Connexion d'une synapse d'un neurone A (pôle émetteur) a un neurone 3 (pôle récepteur) - c sophie ajcopin
CONNEXION SYNAPTIQUE

# 5985
Connexion synaptique entre la synapse d’un neurone A (pôle émetteur) et le bouton synaptique d’un neurone B (pôle récepteur).
 
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Connection entre deux neurones, transmission de l'influx nerveux d'un neurone A à un neurone B - © sophie jacopin
CONNEXION ENTRE DEUX NEURONES

# 5984
Connexion entre deux neurones, transmission de l’influx nerveux d’un neurone A à un neurone B.
 
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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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[peekaboo_content]
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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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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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.
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[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.
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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,
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[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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Mémoire et potentialisation
MÉMOIRE ET POTENTIALISATION

# 4258
 

Représentation du principe de la mémoire grâce à la potentialisation à long terme.
La mémoire repose sur le renforcement de certaines synapses.

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[peekaboo_content]C’est le phénomène de potentialisation à long terme : quand un signal intense véhiculé par le neurone présynaptique parvient à une synapse, de nombreuses vésicules délivrent leur contenu dans la synapse.
Les récepteurs AMPA sont activés « plus fortement», ce qui permet une entrée massive d’ions sodium.
Qui plus est, les ions magnésium qui bloquaient les canaux NMDA sont expulsés par
répulsion électrostatique en raison de la présence de nombreux ions positifs dans le neurone postsynaptique, de sorte que des ions calcium entrent en masse dans le neurone, ce qui déclenche une potentialisation.
Diverses modifications permettent l’entretien de la potentialisation à long terme. Ainsi, des canaux AMPA sont produits sur place et exposés en nombre sur la membrane. En effet, il existe des réserves d’ARN messagers codant ces canaux dans le bouton synaptique. La machinerie de traduction de ces ARN en protéines (des ribosomes) est également disponible localement (d).
Ces récepteurs sont produits et dirigés vers la membrane.
Des messages sont émis vers le noyau cellulaire indiquant que le stock s’amenuise ; de nouveaux ARN messagers et des protéines issus du noyau sont acheminés pour restaurer le stock.
La synapse où ces ARN doivent être délivrés est marquée (« tag » porté par un complexe impliquant probablement le canal NMDA). Tous ces événements moléculaires simultanés renforcent cette synapse.
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