ion sodium
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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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TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX
# 5014
Représentation de la transmission de l'influx nerveux d'un neurone A à un neurone B, étape 1.
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Les neurotransmetteurs (boules jaunes) servent de clé pour ouvrir les canaux ioniques ( en vert) en surface du neurone B, ce qui permet l’entrée des ions sodium (boules bleues) dans les canaux ouverts grâce aux neurotransmetteurs.
Le signal de l’influx nerveux est transmis d’un neurone à l’autre.
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TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX
# 5013
Représentation de la transmission de l'influx nerveux d'un neurone A à un neurone B, étape 1.
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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.
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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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MUCOVISCIDOSE
# 4207
Représentation de la maladie de la mucoviscidose.
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Dans le noyaux de nos cellules, le gène CFTR est en cause. Porteur de mutation dans le cas des porteurs de la maladie, il empêche la protéine CFTR (canal ionique rose) au niveau de la membrane cellulaire de fonctionner normalement, c'est à dire de transporter normalement l'eau et le sel, la sortie des ions chlore et de bloquer l'entrée d'ions sodium au travers des cellules épithéliales, ce qui épaissie le mucus et le rend visqueux.
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
MUCOVISCIDOSE
# 4206
Représentation de la maladie de la mucoviscidose.
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Dans le noyaux de nos cellules, le gène CFTR est en cause. Porteur de mutation dans le cas des porteurs de la maladie, il empêche la protéine CFTR (canal ionique rose) au niveau de la membrane cellulaire de fonctionner normalement, c'est à dire de transporter normalement l'eau et le sel, la sortie des ions chlore et de bloquer l'entrée d'ions sodium au travers des cellules épithéliales, ce qui épaissie le mucus et le rend visqueux.
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