Structure du neurone, corps cellulaire, axone, dendrites, synapses, bouton synaptique - © sophie jacopin
STRUCTURE DU NEURONE

# 5930


Structure du neurone, corps cellulaire, axone, dendrites, synapses, bouton synaptique.
Le neurone est constitué de plusieurs structures. Le corps cellulaire en jaune comporte un noyau rosé
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[peekaboo_content]et un nucléole en son centre. À l’extérieur du corps cellulaires se situent de nombreuses dendrites. Un axone part du corps cellulaire. Il est entouré de gaines de myéline en bleu. Il se termine par de nombreuses synapses. Ces synapses en contacte avec les dendrites et le corps cellulaire d’un autre neurone forment des boutons synaptiques.
C’est au niveau des boutons synaptiques que l’influx nerveux passe d’un neurone à un autre.
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syndrome de guillain-barré - maladie immuno-allergique- © sophie jacopin
SYNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

# 5755

Illustration médicale représentant le syndrome de Guillain-Barré, une atteinte des nerfs périphériques.
Les nerfs périphériques transmettent les informations depuis le cerveau ou la moelle épinière (système nerveux central)
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[peekaboo_content]vers les muscles ou les organes.
Lors du syndrome de Guillain Barré, la transmission des informations est plus lente à cause d’une atteinte inflammatoire (démyélinisation) des racines rachidiennes et des nerfs. Le processus inflammatoire semble d’origine immuno-allergique et déclenché par une agression virale.
L’atteinte des racines et des nerfs se traduit par l’installation rapide mais progressive de paralysies flasques symétriques diffuses touchant les membres et la face.
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syndrome guillain-barré - démyélinisation - © sophie jacopin
SYNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

# 5756

Illustration médicale représentant le syndrome de Guillain-Barré, une atteinte des nerfs périphériques.
Les nerfs périphériques transmettent les informations depuis le cerveau ou la moelle épinière (système nerveux central)
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[peekaboo_content]vers les muscles ou les organes.
Lors du syndrome de Guillain Barré, la transmission des informations est plus lente à cause d’une atteinte inflammatoire (démyélinisation) des racines rachidiennes et des nerfs. Le processus inflammatoire semble d’origine immuno-allergique et déclenché par une agression virale.
L’atteinte des racines et des nerfs se traduit par l’installation rapide mais progressive de paralysies flasques symétriques diffuses touchant les membres et la face.
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Cerveau d'extraterrestre
CERVEAU D’EXTRATERRESTRE

# 5521
 

Représentation d'un cerveau d'extraterrestre imaginaire, invraisemblable.
Le cerveau est tellement grand que les informations entre certains neurones (axones recouverts de myéline dans la substance blanche) trop éloignés mettraient trop de temps à circuler.

 

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RÉSEAU DE NEURONES

# 4740
 
Réseau de neurones du cerveau depuis le neurone de départ en haut à gauche jusqu’au deuxième neurone.
Le premier neurone (en jaune) envoie des informations sous forme de signal électrique (influx nerveux),
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[peekaboo_content]véhiculé via l’axone jusqu’à la synapse en contact avec un deuxième neurone (bouton synaptique rose).
Là, le signal électrique est transformé en signal chimique.
Des vésicules libèrent du glutamate (boules rouges) qui se fixe sur les récepteurs (bleus) qui ouvrent les canaux à sodium. Cela permet aux ions Na+ (boules bleues) de pénétrer dans le bouton dendritique du deuxième neurone, créant ainsi un courant électrique.
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RÉSEAU DE NEURONES

# 4738
 
Réseau de neurones du cerveau depuis le neurone de départ en haut à gauche jusqu’au deuxième neurone.
Le premier neurone (en jaune) envoie des informations sous forme de signal électrique (influx nerveux).
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[peekaboo_content]L’influx nerveux passe de l’axone jusqu’à la synapse en contact avec un deuxième neurone (bouton synaptique rose).
Là, le signal électrique est transformé en signal chimique.
Des vésicules libèrent du glutamate (boules rouges) qui se fixe sur les récepteurs (bleus) qui ouvrent les canaux à sodium. Cela permet aux ions Na+ (boules bleues) de pénétrer dans le bouton dendritique du deuxième neurone, créant ainsi un courant électrique.
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RÉSEAU DE NEURONES

# 4737
 
Réseau de neurones du cerveau depuis le neurone de départ en haut à gauche jusqu’au deuxième neurone.
Le premier neurone (en jaune) envoie des informations sous forme de signal électrique (influx nerveux).
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[peekaboo_content]L’influx nerveux passe de l’axone jusqu’à la synapse en contact avec un deuxième neurone (bouton synaptique rose).
Là, le signal électrique est transformé en signal chimique.
Des vésicules libèrent du glutamate (boules rouges) qui se fixe sur les récepteurs (bleus) qui ouvrent les canaux à sodium. Cela permet aux ions Na+ (boules bleues) de pénétrer dans le bouton dendritique du deuxième neurone, créant ainsi un courant électrique.
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Sclérose en plaques
SCLÉROSE EN PLAQUES

# 4560
 
Sclérose en plaques, une atteinte ou destruction de la gaine de myéline des axones des motoneurones.
Cette maladie auto-immune entraîne une altération de la conduction électrique des informations du cerveau vers les muscles.
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[peekaboo_content]Les informations envoyées par le cerveau au corps sont perturbés.
Cette perturbation provoque un mauvais fonctionnement des organes et des muscles.
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Attention petit format
 

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Sclérose en plaques
SCLÉROSE EN PLAQUES

# 4559
 
Sclérose en plaques, une atteinte ou destruction de la gaine de myéline des axones des motoneurones.
Cette maladie auto-immune entraîne une altération de la conduction électrique des informations du cerveau vers les muscles.
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[peekaboo_content]Les informations envoyées par le cerveau au corps sont perturbés.
Cette perturbation provoque un mauvais fonctionnement des organes et des muscles.
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Autisme
AUTISME

# 3934
 

Représentation de l'autisme du à des perturbations de la transmission de l'influx nerveux au niveau de la synapse.
Ici est représenté le système nerveux central, du cerveau à la synapse. En haut à droite, cerveau vu de profil gauche dans un visage en transparence.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]
Localisation du zoom du système neuronal sur le cerveau. On voit notamment un neurone et son axone autour duquel des oligodendrocytes, petites cellules roses/violettes s’enroulent pour former une gaine isolante qui permet une propagation plus rapide du signal électrique d’un neurone à l’autre.
On distingue sur cette vue la localisation d'un zoom autour de la synapse qui ramène à l'image agrandie d'une synapse et de l'espace inter synaptique.
C'est à ce niveau que se fait la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (violet) à un bouton dendritique d'un neurone B (vert).
Des vésicules libèrent du glutamate (boules oranges) qui se fixe sur les récepteurs (rouge) qui ouvrent normalement les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique.
Mais dans le cas de l'autisme, la transmission au niveau des canaux ioniques (récepteurs) est perturbée, et empêche l'influx nerveux de circuler correctement.
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Autisme
DU CERVEAU À LA SYNAPSE

# 3933
 

Représentation de l'autisme du à des perturbations de la transmission de l'influx nerveux au niveau de la synapse.
Ici est représenté le système nerveux central, du cerveau à la synapse. En haut à droite, cerveau vu de profil gauche dans un visage en transparence.
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Localisation du zoom du système neuronal sur le cerveau. On voit notamment un neurone et son axone autour duquel des oligodendrocytes, petites cellules roses/violettes s’enroulent pour former une gaine isolante qui permet une propagation plus rapide du signal électrique d’un neurone à l’autre.
On distingue sur cette vue la localisation d'un zoom autour de la synapse qui ramène à l'image agrandie d'une synapse et de l'espace inter synaptique.
C'est à ce niveau que se fait la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (violet) à un bouton dendritique d'un neurone B (vert).
Des vésicules libèrent du glutamate (boules oranges) qui se fixe sur les récepteurs (rouge) qui ouvrent normalement les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique.
Mais dans le cas de l'autisme, la transmission au niveau des canaux ioniques (récepteurs) est perturbée, et empêche l'influx nerveux de circuler correctement.

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Transmission de l'influx nerveux
TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX

# 3806
 

Représentation de la transmission de l'influx nerveux de gauche à droite. L'influx est véhiculé dans l'axone du neurone A (présynaptique) jusqu'à la synapse de neurone A.

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zoom montrant le déplacement de l'influx dans l'axone :
Les ions positifs Na+ (rouges) entrent dans l'axone au niveaux des nœuds de Ranvier où se situent les canaux ioniques (en bleu).
Ce changement de polarité créé un courant électrique qui se déplace le long de l'axone jusqu'à la synapse du neurone.
L'influx est transmis du neurone A au neurone B (postsynaptique) au niveau de l'espace inter synaptique. Des vésicules au niveau de la synapse du neurone A remplies de neurotransmetteurs (triangles verts) sont libérées dans cet espace. Les neurotransmetteurs viennent se ficher dans les canaux (en bleu) au niveau des boutons dendritiques du neurone B, ouvrant ces derniers, laissant passer les ions positifs Na+ (boules rouges), créant ainsi un courant électrique.

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