Hématopoïèse
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
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
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
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
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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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.
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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
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.
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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