Autisme
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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[peekaboo_content]
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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Fabrication des spermatozoïdes
FABRICATION DES SPERMATOZOÏDES

# 1720
 

Représentation pour le garçon et pour la fille des changements observés lors de la puberté au niveau des organes génitaux, de la courbe de poids et taille,
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[peekaboo_content]
des zones sur des silhouettes des caractères sexuels secondaires et autres développés spécifiquement grâce à la sécrétion de testostérone pour le garçon et d’œstrogène pour la fille.

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Transmission de l'influx nerveux
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.

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[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
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.

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[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
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.

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[peekaboo_content]
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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Contact synaptique
CONTACT SYNAPTIQUE

# 4040
 

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 roses) qui se fixe sur les récepteurs (dés verts) 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 blanches.

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Vision nocturne diurne cône
VISION NOCTURNE ET DIURNE

# 1128
 
Représentation d'un cône, cellule photoréceptrice de la rétine de l'œil qui permet la vision de jour (diurne) et de nuit (nocturne).[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]Description de la physiologie par zooms de ces deux types de visions, en haut la vision nocturne, en bas la vision diurne.[/peekaboo_content]

 

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Illustration médicale horloge biologique
HORLOGE BIOLOGIQUE

# 4386
 


Représentation de l'horloge biologique, ou horloge circadienne, contrôleur des différents rythmes biologiques.
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[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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Spermatogenèse
SPERMATOGENÈSE

# 1281
 
Représentation des organes génitaux masculins ainsi que la mise en évidence de la formation des spermatozoïdes dans les testicules : spermatogenèse.
 
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Voir aussi la série « Troubles de la fertilité »
 
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Spermatogenèse
SPERMATOGENÈSE

# 1280
 
Spermatogenèse, formation des spermatozoïdes dans les testicules.
Représentation des organes génitaux masculins en arrière plan avec zoom sur le testicule.
Ainsi le zoom en premier plan met en évidence la spermatogenèse.

 
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Voir aussi la série « Troubles de la fertilité »
 
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Ovulation
OVULATION

# 1276
 
Ovulation, localisation des ovaires et cycle menstruel normal avec ovulation, sans fécondation.
Cette illustration représente de l’anatomie des organes génitaux féminins dans une silhouette.[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Puis un zoom est fait sur l’ovaire et les différentes étapes de maturité du follicule ovarien.
Enfin, la courbe du cycle menstruel sans contraception et sans fécondation montre l’évolution du follicule, la variation des taux hormonaux,
et la variation de l’épaisseur de la muqueuse vaginale.
[/peekaboo_content]
 
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Voir aussi la série « Troubles de la fertilité »
 
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remodelage osseux formation os
REMODELAGE OSSEUX

# 818

Représentation du cycle du remodelage osseux.
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[peekaboo_content]Il débute par une phase d’activation caractérisée par la différenciation des ostéoclastes (à droite du dessin), suivie d’une phase de résorption de la matrice par les ostéoclastes murs (à gauche du dessin). Les ostéoclastes vont ensuite se détacher, les précurseurs des ostéoblastes vont se différencier en pré-ostéoblastes puis en ostéoblastes murs qui vont synthétiser et déposer une nouvelle matrice comblant la lacune de résorption. Une fois la matrice osseuse synthétisée et minéralisée les ostéoblastes vont devenir des cellules bordantes (s’aplatissent et bordent la surface de l’os). Une partie des ostéoblastes vont subir un phénomène d’apoptose, une autre partie se laissera inclure dans la matrice pour devenir des ostéocytes.[/peekaboo_content]

 

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