physiologie
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MICTION
# 4780
Représentation de la miction pour une vessie saine.
Le détrusor ( couche musculaire externe de la vessie) se contracte et le sphincter vésical se relâche.
L’urine est évacuée.
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VESSIE SAINE
# 4779
Vessie saine durant le remplissage.
Le détrusor (couche musculaire externe de la vessie) est relâché.
Alors que la sphincter est contracté.
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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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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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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).
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[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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SYSTÈME MOTEUR
# 4621
Système moteur et exécution d’un mouvement depuis le cerveau jusqu’au muscle, grâce aux motoneurones (cellules spécialisées du système nerveux impliquées dans la motricité).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]Tout part du cortex moteur du cerveau, depuis le motoneurone central.
L’information suit ensuite son chemin dans la moelle épinière jusqu’au motoneurone périphériques.
Puis il atteint le motoneurone bulbaire au niveau du bulbe rachidien.
Et enfin le motoneurone spinal de la moelle correspond au neurone correspondant au muscle à mettre en mouvement.
Ici, le neurone représenté se situe au niveau de la moelle cervicale pour les mouvements des muscles du bras.
Dans le cas de paralysie cérébrale, les atteintes non progressives surviennent lors du développement du cerveau chez le fœtus ou le nourrisson, au niveau du motoneurone supérieur.
Les troubles moteurs de la paralysie cérébrale sont souvent accompagnés de troubles sensoriels, perceptifs, cognitifs. Mais il y a également des troubles de la communication et du comportement, d’épilepsie et de problèmes musculo-squelettiques secondaires.
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EXÉCUTION D’UN MOUVEMENT
# 4406
Exécution d'un mouvement depuis le cerveau jusqu'au muscle, grâce aux motoneurones (cellules spécialisées du système nerveux impliquées dans la motricité).
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]Tout part du cortex moteur du cerveau, depuis le motoneurone central et l'information suit son chemin dans la moelle épinière jusqu'au motoneurone périphériques, motoneurone bulbaire au niveau du bulbe rachidien, puis du motoneurone spinal de la moelle correspondant au muscle à mettre en mouvement.
[/peekaboo_content]
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HORLOGE BIOLOGIQUE
# 4389
Représentation sous forme d'une courbe, de l'horloge biologique, élément de notre organisme qui génère un certain nombre de réactions biologiques régulées par cycles,
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]en fonction de la sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil) et de la quantité de lumière extérieure (horloge circadienne).
Sur ce schéma, on voit nettement que plus la lumière diminue, plus la sécrétion de mélatonine augmente.
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Afficher les images de la série « Horloge biologique – circadienne »
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
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HORLOGE BIOLOGIQUE
# 4387
Représentation de l'horloge biologique, ou horloge circadienne, contrôleur des différents rythmes biologiques.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]En fonction de la lumière du soleil perçue par l'œil, des signaux sont envoyés au noyau suprachiasmatique, une petite zone de l'hypothalamus qui chevauche le point de croisement des nerfs visuels gauche et droit, ou chiasma optique (suprachiasmatique, « au-dessus du chiasma »),siège de l'horloge circadienne qui contrôlent les différents rythmes biologiques.
Le cerveau commande la sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil) qui augmente à mesure que la lumière diminue.
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
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HORLOGE BIOLOGIQUE
# 4385
Représentation de l'horloge biologique, ou horloge circadienne, contrôleur des différents rythmes biologiques.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]En fonction de la lumière du soleil perçue par l'œil, des signaux sont envoyés au noyau suprachiasmatique, une petite zone de l'hypothalamus qui chevauche le point de croisement des nerfs visuels gauche et droit, ou chiasma optique (suprachiasmatique, « au-dessus du chiasma »),siège de l'horloge circadienne qui contrôlent les différents rythmes biologiques.
Le cerveau commande la sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil) qui augmente à mesure que la lumière diminue.
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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
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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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Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
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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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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