Réseau de neurones
RÉSEAU DE NEURONES

# 5012
 

Représentation d'un réseau de neurones du système nerveux central avec effet zoom avant sur la synapse à gauche du dessin.
Les cellules rose sont des cellule gliales ou oligodendrocytes.

 

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Neurones et influx nerveux
NEURONES ET INFLUX NERVEUX

# 5011
 

Représentation de neurones et influx nerveux, zoom sur la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre :

[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]
[peekaboo_content]
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.
Ces neurotransmetteurs servent de clé pour ouvrir les canaux ioniques ( en bleu) en surface du neurone B, ce qui permet la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à l'autre.

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Réseau de neurones
RÉSEAU DE NEURONES

# 5009
 

Représentation d'un réseau de neurones du système nerveux central avec effet zoom avant sur la synapse à gauche du dessin.
Les cellules rose sont des cellule gliales ou oligodendrocytes.

 

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Méfaits de l'alcool
MÉFAITS DE L’ALCOOL

# 4625
 
Les méfaits de l’alcool sur les différents organes touchés par l’alcoolisme.
L’alcoolisme touche le cerveau, l’œsophage, l’estomac, le cœur, le foie, le pancréas, les intestins.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Mais il atteint également les organes sexuels, le système circulatoire, le système nerveux, les articulations (goutte)…
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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).
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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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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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Sclérose en plaques
SCLÉROSE EN PLAQUES

# 4560
 
Sclérose en plaques, une atteinte ou destruction de la gaine de myéline des axones des motoneurones.
Cette maladie auto-immune entraîne une altération de la conduction électrique des informations du cerveau vers les muscles.
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[peekaboo_content]Les informations envoyées par le cerveau au corps sont perturbés.
Cette perturbation provoque un mauvais fonctionnement des organes et des muscles.
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Attention petit format
 

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Sclérose en plaques
SCLÉROSE EN PLAQUES

# 4559
 
Sclérose en plaques, une atteinte ou destruction de la gaine de myéline des axones des motoneurones.
Cette maladie auto-immune entraîne une altération de la conduction électrique des informations du cerveau vers les muscles.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Les informations envoyées par le cerveau au corps sont perturbés.
Cette perturbation provoque un mauvais fonctionnement des organes et des muscles.
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Neurone sain, microtubule et protéine Tau - © sophie jacopin
NEURONE SAIN

# 4400
 
Neurone sain et mise en évidence d’un microtubule en violet et des protéines Tau en rose.
La protéine Tau fait partie de la famille des protéines associées aux microtubules (protéines MAP).

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[peekaboo_content]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.
Elle permet de moduler la stabilité des microtubules des axones.
[/peekaboo_content]
 
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Neurone à dopamine
NEURONE À DOPAMINE

# 4391
Neurone à dopamine, zoom au niveau de l’espace synaptique.
C’est dans cet espace que se fait la transmission de l’influx nerveux grâce à la dopamine et aux récepteurs dopaminergiques.
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[peekaboo_content]Les billes vertes représentent la dopamine qui, quand elle se fiche dans un récepteur, permet la transmission de l'influx nerveux.
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Des neurones à la synapse
DES NEURONES À LA SYNAPSE

# 5381
 

Des neurones à la synapse, réseau neuronal et transmission nerveuse.
Cette illustration scientifique représentant un réseau neuronal, des neurones jusqu’à la transmission nerveuse au niveau de la synapse.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]– le réseau organisé de neurones à gauche
– la représentation de 3 neurones et la connexion entre ces neurones,au centre
– la synapse à droite avec la transmission du potentiel d’action du bouton pré-synaptique au bouton post-synaptique.
Cette transmission se fait grâce au glutamate.
En effet, le glutamate ouvre les récepteurs du bouton post-synaptique et permet aux ions de pénétrer dans la bouton post-synaptique.
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