Réseau de neurones
RÉSEAU DE NEURONES

# 4739
 
Représentation d'un réseau de neurones connectés afin d'illustrer les possibilités de transmission de l'influx nerveux.

 
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Réseau de neurones
RÉSEAU DE NEURONES

# 1567
 

Représentation d'un réseau de neurones connectés afin d'illustrer les possibilités de transmission de l'influx nerveux.

 
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Neurone sain, microtubule et protéine Tau - © sophie jacopin
NEURONE SAIN

# 4400
 
Neurone sain et mise en évidence d’un microtubule en violet et des protéines Tau en rose.
La protéine Tau fait partie de la famille des protéines associées aux microtubules (protéines MAP).

[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]Chez les humains, ces protéines sont surtout présentes dans les neurones par rapport aux cellules non neuronales du système nerveux central.
Une des principales fonctions des protéines tau est d’interagir avec la tubuline.
Elle permet de moduler la stabilité des microtubules des axones.
[/peekaboo_content]
 
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Neurone à dopamine
NEURONE À DOPAMINE

# 4391
Neurone à dopamine, zoom au niveau de l’espace synaptique.
C’est dans cet espace que se fait la transmission de l’influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Les billes vertes représentent la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l'influx nerveux.
[/peekaboo_content]
 
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Des neurones à la synapse
DES NEURONES À LA SYNAPSE

# 5381
 

Des neurones à la synapse, réseau neuronal et transmission nerveuse.
Cette illustration scientifique représentant un réseau neuronal, des neurones jusqu’à la transmission nerveuse au niveau de la synapse.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]– le réseau organisé de neurones à gauche
– la représentation de 3 neurones et la connexion entre ces neurones,au centre
– la synapse à droite avec la transmission du potentiel d’action du bouton pré-synaptique au bouton post-synaptique.
Cette transmission se fait grâce au glutamate.
En effet, le glutamate ouvre les récepteurs du bouton post-synaptique et permet aux ions de pénétrer dans la bouton post-synaptique.
[/peekaboo_content]

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Clusters de neurones
CLUSTERS DE NEURONES

# 4274
 

Représentation de clusters de neurones. Plusieurs clusters constituent des cliques, ou réseau locaux de neurones.

 
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Synapse
SYNAPSE

# 4267
 

Synapse et connexion inter-synaptique, zone de transmission de l’influx nerveux entre deux neurones.
Lorsqu’un signal (potentiel d’action) arrive au niveau d’une terminaison axonale,
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]les neurones impliqués dans la mémoire libèrent du glutamate.
Ce glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur.
À l’arrivée d’un signal dans le neurone présynaptique, des vésicules contenant le glutamate fusionnent avec la membrane du neurone.
Ces vésicules déversent alors leur contenu dans l’espace inter-synaptique.

Dans cet exemple, le neurone postsynaptique porte deux des quatre sous-types de récepteurs du glutamate : NMDA et AMPA.
Ces récepteurs sont des canaux laissant passer respectivement des ions calcium et des ions sodium.
Généralement, le canal NMDA est bloqué par un volumineux ion magnésium qui empêche le passage des ions.
Quand le glutamate se fixe sur ses récepteurs AMPA, des ions positifs entrent dans le
neurone postsynaptique.
Alors ce dernier est activé.
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Connections neuronales
CONNEXIONS NEURONALES

# 4268
 

Connexions neuronales ,représentation des connexions entre trois neurones afin de visualiser la transmission de l’influx nerveux au niveau des synapses au centre du dessin.

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Connexons neuronales
CONNEXIONS NEURONALES

# 4260
 

Connexions neuronales, représentation des connexions entre trois neurones afin de visualiser la transmission de l’influx nerveux au niveau des synapses au centre du dessin.

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Réseau neuronal ou cliques
RÉSEAU NEURONAL OU CLIQUES

# 4259
 

Réseau neuronal, ou cliques constitués de clusters (de différentes couleurs), de synapses et de dendrites.

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Du neurone à la synapse
DU NEURONE À LA SYNAPSE

# 4273
 

Du neurone à la synaptique, entre anatomie et physiologie de l’influx nerveux.
Chaque neurone est constitué d’un corps cellulaire, de dendrites et d’un axone.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Les informations circulent des dendrites vers le corps cellulaire. Puis elles passent dans l’axone jusqu’aux terminaisons axonales.
C’est terminaisons axonales se connectent avec les dendrites ou le corps cellulaire du neurone suivant.

Lorsqu’un signal, ou potentiel d’action, arrive à une terminaison axonale, les neurones impliqués dans la mémoire libèrent du glutamate.
Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur.
À l’arrivée d’un signal dans le neurone présynaptique, des vésicules contenant le glutamate fusionnent avec la membrane du neurone.
Ces vésicules déversent alors leur contenu dans l’espace inter-synaptique.

Dans cet exemple, le neurone postsynaptique porte deux des quatre sous-types de récepteurs du glutamate : NMDA et AMPA.
Ces récepteurs sont des canaux laissant passer respectivement des ions calcium et des ions sodium.
Généralement, le canal NMDA est bloqué par un volumineux ion magnésium qui empêche le passage des ions.
Quand le glutamate se fixe sur ses récepteurs AMPA, des ions positifs entrent dans le
neurone postsynaptique. Alors ce dernier est activé.
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Du neurone à la synapse
DU NEURONE À LA SYNAPSE

# 4257
 

Du neurone à la synaptique, entre anatomie et physiologie de l’influx nerveux.
Chaque neurone est constitué d’un corps cellulaire, de dendrites et d’un axone.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Les informations circulent des dendrites vers le corps cellulaire. Puis elles passent dans l’axone jusqu’aux terminaisons axonales.
C’est terminaisons axonales se connectent avec les dendrites ou le corps cellulaire du neurone suivant.

Lorsqu’un signal, ou potentiel d’action, arrive à une terminaison axonale, les neurones impliqués dans la mémoire libèrent du glutamate.
Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur.
À l’arrivée d’un signal dans le neurone présynaptique, des vésicules contenant le glutamate fusionnent avec la membrane du neurone.
Ces vésicules déversent alors leur contenu dans l’espace inter-synaptique.

Dans cet exemple, le neurone postsynaptique porte deux des quatre sous-types de récepteurs du glutamate : NMDA et AMPA.
Ces récepteurs sont des canaux laissant passer respectivement des ions calcium et des ions sodium.
Généralement, le canal NMDA est bloqué par un volumineux ion magnésium qui empêche le passage des ions.
Quand le glutamate se fixe sur ses récepteurs AMPA, des ions positifs entrent dans le
neurone postsynaptique. Alors ce dernier est activé.
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