Ovaire
OVAIRE

# 1721
 

Représentation des organes génitaux féminins internes en vue de 3/4 antérieure et mise en valeur de l'ovaire en coupe horizontale et de son contenu.

 

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Attention petit format
 

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Fabrication des spermatozoïdes
FABRICATION DES SPERMATOZOÏDES

# 1720
 

Représentation pour le garçon et pour la fille des changements observés lors de la puberté au niveau des organes génitaux, de la courbe de poids et taille,
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[peekaboo_content]
des zones sur des silhouettes des caractères sexuels secondaires et autres développés spécifiquement grâce à la sécrétion de testostérone pour le garçon et d’œstrogène pour la fille.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3870
 

Représentation de la cinquième étape de la duplication de l'ADN. Le double brun d'ADN identique au premier est formé grâce à l'ADN polymérases,
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[peekaboo_content]
qui dégrafe le double brun qu'elle vient de rencontrer permettant une troisième duplication de l'ADN initial.
Ainsi, l'ADN polymérase, grâce à une amorce qui complète le brun simple d'ADN initial, peut dupliquer se dernière X fois.
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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3869
 

Représentation de la quatrième étape de la duplication de l’ADN. De nouvelle amorces viennent se fixer sur le brun simple d’ADN dupliqué.

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[peekaboo_content]
Des ADN polymérases viennent à la rencontre de ses amorces afin de dupliquer le nouveau brun simple et de reformer un double brun d’ADN.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3868
 

Représentation de la troisième étape de la duplication de l’ADN. L’ADN polymérase (boule bleue) rencontre une partie d’ADN double,
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[peekaboo_content]
et la dégrafe en même temps qu’elle complète le brun d’ADN simple pour reformer la double hélice. On obtient donc une copie d’une partie d’un des bruns de l’ADN.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3867
 

Représentation de la deuxième étape de la duplication de l'ADN. L'ADN polymérase (boule bleue) passe sur le brun simple d'ADN et grâce à l'amorce ,
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[peekaboo_content]
complète la suite du simple brun d'ADN pour obtenir une double hélice en attirant les nucléotides correspondants.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3866
 

Représentation de la première étape de la duplication d'ADN. On a besoin d'un brun d'ADN et d'une amorce pour constituer le début de la double hélice d'ADN.

 

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Transcription traduction d'ADN
TRANSCRIPTION TRADUCTION DE L’ADN

# 3812
 

Représentation de la transcription et la traduction de l'ADN pour la fabrication de protéines.
L'hélice d'ADN s'ouvre.

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[peekaboo_content]
L'ARN messager, ou fragment d'ADN, constitué de la succession de bases ordonnées appelées séquences, se combine à partir d'un des brins de l'hélice (brin transcrit).
C'est la transcription.
Il sort du noyau par ses ports.
Il passe dans les ribosomes qui les décryptent par lot de 3 bases successives (codons) donnant chacun un acide aminé qui, recombiné, donnera une protéine.
C'est la traduction.

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Neurones et cellules gliales
NEURONES ET CELLULES GLIALES

# 3797
 

Représentation d'un réseau de neurones au niveau de système nerveux central constitué de neurones, de vaisseaux sanguins et de cellules gliales:

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[peekaboo_content]
– les neurones cellules étoilées jaunes, connectées entre elles qui permettent la propagation de l'influx nerveux d'un neurone à un autre par les synapses.
– les vaisseaux sanguins qui permettent l'irrigation du cerveau
– les oligodendrocytes, petites cellules violettes qui s’enroulent autour des axones pour former une gaine isolante qui permet une propagation plus rapide du signal électrique d’un neurone à l’autre
– les astrocytes, petites cellules étoilées verte connectées aux synapses et entourant les vaisseaux sanguins. Ces cellules protégeraient le cerveau des éléments dangereux qui se propageraient par le sang.
– les microglias, cellules roses
Ici, c'est l'astrocyte qui est mis en valeur par un halo blanc en arrière plan.

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Neurones et cellules gliales
NEURONES ET CELLULES GLIALES

# 3801
 

Représentation d'un réseau de neurones au niveau de système nerveux central constitué de neurones, de vaisseaux sanguins et de cellules gliales:

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[peekaboo_content]
– les neurones cellules étoilées jaunes, connectées entre elles qui permettent la propagation de l'influx nerveux d'un neurone à un autre par les synapses.
– les vaisseaux sanguins qui permettent l'irrigation du cerveau
– les oligodendrocytes, petites cellules violettes qui s’enroulent autour des axones pour former une gaine isolante qui permet une propagation plus rapide du signal électrique d’un neurone à l’autre
– les astrocytes, petites cellules étoilées verte connectées aux synapses et entourant les vaisseaux sanguins. Ces cellules protégeraient le cerveau des éléments dangereux qui se propageraient par le sang.
– les microglias, cellules roses
Ici, c’est l’astrocyte qui est mis en valeur par un halo blanc en arrière plan.

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Neurones et cellules gliales
NEURONES ET CELLULES GLIALES

# 3795
 

Représentation d'un réseau de neurones au niveau de système nerveux central constitué de neurones, de vaisseaux sanguins et de cellules gliales:

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[peekaboo_content]
– les neurones cellules étoilées jaunes, connectées entre elles qui permettent la propagation de l'influx nerveux d'un neurone à un autre par les synapses.
– les vaisseaux sanguins qui permettent l'irrigation du cerveau
– les oligodendrocytes, petites cellules violettes qui s’enroulent autour des axones pour former une gaine isolante qui permet une propagation plus rapide du signal électrique d’un neurone à l’autre
– les astrocytes, petites cellules étoilées verte connectées aux synapses et entourant les vaisseaux sanguins. Ces cellules protégeraient le cerveau des éléments dangereux qui se propageraient par le sang.
– les microglias, cellules roses
Ici,c'est le réseau de neurone qui est mis en valeur par un halo blanc pour symboliser le trajet de l'influx nerveux.

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Barrière hémato-encéphalique
BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE

# 4231
 

Représentation de la barrière hémato-encéphalique entre la circulation sanguine et le système nerveux central (SNC). Elle sert à réguler le milieu (homéostasie) dans le cerveau,

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[peekaboo_content]en le séparant du sang. Même si les cellules endothéliales, qui sont reliées entre elles par des jonctions serrées et qui tapissent les capillaires du côté du flux sanguin sont les composants essentiels de cette barrière.
Les astrocytes entourant les capillaires sanguins au niveau du cerveau (en violet) constituent également la barrière hémato-encéphalique.

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