Lésions axonales diffuses suite à un traumatisme (chute, accident, syndrome du bébé secoué) qui endommagent les neurones - © sophie jacopin
LÉSIONS AXONALES DIFFUSES

# 6024
 
Les lésions axonales diffuses arrivent suite à un traumatisme qui endommage les neurones.
Elles apparaissent suite à une chute ou un accident de la route, mais aussi avec le syndrome du bébé secoué.
À gauche du dessin, l’illustration montre le choc du cerveau contre le crâne.
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[peekaboo_content]Les flèches indiquent le sens des secousses lors du choc, soit d’avant en arrière ou de manière circulaire.
Le zoom à droite indique ce qui se passe au niveau des neurones dans le cerveau.le premier neurone est intact, l’axone est entier. le message nerveux passe normalement. Alors que le second neurone indique une fragilité au niveau de l’axone suite aux secousses induites sur le cerveau (flèche rouge). Enfin, le troisième neurone montre une rupture nette de l’axone.
Le signal nerveux ne passe donc plus au neurone suivant.
L’information est interrompue.
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Connexion d'une synapse d'un neurone A (pôle émetteur) a un neurone 3 (pôle récepteur) - c sophie ajcopin
CONNEXION SYNAPTIQUE

# 5985
Connexion synaptique entre la synapse d’un neurone A (pôle émetteur) et le bouton synaptique d’un neurone B (pôle récepteur).
 
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Connection entre deux neurones, transmission de l'influx nerveux d'un neurone A à un neurone B - © sophie jacopin
CONNEXION ENTRE DEUX NEURONES

# 5984
Connexion entre deux neurones, transmission de l’influx nerveux d’un neurone A à un neurone B.
 
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Structure du neurone, corps cellulaire, axone, dendrites, synapses, bouton synaptique - © sophie jacopin
STRUCTURE DU NEURONE

# 5930


Structure du neurone, corps cellulaire, axone, dendrites, synapses, bouton synaptique.
Le neurone est constitué de plusieurs structures. Le corps cellulaire en jaune comporte un noyau rosé
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[peekaboo_content]et un nucléole en son centre. À l’extérieur du corps cellulaires se situent de nombreuses dendrites. Un axone part du corps cellulaire. Il est entouré de gaines de myéline en bleu. Il se termine par de nombreuses synapses. Ces synapses en contacte avec les dendrites et le corps cellulaire d’un autre neurone forment des boutons synaptiques.
C’est au niveau des boutons synaptiques que l’influx nerveux passe d’un neurone à un autre.
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Motoneurone, voies finale du système des voies motrices, innervation des fibres musculaires - © sophie jacopin
MOTONEURONE

# 5924


Motoneurone, voies finale du système des voies motrices, innervation des fibres musculaires.
Les motoneurones sont des cellules qui contrôlent les mouvements du corps.
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[peekaboo_content]Le motoneurone est aussi appelé neurone moteur. il est représenté en violet. Le motoneurone se termine par une sorte de bouton ou synapse, connecté aux fibres musculaires. Cette connexion se fait au niveau d’une zone appelée jonction neuromusculaire. Ce type de neurone est une cellule nerveuse permettant toute commande de mouvement. Il est présent dans la moelle épinière. Il commande les muscles par l’intermédiaire du nerf périphérique.
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syndrome de guillain-barré - maladie immuno-allergique- © sophie jacopin
SYNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

# 5755

Illustration médicale représentant le syndrome de Guillain-Barré, une atteinte des nerfs périphériques.
Les nerfs périphériques transmettent les informations depuis le cerveau ou la moelle épinière (système nerveux central)
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]vers les muscles ou les organes.
Lors du syndrome de Guillain Barré, la transmission des informations est plus lente à cause d’une atteinte inflammatoire (démyélinisation) des racines rachidiennes et des nerfs. Le processus inflammatoire semble d’origine immuno-allergique et déclenché par une agression virale.
L’atteinte des racines et des nerfs se traduit par l’installation rapide mais progressive de paralysies flasques symétriques diffuses touchant les membres et la face.
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syndrome guillain-barré - démyélinisation - © sophie jacopin
SYNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

# 5756

Illustration médicale représentant le syndrome de Guillain-Barré, une atteinte des nerfs périphériques.
Les nerfs périphériques transmettent les informations depuis le cerveau ou la moelle épinière (système nerveux central)
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[peekaboo_content]vers les muscles ou les organes.
Lors du syndrome de Guillain Barré, la transmission des informations est plus lente à cause d’une atteinte inflammatoire (démyélinisation) des racines rachidiennes et des nerfs. Le processus inflammatoire semble d’origine immuno-allergique et déclenché par une agression virale.
L’atteinte des racines et des nerfs se traduit par l’installation rapide mais progressive de paralysies flasques symétriques diffuses touchant les membres et la face.
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sclérose latérale amyotrophique - © sophie jacopin
SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE

# 5725
 
Maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique.
Cette maladie est également appelée SLA.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Elle est provoquée par la dégénérescence des motoneurones.
Les motoneurones sont des cellules nerveuses situées dans le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière.
Ils servent d’unités de contrôle et de liens de communication vitaux entre le système nerveux et les muscles volontaires du corps.
Les neurones moteurs du cerveau (neurones moteurs supérieurs) transmettent les messages aux neurones moteurs de la moelle épinière (neurones moteurs inférieurs), puis aux muscles correspondants.
Mais dans la maladie de Charcot, les motoneurones supérieurs (forme bulbaire) et inférieurs (forme spinale) dégénèrent ou meurent.
Ils cessent d’envoyer des messages aux muscles.
Donc les muscles ne fonctionnent pas.
En conclusion, ils s’affaiblissent graduellement et dépérissent (atrophie).
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sclérose latérale amyotrophique - © sophie jacopin
SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE

# 5724
 
Sclérose latérale amyotrophique ou Maladie de Charcot.
Cette maladie est également appelée SLA
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[peekaboo_content]Elle est provoquée par la dégénérescence des motoneurones.
Les motoneurones sont des cellules nerveuses situées dans le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière.
Ils servent d’unités de contrôle et de liens de communication vitaux entre le système nerveux et les muscles volontaires du corps.
Les neurones moteurs du cerveau (neurones moteurs supérieurs) transmettent les messages aux neurones moteurs de la moelle épinière (neurones moteurs inférieurs), puis aux muscles correspondants.
Mais dans la maladie de Charcot, les motoneurones supérieurs (forme bulbaire) et inférieurs (forme spinale) dégénèrent ou meurent.
Ils cessent d’envoyer des messages aux muscles.
Donc les muscles ne fonctionnent pas.
En conclusion, ils s’affaiblissent graduellement et dépérissent (atrophie).
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Influx nerveux
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).

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[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, synapse entre deux neurones, transmission du signal nerveux - © sophie jacopin
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).

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[peekaboo_content]
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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Contact synaptique
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).

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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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