodendrocyte en tissu enroulant un neurone crée avec du papier recyclé.
Oligodendrcyte schéma.
Schéma au tableau d’un oligodendrocyte enroulant un neurone.

 

Cellules de Schwann

Cellule de Schwann sur neurone
Neurones enroulés par des cellules de schwann en bordereaux colissimo recyclé.
Cellules de Schwann sur neurone.
Cellules de schwann en vert, violet et marron sur neurone rose.
Cellule de Schwann myélinisant un neurone.
Cellule de Schwann sur neurone.
Neurones churros
Neurones churros – cellule de schwann en papier enroulant des neurones en tissu.

 

 

 

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3. Nombre de prolongements par neurone

Un oligodendrocyte ne peut avoir deux de ses prolongements sur le même neurone, chacun de ses prolongements va sur un axone de neurone différent.

 

Oligodendrocytes enroulant des neurones
Sculpture oligodendrocyte pour les savanturiers accrochée sur plusieurs axones de neurones.
Oligodendrocyte sur neurones.
Dessin d’oligodendrocyte au centre, gainant plusieurs neurones autour, par un enfant dans les temps périscolaires avec les Savanturiers et la Mairie de Paris.

 

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4. Gaines de Myéline et noeud de ranvier

Chaque prolongement d’oligodendrocyte ou cellule de Schwann forme une gaine de myéline;
 
Entre chaque gaine de myéline se trouve un noeud de ranvier.

Manchons de myéline
Noeuds de ranvier

 

 

 

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5. Nombre de gaines de myélines sur un axone

Un axone peut avoir plusieurs gaines de myélines, elles sont donc toutes d’un oligodendrocyte différent.

Matière grise et blanche - neurone pyramidal et oligodendrocyte
Sculptures en tissu avec neurone pyramidal en gris et oligodendrocytes en blanc.
Images myéline sur neurones pyramidaux - article scientifique.
Image d’axones myélinisés issus de la littérature scientifique

 

Ressources

  • Référence de l’article: Distinct Profiles of Myelin Distribution Along Single Axons of Pyramidal Neurons in the Neocortex Auteurs: by Giulio Srubek Tomassy, Daniel R. Berger, Hsu-Hsin Chen, Narayanan Kasthuri, Kenneth J. Hayworth, Alessandro Vercelli, H. Sebastian Seung, Jeff W. Lichtman, and Paola Arlotta Figure: Fig. 2 Layer II/III pyramidal neurons display novel profiles of longitudinal myelination including intermittent myelin.(A) High-resolution rendering of myelin distribution along single axons of 22 pyramidal neurons traced and reconstructed in layer II/III of the V1 data set. Giulio Srubek Tomassy et al. Science 2014;344:319-324 Copyright © 2014, American Association for the Advancement of Science
  • Voir la vidéo MTTVC 4 sur la matière grise et la matière blanche.

 

 

 

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6. Remplacement des prolongements d’oligodendrocytes

Tout au long de leur vie, les prolongements des oligodendrocytes se renouvellent, il y en a qui meurent, et d’autres renaissent;
afin d’illustrer ce point, les sculptures en tissu oligodendrocytes grand format ont des petites agraphes permettant d’enlever les prolongements et d’en mettre de nouveaux.

Tête d’oligodendrocyte grand format avec agraphes

Sculpture en tissu oligodendrocyte grand format avec agraphes

 

 

 

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7. Apprentissage et myéline – ou plasticité myélinique

Pendant les apprentissages moteurs (lors de la pratique d’un sport ou d’un instrument de musique par exemple), plus on répète les mouvements , plus la myéline va s’enrouler et mieux passeront les messages dans les réseaux neuronaux. D’où le fait que l’on puisse enrouler une ou deux fois les prolongements d’oligodendrocytes pour illustrer mécaniquement cette notion.

 

On parle de plasticité myélinique, la vitesse de propagation des messages électriques est modulée en fonction des apprentissages tout au long de la vie.

 


Illustration – oligodendrocytes à deux rangées de boutons pression pour faire varier l’épaisseur de la gaine de myéline

 

 

 

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8. Matière blanche

La myéline des oligodendrocytes forme la matière blanche du cerveau.

Matière grise et blanche - neurone pyramidal et oligodendrocyte
Sculptures en tissu avec neurone pyramidal en gris et oligodendrocytes en blanc.

 

 

 

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9. Maladie

Dans certaines maladies, les oligodendrocytes ou cellules de Schwann sont attaqués. Il n’y a plus de gaine de myéline ou bien elle est très endommagée et le courant ne circule plus ou très très mal.

Les personnes qui ont cette maladie vont avoir des problèmes pour bouger leur corps et peuvent même devenir paralysées. Elle pourront aussi avoir des problèmes de vision étant donné que les neurones permettent les cinq sens. Cette maladie s’appelle la sclérose en plaques.

Neurone moteur (à gauche) faisant une synapse avec neurone grincheux malade (à droite) - sclérose en plaques.
Sculpture en bonbons avec neurone grincheux (car malade) à droite, connecté à neurone moteur enroulé d’un oligodendrocyte à gauche. Dans les temps périscolaires avec les Savanturiers et la Mairie de Paris.

Mise en scène

Vidéo MTTVC (Même Toi Tu Vas Comprendre)

Notre deuxième épisode de la série « Même Toi Tu Vas Comprendre » (MTTVC) aborde la maladie qu’on appelle sclérose en plaques. On s’est associées avec Ali Moustapha, médecin réeducateur qui prend en charge des patients atteints de cette maladie.

Cette vidéo était commandée pour la Fête de la Science à Lille, en octobre 2017.

Crédits :

  • Scénarisation et acteurs : Alicia Lefebvre, Héloïse Théro, Ali Moustapha
  • Réalisation : Nader Ayache
  • Assistant réalisation et cadrage : Gelan Kouvoulou
  • Animation 2D : Roselyne Chauvin

 

 

Bonus : Chanson intégrale de « Oh Globule, si tu savais »

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