Description
Connexion synaptique entre la synapse d’un neurone A (pôle émetteur) et le bouton synaptique d’un neurone B (pôle récepteur).
connexion, neurone, cellule nerveuse, axone, synapse, dendrite, pôle émetteur, pôle récepteur
# 5985
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Connexion synaptique entre la synapse d’un neurone A (pôle émetteur) et le bouton synaptique d’un neurone B (pôle récepteur).
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Illustration couleur CMJN réalisée avec Adobe Photoshop
Orientation paysage
4535 / 3402 pixels soit 384 / 288 mm (Largeur / Hauteur) à 300 dpi
Domaines d'exclusion d'utilisation : Tous
Connexion synaptique entre la synapse d’un neurone A (pôle émetteur) et le bouton synaptique d’un neurone B (pôle récepteur).
connexion, neurone, cellule nerveuse, axone, synapse, dendrite, pôle émetteur, pôle récepteur
# 5985
# 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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# 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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Attention petit format
Domaine d'exclusion d'utilisation : Aucune
# 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.
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[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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# 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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