canal à sodium
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INFLUX NERVEUX
# 5396
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).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]
Des vésicules libèrent du glutamate (boules vertes) qui se fixe sur les récepteurs (oranges) 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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CONTACT SYNAPTIQUE
# 5073
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).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
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Des vésicules libèrent du glutamate (boules bleues) qui se fixe sur les récepteurs (jaunes) 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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Attention petit format
Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
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).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
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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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RÉSEAU DE NEURONES
# 4740
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]véhiculé via 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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Afficher les images de la série « Réseau de neurones »
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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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Afficher les images de la série « Réseau de neurones »
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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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Afficher les images de la série « Réseau de neurones »
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AUTISME
# 3934
Représentation de l'autisme du à des perturbations de la transmission de l'influx nerveux au niveau de la synapse.
Ici est représenté le système nerveux central, du cerveau à la synapse. En haut à droite, cerveau vu de profil gauche dans un visage en transparence.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]
Localisation du zoom du système neuronal sur le cerveau. On voit notamment un neurone et son axone autour duquel des oligodendrocytes, petites cellules roses/violettes s’enroulent pour former une gaine isolante qui permet une propagation plus rapide du signal électrique d’un neurone à l’autre.
On distingue sur cette vue la localisation d'un zoom autour de la synapse qui ramène à l'image agrandie d'une synapse et de l'espace inter synaptique.
C'est à ce niveau que se fait la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (violet) à un bouton dendritique d'un neurone B (vert).
Des vésicules libèrent du glutamate (boules oranges) qui se fixe sur les récepteurs (rouge) qui ouvrent normalement les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique.
Mais dans le cas de l'autisme, la transmission au niveau des canaux ioniques (récepteurs) est perturbée, et empêche l'influx nerveux de circuler correctement.
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DU CERVEAU À LA SYNAPSE
# 3933
Représentation de l'autisme du à des perturbations de la transmission de l'influx nerveux au niveau de la synapse.
Ici est représenté le système nerveux central, du cerveau à la synapse. En haut à droite, cerveau vu de profil gauche dans un visage en transparence.
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[peekaboo_content]
Localisation du zoom du système neuronal sur le cerveau. On voit notamment un neurone et son axone autour duquel des oligodendrocytes, petites cellules roses/violettes s’enroulent pour former une gaine isolante qui permet une propagation plus rapide du signal électrique d’un neurone à l’autre.
On distingue sur cette vue la localisation d'un zoom autour de la synapse qui ramène à l'image agrandie d'une synapse et de l'espace inter synaptique.
C'est à ce niveau que se fait la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (violet) à un bouton dendritique d'un neurone B (vert).
Des vésicules libèrent du glutamate (boules oranges) qui se fixe sur les récepteurs (rouge) qui ouvrent normalement les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique.
Mais dans le cas de l'autisme, la transmission au niveau des canaux ioniques (récepteurs) est perturbée, et empêche l'influx nerveux de circuler correctement.
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
AUTISME
# 3931
Représentation de la transmission de l'influx nerveux d'une synapse d'un neurone A (violet) à un bouton dendritique d'un neurone B (vert) dans le cas d'autisme.
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Des vésicules libèrent du glutamate (boules oranges) qui se fixe sur les récepteurs (rouge) qui ouvrent normalement les canaux à sodium et permettent aux ions Na+ de pénétrer dans le bouton dendritique du neurone B, créant ainsi un courant électrique.
Mais dans le cas de l'autisme, la transmission au niveau des canaux ioniques (récepteurs) est perturbée, et empêche l'influx nerveux de circuler correctement.
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX
# 3806
Représentation de la transmission de l'influx nerveux de gauche à droite. L'influx est véhiculé dans l'axone du neurone A (présynaptique) jusqu'à la synapse de neurone A.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]
zoom montrant le déplacement de l'influx dans l'axone :
Les ions positifs Na+ (rouges) entrent dans l'axone au niveaux des nœuds de Ranvier où se situent les canaux ioniques (en bleu).
Ce changement de polarité créé un courant électrique qui se déplace le long de l'axone jusqu'à la synapse du neurone.
L'influx est transmis du neurone A au neurone B (postsynaptique) au niveau de l'espace inter synaptique. Des vésicules au niveau de la synapse du neurone A remplies de neurotransmetteurs (triangles verts) sont libérées dans cet espace. Les neurotransmetteurs viennent se ficher dans les canaux (en bleu) au niveau des boutons dendritiques du neurone B, ouvrant ces derniers, laissant passer les ions positifs Na+ (boules rouges), créant ainsi un courant électrique.
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TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX
# 3805
Représentation de la transmission de l'influx nerveux de gauche à droite. L'influx est véhiculé dans l'axone du neurone A (présynaptique) jusqu'à la synapse de neurone A.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]
zoom montrant le déplacement de l'influx dans l'axone :
Les ions positifs Na+ (rouges) entrent dans l'axone au niveaux des nœuds de Ranvier où se situent les canaux ioniques (en bleu).
Ce changement de polarité créé un courant électrique qui se déplace le long de l'axone jusqu'à la synapse du neurone.
L'influx est transmis du neurone A au neurone B (postsynaptique) au niveau de l'espace inter synaptique. Des vésicules au niveau de la synapse du neurone A remplies de neurotransmetteurs (triangles verts) sont libérées dans cet espace. Les neurotransmetteurs viennent se ficher dans les canaux (en bleu) au niveau des boutons dendritiques du neurone B, ouvrant ces derniers, laissant passer les ions positifs Na+ (boules rouges), créant ainsi un courant électrique.
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TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX
# 3802
Représentation de la transmission de l'influx nerveux de gauche à droite. L'influx est véhiculé dans l'axone du neurone A (présynaptique) jusqu'à la synapse de neurone A.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
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L'influx est transmis du neurone A au neurone B (postsynaptique) au niveau de l'espace inter synaptique. Des vésicules au niveau de la synapse du neurone A remplies de neurotransmetteurs (triangles verts) sont libérées dans cet espace. Les neurotransmetteurs viennent se ficher dans les canaux (en bleu) au niveau des boutons dendritiques du neurone B, ouvrant ces derniers, laissant passer les ions positifs Na+ (boules rouges), créant ainsi un courant électrique.
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