Biologie - Cellules
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HÉMATOPOÏÈSE
# 4325
Hématopoïèse, processus physiologique permettant la création et le renouvellement des cellules sanguines,hématocytes.
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[peekaboo_content]Les cellules souches proviennent de la moelle osseuse rouge des os plats et courts suivants représentés à droite du dessin (crâne, côtes, sternum, vertèbres et os du bassin).
Ces cellules souches donnent deux types de cellules :
– les cellules souches myéloïdes qui donnent les cellules différenciées suivantes; les globules rouges ou érythrocytes, les plaquettes, les globules blancs ou leucocytes (polynucléaires et monocytes)
– les cellules souches lymphoïdes qui donnent les globules blancs (lymphocytes).
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HÉMATOPOÏÈSE
# 5413
Hématopoïèse, localisation des os dans lesquels on retrouve la moelle osseuse rouge contenant les cellules souches.
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[peekaboo_content]L’hématopoïèse est le processus physiologique permettant la création et le renouvellement des cellules sanguines ou hématocytes.
Les cellules souches donnent les cellules différentiées du sang, (les globules rouges, ou hématocytes ou hématies;, les plaquettes et les globules blancs, ou leucocytes.
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HÉMATOPOÏÈSE
# 4330
Hématopoïèse, localisation des os dans lesquels on retrouve la moelle osseuse rouge contenant les cellules souches.
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[peekaboo_content]L’hématopoïèse est le processus physiologique permettant la création et le renouvellement des cellules sanguines ou hématocytes.
Les cellules souches donnent les cellules différentiées du sang, (les globules rouges, ou hématocytes ou hématies;, les plaquettes et les globules blancs, ou leucocytes.
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MOELLE OSSEUSE ROUGE
# 4329
Représentation de la moelle osseuse rouge que l'on retrouve au niveau des os plats dans lesquels se trouvent les cellules souches.
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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.[/peekaboo_content]
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CLUSTERS DE NEURONES
# 4274
Représentation de clusters de neurones. Plusieurs clusters constituent des cliques, ou réseau locaux de neurones.
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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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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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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
# 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
# 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.
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[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
# 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.
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[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.
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