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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Monocyte
MONOCYTE

# 4727
 

Représentation d'une cellule de type monocyte ou macrophage non activé.

 
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Double hélice d'ADN
DOUBLE HÉLICE D’ADN

# 4724
 
Représentation d'une double hélice d'ADN.

 
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ADN de cellule cancéreuse
ADN DE CELLULE CANCÉREUSE

# 4723
 
Double hélice d'ADN de cellule cancéreuse (ADN endommagé).
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[peekaboo_content]L'ADN de la cellule cancéreuse est spécifique car elle est endommagée et certaines de ses séquences endommagées ne peuvent être réparées ou la cellule ne peut être détruite par apoptose.
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Principe de la vaccination
PRINCIPE DE LA VACCINATION

# 4610
 
Principe de la vaccination, fabrication d’anticorps.
La vaccination consiste à injecter dans le corps un agent infectieux (virus ou bactérie, en haut à gauche), sous une forme inoffensive.
Mais ces agents pathogènes vont stimuler la réponse immunitaire de l’organisme.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Le système immunitaire dispose d’une forme de mémoire. Donc une exposition ultérieure à l’agent infectieux déclenchera une réponse rapide et donc plus efficace.
L’agent est reconnu par une ou plusieurs molécules spécifiques. Il constitue l’antigène.
Le système immunitaire répond par la production d’anticorps spécialement dirigés contre lui. Ces anticorps sont fabriqués par des cellules mémoires (plasmocytes, cellule au centre). Un vaccin est donc spécifique à une maladie.
Les anticorps spécifiques vont se ficher dans les récepteurs spécifiques de l’agent infectieux et détruire ce dernier (cellule détruite à droite du dessin).
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Diabète de type I
DIABÈTE DE TYPE I

# 4589
 
Diabète de type I, déficit de production d’insuline.
Les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas produisent l’insuline (boules jaunes). L’insuline permet l’absorption du glucose par les cellules.
(voir à droite du dessin, vaisseau du haut)
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Dans le cas de diabète de type I, les cellules bêta sont détruites, par conséquent il n’y a plus production d’insuline.
Les cellules, sans insuline n’absorbent pas le glucose, manquent de sucre pour fonctionner et par conséquent la glycémie du sang augmente.
[/peekaboo_content]
 
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Diabète de type I et II
DIABÈTE DE TYPE I ET II

# 4585
 

Représentation du diabète de type I et II.

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[peekaboo_content]
À gauche du dessin, absorption du sucre par une cellule chez un individu normal.
L'insuline (jaune) se fiche dans le récepteur à insuline (vert), ce qui ouvre le transporteur du glucose (rose), et permet à la cellule l'absorption du glucose (violet).

Au milieu du dessin, diabète de type I.
Les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas, non représentées ici, sont détruites, par conséquent il n'y a plus production d'insuline.
Les cellules, sans insuline ne peuvent ouvrir leurs transporteurs de glucose.
Elles n'absorbent pas le glucose, manquent de sucre pour fonctionner et la glycémie du sang augmente.

À droite du dessin, diabète de type II.
Les cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline qui n'est plus reconnue par les récepteurs à insuline, ce qui limite l'absorption de glucose qui s'accumule dans le sang et provoque une hyperglycémie.

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Diabète de type I
DIABÈTE DE TYPE I

# 4584
 

Représentation du diabète de type I.

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[peekaboo_content]
Les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas, non représentées ici, sont détruites, par conséquent il n'y a plus production d'insuline.
Les cellules, sans insuline ne peuvent ouvrir leurs transporteurs de glucose.
Elles n'absorbent pas le glucose, manquent de sucre pour fonctionner et la glycémie du sang augmente.
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Diabète de type II
DIABÈTE DE TYPE II

# 4583
 

Représentation du diabète de type II.

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[peekaboo_content]
Les cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline qui n'est plus reconnue par les récepteurs à insuline, ce qui limite l'absorption de glucose qui s'accumule dans le sang et provoque une hyperglycémie.
[/peekaboo_content]

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Absorption du glucose
ABSORPTION DU GLUCOSE

# 4582
 

Représentation de l'absorption du glucose (sucre) par une cellule chez un individu normal.

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[peekaboo_content]
L'insuline ( en jaune) se fiche dans le récepteur à insuline (en vert), ce qui ouvre le transporteur du glucose (en rose), et permet à la cellule l'absorption du glucose (en violet).
Ce processus règle la glycémie, taux de sucre dans le sang.
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Îlot de Langerhans
ÎLOT DE LANGERHANS

# 4581
 

Représentation d'un îlot de Langerhans (amas de cellules centrales) situé dans le pancréas (fonction endocrine du pancréas).
Les cellules jaunes appelées cellules bêta sécrètent l'insuline.

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[peekaboo_content]
Les cellules violettes, cellules delta sécrètent l'hormone d'inhibition de l'hormone de croissance.
Les cellules bleues, cellules F, sécrètent le polypeptide pancréatique.
Les cellules roses, cellules alpha, sécrètent le glucagon
L'îlot, est entouré d'acinus pancréatiques (amas de cellules beiges, fonction exocrine du pancréas) desquels partent des canaux excréteurs intercalaires qui s'unissent pour former le canal pancréatique (intra-lobulaire).
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