Communication Cellulaire Licence Bio-Math 2012
Plan de l’ensemble du cours.
1. Principes généraux de communications cellulaires
2. Principes d’homéostasie, grands principes thermodynamiques, transports membranaires
3. Communication électrique, transmission nerveuse
4. Synapses
5. Protéines G et récepteurs couplés à une enzyme
6. Jonctions neuromusculaires
7. Les récepteurs à activités kinase & phosphatase
8. Seconds messagers
9. Récepteurs nucléaires et régulation de la transcription
10. Biosynthèse et dégradation des protéines
11. La cellule dans son environnement
12. Jonction cellulaires, adhésion intercellulaires, matrices extracellulaires
13. Prolifération cellulaire & apoptose
14. Bases d’immunologie
TP/TD A. TP/TD : Mécanismes de transport et perméabilité (EXAO)
B. TP/TD Electroneurogramme et Potentiel d’action (EXAO)
C. TP/TD Muscles, système cardiovasculaire
(notion de système sympathique et parasympathique, EXAO)
D. TP. Synthèse protéique
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Le cerveau est formé de circuits neuroniques
Des neurones établissent des connections avec d’autres neurones.
C’est un phénomène plastique.
L’apprentissage est fortement lié à l’établissement et à la disparition de
circuits.
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Synapse = point de « connexion » entre deux neurones
1 mm3de substance grise du cortex
peut contenir 5 milliards de
synapses.
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Arrangement typique de
connections
Les neurones communiquent
par des signaux électriques
Ils sont excitables
Structurellement le soma (corps
cellulaire) possèdent un
réticulum endoplasmique
étendu et le noyau
Les extensions:
Dendrites (reçoivent l’info)
Axones (delivrent l’info) ;
certains sont couverts de
myéline
Une collection d’axones
est appelé nerf
Direction de
la transmission
du signal
Corps
cellulaire
Noyau
dendrites
Axone
(segment
initial)
Axone Gaine de
myéline
collatéral
Terminaison
axonal
présynaptique
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