Synapse
SYNAPSE

# 4267
 

Synapse et connexion inter-synaptique, zone de transmission de l’influx nerveux entre deux neurones.
Lorsqu’un signal (potentiel d’action) arrive au niveau d’une terminaison axonale,
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[peekaboo_content]les neurones impliqués dans la mémoire libèrent du glutamate.
Ce glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur.
À l’arrivée d’un signal dans le neurone présynaptique, des vésicules contenant le glutamate fusionnent avec la membrane du neurone.
Ces vésicules déversent alors leur contenu dans l’espace inter-synaptique.

Dans cet exemple, le neurone postsynaptique porte deux des quatre sous-types de récepteurs du glutamate : NMDA et AMPA.
Ces récepteurs sont des canaux laissant passer respectivement des ions calcium et des ions sodium.
Généralement, le canal NMDA est bloqué par un volumineux ion magnésium qui empêche le passage des ions.
Quand le glutamate se fixe sur ses récepteurs AMPA, des ions positifs entrent dans le
neurone postsynaptique.
Alors ce dernier est activé.
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Du neurone à la synapse
DU NEURONE À LA SYNAPSE

# 4273
 

Du neurone à la synaptique, entre anatomie et physiologie de l’influx nerveux.
Chaque neurone est constitué d’un corps cellulaire, de dendrites et d’un axone.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Les informations circulent des dendrites vers le corps cellulaire. Puis elles passent dans l’axone jusqu’aux terminaisons axonales.
C’est terminaisons axonales se connectent avec les dendrites ou le corps cellulaire du neurone suivant.

Lorsqu’un signal, ou potentiel d’action, arrive à une terminaison axonale, les neurones impliqués dans la mémoire libèrent du glutamate.
Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur.
À l’arrivée d’un signal dans le neurone présynaptique, des vésicules contenant le glutamate fusionnent avec la membrane du neurone.
Ces vésicules déversent alors leur contenu dans l’espace inter-synaptique.

Dans cet exemple, le neurone postsynaptique porte deux des quatre sous-types de récepteurs du glutamate : NMDA et AMPA.
Ces récepteurs sont des canaux laissant passer respectivement des ions calcium et des ions sodium.
Généralement, le canal NMDA est bloqué par un volumineux ion magnésium qui empêche le passage des ions.
Quand le glutamate se fixe sur ses récepteurs AMPA, des ions positifs entrent dans le
neurone postsynaptique. Alors ce dernier est activé.
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Du neurone à la synapse
DU NEURONE À LA SYNAPSE

# 4257
 

Du neurone à la synaptique, entre anatomie et physiologie de l’influx nerveux.
Chaque neurone est constitué d’un corps cellulaire, de dendrites et d’un axone.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]Les informations circulent des dendrites vers le corps cellulaire. Puis elles passent dans l’axone jusqu’aux terminaisons axonales.
C’est terminaisons axonales se connectent avec les dendrites ou le corps cellulaire du neurone suivant.

Lorsqu’un signal, ou potentiel d’action, arrive à une terminaison axonale, les neurones impliqués dans la mémoire libèrent du glutamate.
Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur.
À l’arrivée d’un signal dans le neurone présynaptique, des vésicules contenant le glutamate fusionnent avec la membrane du neurone.
Ces vésicules déversent alors leur contenu dans l’espace inter-synaptique.

Dans cet exemple, le neurone postsynaptique porte deux des quatre sous-types de récepteurs du glutamate : NMDA et AMPA.
Ces récepteurs sont des canaux laissant passer respectivement des ions calcium et des ions sodium.
Généralement, le canal NMDA est bloqué par un volumineux ion magnésium qui empêche le passage des ions.
Quand le glutamate se fixe sur ses récepteurs AMPA, des ions positifs entrent dans le
neurone postsynaptique. Alors ce dernier est activé.
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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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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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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).

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[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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Attention petit format
 

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Contrôle de la sérotonine
CONTÔLE DE LA SÉROTONINE

# 634
 

Représentation du contrôle de la sérotonine (neurotransmetteur, stimulateur de l'humeur) dans l'espace inter-synaptiques des neurones sérotoninergiques.

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[peekaboo_content]
L’influx nerveux est transmis entre deux synapses grâce à la sérotonine (boules grenat) contenue dans les vésicules.
À la surface de la synapse, ces vésicules larguent la sérotonine qui vient se fixer aux récepteurs en jaune du bouton synaptique du neurone post-synaptique.
Le neurone pré-synaptique possède deux types de molécules qui contrôlent la concentration de sérotonine dans la fente synaptique :
– l’'auto-récepteur en rose envoie un signal stop qui freine toute nouvelle libération de sérotinine par les vésicules, mécanisme de rétroaction négative.
– le transporteur de la recapture en orange diminue la concentration de sérotonine synaptique.

Dans le cas de dépression, le taux de sérotonine est trop bas.
Grâce à certains antidépresseurs qui agissent comme des inhibiteurs sur les transporteurs de la recapture de la sérotonine, le tôt de sérotonine dans l'espace synaptique augmente.
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Contrôle de la sérotonine
CONTÔLE DE LA SÉROTONINE

# 2404
 

Représentation du contrôle de la sérotonine (neurotransmetteur, stimulateur de l'humeur) dans l'espace inter-synaptiques des neurones sérotoninergiques.

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[peekaboo_content]
L’influx nerveux est transmis entre deux synapses grâce à la sérotonine (boules grenat) contenue dans les vésicules.
À la surface de la synapse, ces vésicules larguent la sérotonine qui vient se fixer aux récepteurs en jaune du bouton synaptique du neurone post-synaptique.
Le neurone pré-synaptique possède deux types de molécules qui contrôlent la concentration de sérotonine dans la fente synaptique :
– l’'auto-récepteur en rose envoie un signal stop qui freine toute nouvelle libération de sérotinine par les vésicules, mécanisme de rétroaction négative.
– le transporteur de la recapture en orange diminue la concentration de sérotonine synaptique.

Dans le cas de dépression, le taux de sérotonine est trop bas.
Grâce à certains antidépresseurs qui agissent comme des inhibiteurs sur les transporteurs de la recapture de la sérotonine, le tôt de sérotonine dans l'espace synaptique augmente.
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Transmission de l'Influx nerveux
TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX

# 2403
 

Représentation de la transmission de l'influx nerveux de gauche à droite avec un zoom sur la gaine de myéline et le noeud de Ranvier,
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[peekaboo_content]
ainsi qu'au niveau de l'espace intersynaptique entre le neurone pré-synaptique (synapse) et post-synaptique (bouton dendritique).

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Noeud de Ranvier
NOEUD DE RANVIER

# 2401
 

Représentation d'un nœud de Ranvier, qui espace la gaine de myéline constituée de cellules de Schwann recouvrant l'axone du neurone.

 

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