neurone
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NEURONES À DOPAMINE
# 2065
Représentation de l'espace inter-synaptique de neurones à dopamine et transmission de l'influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.
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[peekaboo_content]
La clé verte représente la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l'influx nerveux.
La clé bleue représente l'agoniste ressemblant au transmetteur (dopamine) et le remplaçant : transmission de l''influx nerveux.
La clé rouge représente l'antagoniste qui bloque le récepteur dopaminergique : pas de transmission de l'influx nerveux.
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune exclusion
ESPACE INTER-SYNAPTIQUE
# 2060
Représentation au niveau de l’espace inter-synaptique de la transmission de l’influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.
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La clé verte représente la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l’influx nerveux.
La clé rouge représente l’antagoniste qui bloque le récepteur dopaminergique : pas de transmission de l’influx nerveux.
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CONNEXION NEURNALE
# 2059
Représentation simplifiée de la connexion neuronale entre deux neurones pour permettre la transmission de l'influx nerveux.
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[peekaboo_content]
Les synapses du neurone présynaptique se connectent aux dendrites du neurone postsynaptique et échangent l'information nerveuse grâce au neurotransmetteurs (billes vertes).
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ACTIVITÉ NEURONALE SOUS CAFÉINE
# 5147
Représentation de l'activité neuronale sous caféine au niveau de la connexion inter-synaptique.
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[peekaboo_content]
Sous l'effet de la consommation de caféine, la particule de caféine ( boule rouge) vient se ficher à la place de l'adénosine sur le récepteur à adénosine ( jaune), ce qui a pour effet inverse d'activer la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à un autre.
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ACTIVITÉ NEURONALE SOUS ADÉNOSINE
# 5146
Représentation de l'activité neuronale sous adénosine au niveau de la connexion inter-synaptique.
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[peekaboo_content]
L'adénosine ( boule jaune) fichée sur le récepteur( jaune) permet de ralentir l''activité nerveuse en ralentissant la transmission de l''influx nerveux au niveau de la synapse, d''un neurone à l''autre.
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PLAQUES D’AMYLOÏDE
# 5059
Représentation de la formation des plaques d’amyloïde à partir de la protéine transmembranaire, Peptide APP dont deux enzimes,
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[peekaboo_content]
béta-sécrétase et gamma sécrétase isolent le peptide Aß (jaune) qui se transforme en s’agglutinant en paquets, en oligomères (au centre du dessin) avant de migrer vers les dendrites des neurones alentours pour former des plaques d’amyloïde.
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PLAQUES D’AMYLOÏDE
# 5058
Représentation de la formation des plaques d''amyloïde à partir de la protéine transmembranaire, Peptide APP dont deux enzimes,
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béta-sécrétase et gamma sécrétase isolent le peptide Aß (jaune) qui se transforme en s''agglutinant en paquets, en oligomères (au centre du dessin) avant de migrer vers les dendrites des neurones alentours pour former des plaques d''amyloïde.
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ALZHEIMER
# 5056
Représentation de la maladie d'Alzheimer, comparaison entre un neurone sain à gauche et un neurone atteint par la maladie à droite.
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[peekaboo_content]
À gauche du dessin, un neurone sain avec mise en évidence d'un microtubule en violet et rose et des protéines Tau en vert.
La protéine Tau fait partie de la famille des protéines associées aux microtubules (protéines MAP). Chez les humains, ces protéines sont surtout présentes dans les neurones par rapport aux cellules non neuronales du système nerveux central. Une des principales fonctions des protéines tau est d''interagir avec la tubuline afin de moduler la stabilité des microtubules des axones.
À droite du dessin, un neurone atteint par la maladie d''Alzheimer. La dégénérescence neuronale est liée à l''accumulation de protéines Tau hyperphosphorylées (en jaune) au niveau intracellulaire, qui forment des filaments de protéines Tau.
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ALZHEIMER
# 5055
Représentation de la maladie d'Alzheimer, comparaison entre un neurone sain à gauche et un neurone atteint par la maladie à droite.
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À gauche du dessin, un neurone sain avec mise en évidence d'un microtubule en violet et rose et des protéines Tau en vert.
La protéine Tau fait partie de la famille des protéines associées aux microtubules (protéines MAP). Chez les humains, ces protéines sont surtout présentes dans les neurones par rapport aux cellules non neuronales du système nerveux central. Une des principales fonctions des protéines tau est d''interagir avec la tubuline afin de moduler la stabilité des microtubules des axones.
À droite du dessin, un neurone atteint par la maladie d''Alzheimer. La dégénérescence neuronale est liée à l''accumulation de protéines Tau hyperphosphorylées (en jaune) au niveau intracellulaire, qui forment des filaments de protéines Tau.
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ÉPILEPSIE
# 365
Représentation du mécanisme de l'épilepsie au niveau des neurone à Gaba du cerveau.
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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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[peekaboo_content]
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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