Chapitre 6 — Le tissu nerveux · Topic 1 : Généralités et le neurone · Leçon 1.3
Le corps cellulaire (péricaryon) abrite les organites et fabrique les protéines. Comme l’axone n’a pas de ribosomes, ces produits doivent être acheminés par le transport axonal. Cette leçon décrit le péricaryon (corps de Nissl, cytosquelette) et le transport antérograde (kinésine) et rétrograde (dynéine).
🎯 Objectifs pédagogiques
À la fin de cette leçon, tu sauras :
- localiser le corps cellulaire ;
- décrire les corps de Nissl ;
- citer les 3 éléments du cytosquelette ;
- distinguer transport antérograde (kinésine) et rétrograde (dynéine) ;
- relier le transport rétrograde aux virus neurotropes.
🧭 Plan de la leçon
- Le corps cellulaire (péricaryon)
- Le cytosquelette
- Le transport axonal
1. Le corps cellulaire (péricaryon)


Le corps cellulaire (= péricaryon = soma) siège dans la substance grise du SNC et les ganglions du SNP. Sa taille est variable (jusqu’à 140 µm pour les motoneurones alpha). Il contient :
- un noyau central, volumineux, sphérique, unique, à gros nucléole visible ;
- un appareil de Golgi volumineux, juxtanucléaire ;
- de nombreuses mitochondries (corps cellulaire, dendrites et axone).
Les corps de Nissl sont des amas basophiles de citernes de REG entre lesquelles se trouvent de nombreux ribosomes libres (polysomes). Ils témoignent de l’intense synthèse protéique du neurone. Localisation à retenir : présents dans le corps cellulaire et éventuellement les dendrites, mais absents de l’axone et de son cône d’implantation.
2. Le cytosquelette

Le cytosquelette neuronal est particulièrement riche, présent dans le corps cellulaire, les dendrites et l’axone. Il forme une structure tridimensionnelle rigide de 3 éléments :
| Élément | Nature |
|---|---|
| Microfilaments | D’actine. |
| Filaments intermédiaires | Les neurofilaments, caractéristiques des neurones (colorables). |
| Microtubules | De tubuline (= neurotubules). |
Rôles : maintien et modification de la forme (essentiel pour des axones d’1 m) et transport axonal et dendritique (via les microtubules).
3. Le transport axonal


L’axone étant dépourvu de ribosomes, les protéines synthétisées dans le corps cellulaire doivent être acheminées le long de l’axone (transport via les microtubules, bidirectionnel).
| Antérograde rapide | Corps cellulaire → périphérie. Assuré par la kinésine (activité ATPasique). 50-400 mm/j. Organites membranaires (vésicules synaptiques, mitochondries, lysosomes). |
| Rétrograde rapide | Périphérie → corps cellulaire. Assuré par la dynéine. 150-300 mm/j. Molécules de signalisation, facteurs trophiques (survie du neurone). |
| Antérograde lent | 0,2-8 mm/j : protéines de structure, cytosquelette, enzymes (mécanismes mal connus). |
Ne confonds pas : la kinésine assure le transport antérograde (vers la périphérie) ; la dynéine assure le transport rétrograde (vers le corps cellulaire). Application clinique : le transport rétrograde est utilisé par des virus neurotropes (rage, herpès, zona) et la toxine du tétanos pour remonter vers le SNC.
Astuce histologique : grâce à la coloration des corps de Nissl, on peut repérer l’axone d’un neurone — précisément parce que les corps de Nissl sont absents de l’axone et de son cône d’implantation, qui apparaissent donc clairs.
🧠 À retenir absolument
- Corps cellulaire (péricaryon/soma) : substance grise (SNC) ou ganglions (SNP) ; noyau central sphérique unique, Golgi, mitochondries.
- Corps de Nissl : amas basophiles de REG + polysomes (synthèse protéique) ; corps cellulaire + dendrites, absents de l’axone et du cône d’implantation.
- Cytosquelette : microfilaments (actine), filaments intermédiaires (neurofilaments), microtubules (neurotubules) → forme + transport.
- Transport antérograde (corps → périphérie) : kinésine, 50-400 mm/j. Rétrograde (périphérie → corps) : dynéine, 150-300 mm/j (facteurs trophiques). Antérograde lent : 0,2-8 mm/j.
- Transport rétrograde détourné par les virus neurotropes (rage, herpès, zona) et la toxine tétanique.
❓ Questions fréquentes
Que sont les corps de Nissl ?
Ce sont des amas basophiles formés de citernes de réticulum endoplasmique granuleux entre lesquelles se trouvent de nombreux ribosomes libres (polysomes). Ils témoignent de l’intense synthèse protéique du neurone. Ils sont présents dans le corps cellulaire et les dendrites, mais absents de l’axone.
De quoi est fait le cytosquelette du neurone ?
De trois éléments : les microfilaments d’actine, les filaments intermédiaires (les neurofilaments, caractéristiques des neurones) et les microtubules (neurotubules). Il assure le maintien de la forme et le transport axonal et dendritique.
Quelle différence entre transport antérograde et rétrograde ?
Le transport antérograde va du corps cellulaire vers la périphérie : il est assuré par la kinésine (50-400 mm/j) et transporte des organites membranaires. Le transport rétrograde va de la périphérie vers le corps cellulaire : il est assuré par la dynéine (150-300 mm/j) et transporte des molécules de signalisation et des facteurs trophiques.
Pourquoi le transport axonal est-il indispensable ?
Parce que l’axone est dépourvu de ribosomes : toute la synthèse protéique a lieu dans le corps cellulaire. Les produits doivent donc être acheminés le long de l’axone pour entretenir la terminaison nerveuse, parfois très éloignée. Ce transport rétrograde est aussi détourné par certains virus neurotropes et la toxine tétanique.
🚀 Pour aller plus loin
Le neurone est posé. Voyons maintenant comment il génère et transmet un signal : le potentiel d’action et les synapses.
Contenu pédagogique original — Réussir SVT. L’équipe Réussir SVT.