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Neurone à dopamine sain
NEURONES À DOPAMINE SAINS

# 5405
 

Représentation du contact synaptique entre neurones à dopamine sains et de la transmission de l'influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.

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Les billes bleues représentent la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l'influx nerveux essentielle dans le contrôle de la motricité.
Dans le cas de neurones sains, l'influx nerveux parvient donc jusqu'au striatum, structure nerveuse intervenant dans la motricité volontaire et automatique.
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Contact synaptique
CONTACT SYNAPTIQUE

# 5404
 

Représentation du contact synaptique entre neurones à dopamine et de la transmission de l'influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.

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Les billes bleues représentent la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l'influx nerveux.

La dopamine est essentielle à la transmission de l'influx nerveux dans le contrôle de la motricité.
Dans le cas de neurones sains, l'influx nerveux parvient donc jusqu'au striatum, structure nerveuse intervenant dans la motricité volontaire et automatique.
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Influx nerveux
INFLUX NERVEUX

# 5396
 

Représentation du contact synaptique et de la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (en haut) à un bouton dendritique d'un neurone B (en bas).

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Des vésicules libèrent du glutamate (boules vertes) qui se fixe sur les récepteurs (oranges) qui ouvrent les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ (+) de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique représenté par des éclaires jaunes.
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CONTACT SYNAPTIQUE

# 5073
 

Représentation du contact synaptique et de la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (en haut) à un bouton dendritique d'un neurone B (en bas).

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Des vésicules libèrent du glutamate (boules bleues) qui se fixe sur les récepteurs (jaunes) qui ouvrent les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ (+) de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique représenté par des éclaires jaunes.
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Contact synaptique
CONTACT SYNAPTIQUE

# 5072
 

Représentation du contact synaptique et de la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (en haut) à un bouton dendritique d'un neurone B (en bas).

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Des vésicules libèrent du glutamate (boules bleues) qui se fixe sur les récepteurs (violets) qui ouvrent les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ (+) de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique représenté par des éclaires jaunes.
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Neurone à dopamine
NEURONES À DOPAMINE

# 2065
 

Représentation de l'espace inter-synaptique de neurones à dopamine et transmission de l'influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.

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La clé verte représente la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l'influx nerveux.
La clé bleue représente l'agoniste ressemblant au transmetteur (dopamine) et le remplaçant : transmission de l''influx nerveux.
La clé rouge représente l'antagoniste qui bloque le récepteur dopaminergique : pas de transmission de l'influx nerveux.

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Espace inter-synaptique
ESPACE INTER-SYNAPTIQUE

# 2060
 

Représentation au niveau de l’espace inter-synaptique de la transmission de l’influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.

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La clé verte représente la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l’influx nerveux.
La clé rouge représente l’antagoniste qui bloque le récepteur dopaminergique : pas de transmission de l’influx nerveux.

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Connexion neuronale
CONNEXION NEURNALE

# 2059
 

Représentation simplifiée de la connexion neuronale entre deux neurones pour permettre la transmission de l'influx nerveux.

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Les synapses du neurone présynaptique se connectent aux dendrites du neurone postsynaptique et échangent l'information nerveuse grâce au neurotransmetteurs (billes vertes).
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Potentialisation à long terme
POTENTIALISATION À LONG TERME

# 5016
 

Représentation de la transmission des informations avec potentialisation à long terme, ce qui expliquerait le mécanisme de la mémoire.

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Un plus grand nombre d'ions sodium (boules bleues) entrent dans le neurone B, augmentant la rapidité et l'intensité de la transmission du signal électrique d'un neurone à l'autre, de plus cela permet également le passage d'ion calcium (boules rouges), augmentant l'intensité du signal.
Le souvenir est ravivé immédiatement.

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Potentialisation à long terme
POTENTIALISATION À LONG TERME

# 5015
 

Représentation de la transmission des informations avec potentialisation à long terme, ce qui expliquerait le mécanisme de la mémoire.

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[peekaboo_content]
L'activation des neurones augmente la quantité de neurotransmetteurs du neurone A et multiple le nombre de canaux ioniques en surface du neurone B.
Un plus grand nombre de neurotransmetteurs est largué dans l'espace inter-synaptiques, qui pourra ouvrir un plus grand nombre de canaux ioniques.
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Transmission de l'influx nerveux
TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX

# 5014
 

Représentation de la transmission de l'influx nerveux d'un neurone A à un neurone B, étape 1.

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[peekaboo_content]
Les neurotransmetteurs (boules jaunes) servent de clé pour ouvrir les canaux ioniques ( en vert) en surface du neurone B, ce qui permet l’entrée des ions sodium (boules bleues) dans les canaux ouverts grâce aux neurotransmetteurs.
Le signal de l’influx nerveux est transmis d’un neurone à l’autre.
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Transmission de l'influx nerveux
TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX

# 5013
 

Représentation de la transmission de l'influx nerveux d'un neurone A à un neurone B, étape 1.

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Le signal électrique arrive au niveau de la synapse du neurone A, déclenchant l'ouverture de vésicules contenant des neurotransmetteurs ( boules jaunes) largués dans l'espace inter-synaptique.
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