RÉSEAU DE NEURONES

# 4738
 
Réseau de neurones du cerveau depuis le neurone de départ en haut à gauche jusqu’au deuxième neurone.
Le premier neurone (en jaune) envoie des informations sous forme de signal électrique (influx nerveux).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]L’influx nerveux passe de l’axone jusqu’à la synapse en contact avec un deuxième neurone (bouton synaptique rose).
Là, le signal électrique est transformé en signal chimique.
Des vésicules libèrent du glutamate (boules rouges) qui se fixe sur les récepteurs (bleus) qui ouvrent les canaux à sodium. Cela permet aux ions Na+ (boules bleues) de pénétrer dans le bouton dendritique du deuxième neurone, créant ainsi un courant électrique.
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RÉSEAU DE NEURONES

# 4737
 
Réseau de neurones du cerveau depuis le neurone de départ en haut à gauche jusqu’au deuxième neurone.
Le premier neurone (en jaune) envoie des informations sous forme de signal électrique (influx nerveux).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]L’influx nerveux passe de l’axone jusqu’à la synapse en contact avec un deuxième neurone (bouton synaptique rose).
Là, le signal électrique est transformé en signal chimique.
Des vésicules libèrent du glutamate (boules rouges) qui se fixe sur les récepteurs (bleus) qui ouvrent les canaux à sodium. Cela permet aux ions Na+ (boules bleues) de pénétrer dans le bouton dendritique du deuxième neurone, créant ainsi un courant électrique.
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Réseau de neurones
RÉSEAU DE NEURONES

# 4739
 
Représentation d'un réseau de neurones connectés afin d'illustrer les possibilités de transmission de l'influx nerveux.

 
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Réseau de neurones
RÉSEAU DE NEURONES

# 1567
 

Représentation d'un réseau de neurones connectés afin d'illustrer les possibilités de transmission de l'influx nerveux.

 
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Monocyte
MONOCYTE

# 4727
 

Représentation d'une cellule de type monocyte ou macrophage non activé.

 
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Double hélice d'ADN
DOUBLE HÉLICE D’ADN

# 4724
 
Représentation d'une double hélice d'ADN.

 
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ADN de cellule cancéreuse
ADN DE CELLULE CANCÉREUSE

# 4723
 
Double hélice d'ADN de cellule cancéreuse (ADN endommagé).
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[peekaboo_content]L'ADN de la cellule cancéreuse est spécifique car elle est endommagée et certaines de ses séquences endommagées ne peuvent être réparées ou la cellule ne peut être détruite par apoptose.
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Principe de la vaccination
PRINCIPE DE LA VACCINATION

# 4610
 
Principe de la vaccination, fabrication d’anticorps.
La vaccination consiste à injecter dans le corps un agent infectieux (virus ou bactérie, en haut à gauche), sous une forme inoffensive.
Mais ces agents pathogènes vont stimuler la réponse immunitaire de l’organisme.
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[peekaboo_content]Le système immunitaire dispose d’une forme de mémoire. Donc une exposition ultérieure à l’agent infectieux déclenchera une réponse rapide et donc plus efficace.
L’agent est reconnu par une ou plusieurs molécules spécifiques. Il constitue l’antigène.
Le système immunitaire répond par la production d’anticorps spécialement dirigés contre lui. Ces anticorps sont fabriqués par des cellules mémoires (plasmocytes, cellule au centre). Un vaccin est donc spécifique à une maladie.
Les anticorps spécifiques vont se ficher dans les récepteurs spécifiques de l’agent infectieux et détruire ce dernier (cellule détruite à droite du dessin).
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Bactérie
BACTÉRIE

# 4604
 

Représentation d'une bactérie (procaryote) avec son ADN en transparence.

 
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Attention petit format
 

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Virus
VIRUS

# 4603
 
Virus composé de protéines virales sur son enveloppe externe.
Ces protéines lui permettant de harponner les cellules hôtes.
Et à l’intérieur, le virus renferme ses outils génétique.

 
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Attention petit format
 

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Diabète de type I
DIABÈTE DE TYPE I

# 4589
 
Diabète de type I, déficit de production d’insuline.
Les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas produisent l’insuline (boules jaunes). L’insuline permet l’absorption du glucose par les cellules.
(voir à droite du dessin, vaisseau du haut)
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Dans le cas de diabète de type I, les cellules bêta sont détruites, par conséquent il n’y a plus production d’insuline.
Les cellules, sans insuline n’absorbent pas le glucose, manquent de sucre pour fonctionner et par conséquent la glycémie du sang augmente.
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune exclusion

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Diabète de type I et II
DIABÈTE DE TYPE I ET II

# 4585
 

Représentation du diabète de type I et II.

[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]
À gauche du dessin, absorption du sucre par une cellule chez un individu normal.
L'insuline (jaune) se fiche dans le récepteur à insuline (vert), ce qui ouvre le transporteur du glucose (rose), et permet à la cellule l'absorption du glucose (violet).

Au milieu du dessin, diabète de type I.
Les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas, non représentées ici, sont détruites, par conséquent il n'y a plus production d'insuline.
Les cellules, sans insuline ne peuvent ouvrir leurs transporteurs de glucose.
Elles n'absorbent pas le glucose, manquent de sucre pour fonctionner et la glycémie du sang augmente.

À droite du dessin, diabète de type II.
Les cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline qui n'est plus reconnue par les récepteurs à insuline, ce qui limite l'absorption de glucose qui s'accumule dans le sang et provoque une hyperglycémie.

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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune exclusion

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