Lymphocyte B et anticorps, le complexe antigène-anticorps - c sophie jacopin
LYMPHOCYTE B ET ANTICORPS

# 5810

Lymphocyte B et anticorps, reconnaissance spécifique d’un type d’antigène.
Le lymphocyte B possède des récepteurs d’antigènes à sa surface
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[peekaboo_content]qui reconnaissent le type d’antigène spécifique à la surface de la bactérie. Les lymphocytes B se multiplient et modifient leur activité pour produire des anticorps spécifiques. Ces anticorps reconnaissent les antigènes et forment un complexe qui neutralisent la bactérie. Le complexe est détruit par la phagocytose. L’infection s’arrête.
Chaque type d’anticorps est spécifique d’un type d’antigène.
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Phagocytose d'un agent pathogène par un phagocyte ou une cellule dendritique - © sophie jacopin
PHAGOCYTOSE D’UN AGENT PATHOGÈNE

# 5809

La phagocytose d’un agent pathogène lors d’une contamination, réaction immunitaire rapide.
Les phagocytes sont des cellules du système immunitaire de la catégorie des leucocytes.
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[peekaboo_content]On distingue en particulier les monocytes/macrophages, les neutrophiles, les cellules dendritiques. Ils interviennent lors d’une réaction immunitaire rapide. Elle répond à l’invasion de l’organisme par des agents pathogènes (bactéries ou virus).
Ces cellules immunitaires migrent vers le site de l’infection, absorbent (phagocytent) les agents pathogènes et les détruisent. Puis elles rejettent les fragments de ces agents. C’est la première réaction du système immunitaire lors d’une invasion bactérienne ou virale. Cette illustration scientifique montre ce principe de phagocytose en quatre étapes : adhésion, internalisation, digestion, rejet.
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La phagocytose d'un antigène par une cellule dendritique ou un phagocyte - © sophie jacopin
LA PHAGOCYTOSE

# 5806

La phagocytose d’un agent pathogène lors d’une contamination, réaction immunitaire rapide.
Les phagocytes sont des cellules du système immunitaire de la catégorie des leucocytes.
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[peekaboo_content]On distingue en particulier les monocytes/macrophages, les neutrophiles, les cellules dendritiques. Ils interviennent lors d’une réaction immunitaire rapide. Elle répond à l’invasion de l’organisme par des agents pathogènes (bactéries ou virus).
Ces cellules immunitaires migrent vers le site de l’infection, absorbent (phagocytent) les agents pathogènes et les détruisent. Puis elles rejettent les fragments de ces agents. C’est la première réaction du système immunitaire lors d’une invasion bactérienne ou virale. Cette illustration scientifique montre ce principe de phagocytose en quatre étapes : adhésion, internalisation, digestion, rejet.
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Immunité, réactions immunitaires rapide, lente, vaccination - © sophie jacopin
IMMUNITÉ

# 5805

Immunité ou réactions immunitaires après contamination par bactéries et virus.
De gauche à droite, cette illustration montre les différentes réactions immunitaires de notre organisme après une contamination, soit par une bactérie, soit par un virus.
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[peekaboo_content]La colonne toute à droite explique la réaction immunitaire déclenchée après la vaccination.
Après contamination à un agent pathogène et infection de l’organisme, le système immunitaire s’active de manière différente dans le temps.
Une réaction immunitaire rapide permet le plus souvent de stopper l’infection. Les phagocytes viennent à la rencontre de l’agent pathogène et le phagocytent, l’absorbent pour le détruire. Mais si l’infection persiste, des réactions immunitaires plus lentes font intervenir des lymphocytes spécifiques d’un antigène (en rouge). Les lymphocytes B produisent des anticorps qui neutralisent les antigènes. Les lymphocytes détruisent par contact les cellules infectées par les virus.
Ces réactions immunitaires permettent d’éliminer les agents pathogènes et de stopper l’infection. Certains lymphocytes gardent en mémoire un premier contact avec un antigène. Donc cette mémoire immunitaire rend la réaction immunitaire plus efficace lors d’un deuxième contact avec l’antigène. La vaccination permet à l’organisme d’acquérir durablement une mémoire immunitaire.
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Réactions immunitaires aux virus et bactéries, protection immédiate de l'organisme contre les contaminations et mémoire immunitaire - © sophie jacopin
RÉACTIONS IMMUNITAIRES

# 5804

Réactions immunitaires après contamination par bactéries et virus.
De gauche à droite, cette illustration montre les différentes réactions immunitaires de notre organisme après une contamination, soit par une bactérie, soit par un virus.
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[peekaboo_content]La colonne toute à droite explique la réaction immunitaire déclenchée après la vaccination.
Après contamination à un agent pathogène et infection de l’organisme, le système immunitaire s’active de manière différente dans le temps.
Une réaction immunitaire rapide permet le plus souvent de stopper l’infection. Les phagocytes viennent à la rencontre de l’agent pathogène et le phagocytent, l’absorbent pour le détruire. Mais si l’infection persiste, des réactions immunitaires plus lentes font intervenir des lymphocytes spécifiques d’un antigène (en rouge). Les lymphocytes B produisent des anticorps qui neutralisent les antigènes. Les lymphocytes détruisent par contact les cellules infectées par les virus.
Ces réactions immunitaires permettent d’éliminer les agents pathogènes et de stopper l’infection. Certains lymphocytes gardent en mémoire un premier contact avec un antigène. Donc cette mémoire immunitaire rend la réaction immunitaire plus efficace lors d’un deuxième contact avec l’antigène. La vaccination permet à l’organisme d’acquérir durablement une mémoire immunitaire.
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moelle osseuse - © sophie jacopin
MOELLE OSSEUSE

# 5771
 
Moelle osseuse, cellules souches, hématopoïèse. La moelle osseuse se situe dans les os, essentiellement dans les os sternaux, les os iliaques et la tête du fémur comme sur ce dessin.
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[peekaboo_content]Elle produit les cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches hématopoïétiques produisent les cellules sanguines (les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes). Lors de l’érythropoïèse, les cellules souches donnent Les globules rouges. Les globules rouges transportent l’oxygène dans les tissus. Lors de la leucopoïèse, les cellules souches donnent les globules blancs. Les globules blancs luttent contre les infections du corps. Lors de la thrombocytopoïèse, les cellules souches donnent les plaquettes. Les plaquettes luttent contre les hémorragies en coagulant de sang.
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fabrication cellules souches - © sophie jacopin
FABRICATION CELLULES SANGUINES

# 5773
 
Moelle osseuse, cellules souches, hématopoïèse. La moelle osseuse se situe dans les os, essentiellement dans les os sternaux, les os iliaques et la tête du fémur comme sur ce dessin.
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[peekaboo_content]Elle produit les cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches hématopoïétiques produisent les cellules sanguines (les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes). Lors de l’érythropoïèse, les cellules souches donnent Les globules rouges. Les globules rouges transportent l’oxygène dans les tissus. Lors de la leucopoïèse, les cellules souches donnent les globules blancs. Les globules blancs luttent contre les infections du corps. Lors de la thrombocytopoïèse, les cellules souches donnent les plaquettes. Les plaquettes luttent contre les hémorragies en coagulant de sang.
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cellules souches hématopoïétiques - © sophie jacopin
CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

# 5772
 
Moelle osseuse, cellules souches, hématopoïèse. La moelle osseuse se situe dans les os, essentiellement dans les os sternaux, les os iliaques et la tête du fémur comme sur ce dessin.
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[peekaboo_content]Elle produit les cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches hématopoïétiques produisent les cellules sanguines (les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes). Lors de l’érythropoïèse, les cellules souches donnent Les globules rouges. Les globules rouges transportent l’oxygène dans les tissus. Lors de la leucopoïèse, les cellules souches donnent les globules blancs. Les globules blancs luttent contre les infections du corps. Lors de la thrombocytopoïèse, les cellules souches donnent les plaquettes. Les plaquettes luttent contre les hémorragies en coagulant de sang.
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hématopoïèse cellules sanguines - © sophie jacopin
HÉMATOPOÏÈSE

# 5752
 
Représentation de la formation des cellules sanguines (hématopoïèse). Les cellules sanguines se forment à partir des cellules souches de la moelle osseuse des os plats.
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[peekaboo_content]Ces cellules souches hématopoïétiques donnent deux lignées :
– une lignée myéloïde qui se différencie en globules rouges, plaquettes, monocytes et polynucléaires,
– une lignée lymphoïde qui se différencie en lymphocytes T, lymphocytes B.
Sur ce dessin est indiqué quelles cellules immunitaires sont atteintes lors de la leucémie lymphoïde chronique :
– les cellules souches hématopoïétiques,
– la lignée lymphoïde, dont les lymphocytes B.
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Voir aussi la série « Hématopoïèse »
 

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Domaines d'exclusion d'utilisation : Aucuns
 
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blood cells formation - © sophie jacopin
BLOOD CELLS FORMATION

# 5753
 
Représentation de la formation des cellules sanguines (hématopoïèse).
Les cellules sanguines se forment à partir des cellules souches de la moelle osseuse des os plats.
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[peekaboo_content]Ces cellules souches hématopoïétiques donnent deux lignées :
– une lignée myéloïde qui se différencie en globules rouges, plaquettes, monocytes et polynucléaires,
– une lignée lymphoïde qui se différencie en lymphocytes T, lymphocytes B.
Sur ce dessin est indiqué quelles cellules immunitaires sont atteintes lors de la leucémie lymphoïde chronique :
– les cellules souches hématopoïétiques,
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Voir aussi la série « Hématopoïèse »
 
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déplacement spermatozoïdes - © sophie jacopin
DÉPLACEMENT SPERMATOZOÏDES

# 5738
 
Illustration représentant le déplacement en toupille des spermatozoïdes.
Les flagelles induisent un mouvements d’hélice aux spermatozoïdes qui les empêchent d’aller tout droit.

 

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translation mRNA - © sophie jacopin
TRANSLATION mRNA

# 5731

Representation of the production of proteins by the translation of messenger RNA.
The DNA helix opens.
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[peekaboo_content]The messenger RNA, or fragment of DNA, made up of the succession of ordered bases called sequences, combines from one of the strands of the helix (transcribed strand). It’s the transcript.
It leaves the nucleus through its ports, passes into the ribososomes which decipher them in batches of 3 successive bases (codon) each giving an amino acid which recombined will give a protein. It is the translation.
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