Spécialités Médicales
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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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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 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 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
# 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
# 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
# 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
# 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.
# 2655
Représentation de l'injection d'embryons dans l'utérus lors d'une F.I.V..
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BLASTOCYSTE
# 2654
Représentation de cellules à l'état de blastomère blastocyste indifférenciée
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DIVISION CELLULAIRE EMBRYONNAIRE
# 2653
Représentation de la division cellulaire embryonnaire en 8 cellules.
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PRÉLÈVEMENT D’OVULE
# 2652
Représentation d'un prélèvement d'ovule sur un follicule mature au niveau de l'ovaire.
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