Le fonctionnement du neurone

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Le fonctionnement du
neurone
Bio 12
L’envoie d’un message
Le transfert d’impulses nerveux
est possible car: Il existe une
charge électrique qui est
différente à l’intérieure de la
cellule qu’à l’extérieure.
Lorsque le neurone est au repos,
l’extérieure est chargée positivement
(+) et l’intérieure est chargée
négativement (-)
Vocabulaire:
Influx: beaucoup d’ions entrent par la
membrane cellulaire du neurone
Impulse: charge électrique soit envoyer entre
les neurones
Le neurone au repos
+++++++++++++++++
----------------------
---------------------+++++++++++++++++
Ce différence de charge électrique est
crée par le transport actif: Les pompes à
ions sodium et potassium.
Pompe à sodium
http://highered.mcgrawhill.com/sites/0072943696/studen
t_view0/chapter3/animation__ho
w_the_sodium_potassium_pump
_works.html
La dépolarisation
(potentiel d’action)
Lorsque les dendrites reçoivent un impulse,
la membrane cellulaire devient perméable
aux ions sodium (Na+) et ils se diffusent dans
la cellule: ce qui renverse les charges
négatives aux charges positives
Ce changement de la charge s’appelle la
dépolarisation (potentiel d’action)
Dépolarisation continué
L’impulse se déplace sur la longue de l’axone en
reversant les charges pendant qu’il voyage.
Le principe de tout ou rien
Les axones sont gouvernés par le principe de
tout ou rien: Un axone ne peut pas avoir une
réaction forte ou faible; il peut seulement
réagir ou non.
Alors, l’axone doit être stimulé suffisamment
pour dépasser la seuil pour déclenché un
influx.
La dépolarisation
(potentiel d’action)
http://highered.mcgrawhill.com/sites/0072943696/studen
t_view0/chapter8/animation__the
_nerve_impulse.html
http://www.youtube.com/watch?v=dSkxlpNs3
tU
http://www.youtube.com/watch?v=XdCrZm_J
Ap0
http://www.youtube.com/watch?v=DJe3_3Xs
BOg
Les synapses
Les neurones ne se touchent pas les uns aux
autres: il y a des petits espaces entre eux.
Ces espaces s’appelles les synapses
L’impulse veut traverser le synapse: il le fait à
partir de produits chimiques spécialisés
appelés les neurotransmetteurs.
L’anatomie des synapses
Celui qui envoie
l’onde de
dépolarisation vers le
synapse s’appel le
neurone pré
synaptique
Celui qui le reçoit
s’appel le neurone
post synaptique
Neurotransmetteurs
1.
Sont libérés par l’exocytose
2.
Ils se diffusent à travers le synapse
3.
Se lient aux récepteurs et excitent ou
inhibent le prochain neurone.
4.
Ceci déclenche la dépolarisation du
prochain neurone.
Neurotransmetteurs continué
Il existe des neurotransmitteurs excitatrice
qui déclenche les impulse aux autres
neurones (ex: glutamate,acétylcholine)
Il existe des neurotansmitteurs inhibitrice qui
empêche les impulses (ex: GABA, sérotonine
et dopamine)
Quelques neurotransmetteurs
Acétylcholine:
Neurotransmetteur
principale de
SNSomatique et
SNParasympathique.
Il stimule les muscles
squelettiques et
inhibe les muscles
cardiaques
Noradrénaline: aussi
appelée
norépinéphrine, est le
principal
neurotransmetteur du
système nerveux
sympathique (luttefuite).
Le synapse
Impulse
1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________
Dendrite du
neurone postsynaptique
6.________________
7.________________
Annotez votre diagramme
1.
2.
3.
4.
axone
mitochondrie
bouton terminale
Vésicules
(contiennent des
neurotransmetteurs)
5.
6.
7.
synapse
neurotransmetteur
récepteurs
Synaptic Neurotransmission
http://highered.mcgrawhill.com/sites/0072943696/student_view0/cha
pter8/animation__transmission_across_a_sy
napse.html
Neurotransmetteurs en excès
Une fois que les neurotransmetteurs se sont
libérés, les ‘extras’ seront soit:
Dégradé par un enzyme, ou
Remis dans des vésicules au neurone présynaptique par l’endocytose.
Période réfractaire
Une fois que l’impulse s’est passé, les
pompes a ions de sodium s’ouvre encore
pour laisser sortir le Na. Ceci rétablit la
charge négative normale dans l’axone.
Ce processus de rétablir le neurone au
repos s’appel la repolarisation.
Le temps que cela prend de rétablir le
neurone au repose s’appel la période
réfractaire.
Période réfractaire, continué
Ce période ne dure que quelques fractions
d’un seconde.
Un neurone ne peut pas transporter un
autre impulse avant qu’il soit retourné au
repos.
La période réfractaire
Taux de transmission
Les impulses voyage a un vitesse de ~2 m/s
chez les neurones non myélinisés (matière
grise au cerveau)
Les impulses chez les neurones myélinisés
voyage a un vitesse de ~120 m/s (matière
blanc)
Le fonctionnement
d’un neurone
http://www.youtube.com/watch?v
=c5cab4hgmoE
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