Biologie - Cellules
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CONTACT SYNAPTIQUE
# 5072
Représentation du contact synaptique et de la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (en haut) à un bouton dendritique d'un neurone B (en bas).
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Des vésicules libèrent du glutamate (boules bleues) qui se fixe sur les récepteurs (violets) qui ouvrent les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ (+) de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique représenté par des éclaires jaunes.
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LIPIDES
# 5319
Représentation des lipides; triglycéride, LDL et HDL (cholestérols).
Les triglycérides sont des molécules lipidiques formées dans l'intestin grêle à partir de graisses que nous consommons.
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Elles sont également produites dans le foie à partir de l'excès de sucre dans notre alimentation. Ils ont besoin de s'associer à d'autres substances – les lipoprotéines pour être transportés dans l'organisme, les LDL, HDL et VLDL.
Les LDL (low density lipoprotein, à droite) sont des lipoprotéines de basse densité de types et de tailles variables (18 à 25 nm de diamètre), responsables du transport du cholestérol, libre ou estérifié, dans le sang et à travers le corps pour les apporter aux cellules.
Les LDL sont produites par le foie à partir des lipoprotéines de très basse densité (ou VLDL, ververy low density lipoprotein). Elles portent des apolipoprotéines B-100, une monocoucouche de phospholipides, des triglycérides et des vitamines liposolubles antioxydantes (vitamine E et caroténoïdes). Les LDL sont responsables de la formation de plaque d'athérome et sont appelés mauvais cholestérol.
Les HDL (high density lipoprotein, à gauche) sont des lipoprotéines de haute densité (9 à 12 nm de diamètre), responsables du transport du cholestérol vers le foie où il pourra être éliminé. Cette fonction permet d'éviter l'accumulation de cholestérol dans les vaisseaux sanguins et donc d'éviter les risques d''athérososclérose. Les HDL sont qualifiées de bon cholestérol par rapport aux LDL.
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FORMATION DES CELLULES SANGUINES
# 5384
Représentation de la formation des cellules sanguines (hématopoïèse) à partir de la moelle osseuse des os plats.
Ces cellules souches hématopoïétiques donnent deux lignées :
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– une lignée myéloïde qui se différencie en globules rouges, plaquettes, monocytes et polynucléaires,
– une lignée lymphoïde qui se différencie en lymphocytes T, lymphocytes B et plasmocytes.
Sur ce dessin est indiquer quelles cellules immunitaires sont atteintes lors du myélome :
– les cellules souches hématopoïétiques,
– la lignée lymphoïde, dont les lymphocytes B et les plasmocytes.
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ORGANE DE CORTI
# 2093
Représentation de l'organe de Corti, organe de l'audition situé dans le canal cochléaire au niveau de la cochlée.
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l'Organe de Corti repose sur la membrane basilaire qui le sépare de la rampe tympanique en bas.
Il est constitué de cellules sensorielles, les cellules ciliées baignant dans l'endolymphe reliées par des fibres nerveuses au ganglion spinal du nerf auditif.
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NEURONES À DOPAMINE
# 2065
Représentation de l'espace inter-synaptique de neurones à dopamine et transmission de l'influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.
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La clé verte représente la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l'influx nerveux.
La clé bleue représente l'agoniste ressemblant au transmetteur (dopamine) et le remplaçant : transmission de l''influx nerveux.
La clé rouge représente l'antagoniste qui bloque le récepteur dopaminergique : pas de transmission de l'influx nerveux.
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ESPACE INTER-SYNAPTIQUE
# 2060
Représentation au niveau de l’espace inter-synaptique de la transmission de l’influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.
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La clé verte représente la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l’influx nerveux.
La clé rouge représente l’antagoniste qui bloque le récepteur dopaminergique : pas de transmission de l’influx nerveux.
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CONNEXION NEURNALE
# 2059
Représentation simplifiée de la connexion neuronale entre deux neurones pour permettre la transmission de l'influx nerveux.
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Les synapses du neurone présynaptique se connectent aux dendrites du neurone postsynaptique et échangent l'information nerveuse grâce au neurotransmetteurs (billes vertes).
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DERME
# 893
Représentation du derme et de ces différentes cellules :
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– fibre élastique en violet
– fibre de collagène en ocre
– fibroblaste en bleu
– lymphocytes en rose
– macrophage en beige.
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ÉPIDERME
# 892
Représentation de l’épiderme de la peau constitué des différents couches de kératinocytes, de la couche basale
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au dessus du derme à la couche cornée, la plus superficielle, ainsi que toutes les cellules, cellule de Langerhans (en violet), et mélanocyte (en jaune).
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DÉPOLARISATION
# 1239
Représentation de la dépolarisation, au niveau de la membrane phospho-lipidique avec canaux d’ions NA+NA+ et K+.
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Dans le premier canal NA+NA+, les ions NA+NA+ pénètrent à l’intérieur de l’axone appelant les ions K+ déjà présent à l’intérieur de l’axone à sortir.
Le 2eme canal (canal à ions K+) fermé empêchant la sortir des ions K+.
Diminution du flux sortant = dépolarisation.
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POTENTIALISATION À LONG TERME
# 5016
Représentation de la transmission des informations avec potentialisation à long terme, ce qui expliquerait le mécanisme de la mémoire.
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Un plus grand nombre d'ions sodium (boules bleues) entrent dans le neurone B, augmentant la rapidité et l'intensité de la transmission du signal électrique d'un neurone à l'autre, de plus cela permet également le passage d'ion calcium (boules rouges), augmentant l'intensité du signal.
Le souvenir est ravivé immédiatement.
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POTENTIALISATION À LONG TERME
# 5015
Représentation de la transmission des informations avec potentialisation à long terme, ce qui expliquerait le mécanisme de la mémoire.
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L'activation des neurones augmente la quantité de neurotransmetteurs du neurone A et multiple le nombre de canaux ioniques en surface du neurone B.
Un plus grand nombre de neurotransmetteurs est largué dans l'espace inter-synaptiques, qui pourra ouvrir un plus grand nombre de canaux ioniques.
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