Potentialisation à long terme
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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Mécanisme de la mémoire
MÉCANISME DE LA MÉMOIRE

# 5010
 

Représentation du mécanisme de la mémoire, transmission des informations avant et avec potentialisation à long terme.
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Les deux synapses de gauche montrent comment le signal est transmis d'un neurone à un autre avant la PLT (potentialisation à long terme).
Le signal électrique arrive au niveau de la synapse du neurone A, déclenchant l'ouverture de vésicules contenant des neurotransmetteurs ( boules jaunes) largués dans l'espace inter-synaptique.
Avant potentialisation à long terme, il y a peu de canaux ioniques ( en vert) en surface du neurone B, ce qui limite l'entrée des ions sodium (boules bleues) dans les canaux ouverts grâce aux neurotransmetteurs.
Le signal transmis est donc faible et transmis de manière lente.

À droite du dessin, les deux zooms montrent ce qui se passe au niveau de la transmission du signal nerveux avec une potentialisation à long terme, c'est à dire que 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 d'ions sodium 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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Embryon de 16 cellules
EMBRYON DE SEIZE CELLULES

# 2661
 

Représentation d'un embryon de 16 cellules soit 4 jours après la fécondation : stade de la morula.

 

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Embryon de 4 cellules
EMBRYON DE QUATRE CELLULES

# 2660
 

Représentation d'un embryon de 4 cellules soit 50H après la fécondation. Stade de quatre blastomères.

 

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Ovule fécondé
OVULE FÉCONDÉ

# 2659
 

Représentation d'un ovule fécondé, jour J.
On distingue deux noyaux, patrimoine génétique de la mère provenant de l'ovule et du père provenant d'un spermatozoïde.

 

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Embryon de deux cellules
EMBRYON DE DEUX CELLULES

# 2658
 

Représentation d'un embryon de deux cellules soit 30 heures après la fécondation. Stade de deux blastomères.

 

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Ovulation-Fécondation-Nidation-Implantation
OVULATION-FÉCONDATION-NIDATION-IMPLANTATION

# 2657
 

Les différentes étapes de la vie, de l’ovulation, la fécondation, la nidation à l’implantation de l’ovule fécondé dans l’endomètre.

 

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Blastocyste implanté
BLASTOCYSTE IMPLANTÉ

# 2656
 

Représentation de cellules à l'état de blastomère, blastocyste indifférenciée qui s'est implanté dans la muqueuse utérine.

 

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Injection d'embryons par F.I.V.
INJECTION D’EMBRYONS PAR F.I.V.

# 2655
 

Représentation de l'injection d'embryons dans l'utérus lors d'une F.I.V..

 

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Blastocystes
BLASTOCYSTE

# 2654
 

Représentation de cellules à l'état de blastomère blastocyste indifférenciée

 

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Division cellulaire embryonnaire
DIVISION CELLULAIRE EMBRYONNAIRE

# 2653
 

Représentation de la division cellulaire embryonnaire en 8 cellules.

 

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Prélèvement d'ovule
PRÉLÈVEMENT D’OVULE

# 2652
 

Représentation d'un prélèvement d'ovule sur un follicule mature au niveau de l'ovaire.

 

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