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Introduction au système nerveux et aux neurones

le système nerveux est constitué de cellules spécialisées les neurones on en compte près de 100 milliards dans le cerveau humain la fonction principale des neurones est de transmettre un message nerveux chaque neurone possède un corps cellulaire en fermant à noyau comme la plupart des cellules de notre organisme de nombreux prolongements cytoplasmique récepteur les dendrites véritable antenne est un prolongement particulier appelé axones ou fibres nerveuses c'est au niveau de cette fibre que le message nerveux va se propager 1ère comprend les axones de nombreux neurones le message nerveux l ensemble des informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses ce message est de nature électrique le long d'un neurone il se propage toujours dans le même sens des dendrite vers la terminaison nerveuse en passant par le corps cellulaire et l'axone voyons de plus près à quoi ressemble ce message nerveux le long de la fibre nerveuse tout d'abord puisqu'il s'agit d'un signal électrique on peut enregistrer grâce à un voltmètre lorsqu'on place deux microélectrodes de part et d'autre de la membrane plasmique on enregistre une différence de potentiel égal à -70 millivolts quand la fibre est au repos la face interne de la membrane est donc électro négative par rapport à la face externe si on applique une stimulation d'intensité suffisante la différence de potentiel monte brièvement à cent mille volts avant de revenir au potentiel de repos c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action qui constitue l'unité élémentaires du message nerveux cette variation de potentiel membranaire dure environ une milliseconde en dessous d'un certain seuil de stimulation il n'y a pas de message pas de potentiel d'action créé au delà d'un certain seuil il y as création de potentiel d'action tous toujours de même durée et de même amplitude le potentiel d'action une fois créés se déplacent le long de l'axone vers la terminaison nerveuse plus l'intensité de la stimulation augmente plus le nombre et la fréquence de ses potentiels d'action augmente revenons au parcours du message nerveux lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone ou terminaisons nerveuses il rencontre un espace appelé fente synaptique qui l'empêchent de se propager à un autre neurones l'arrivée des potentiels d'action à l'extrémité de l'axone du neurone un dit prêt synaptique entraîne la migration et la fusion de véhicules avec la membrane plasmique du neurone 2 ou neurones poste synaptique cette fusion libère les molécules en série dans les véhicules ap les neurotransmetteurs ces neurotransmetteurs viennent se fixer aux récepteurs membranaires située à la surface du neurone post synaptique cette fixation déclenche une réponse électrique dans le neurone post synaptique et éventuellement si cette réponse et d'amplitude suffisante la création de potentiel d'action les neurotransmetteurs permettent donc la transmission du message nerveux d'un neurone à l'autre ces molécules actives sont libérés par un haut rhône et réceptionnés par un autre sur lequel elles agissent ainsi le message nerveux est de nature électrique le long de l'axone et chimiques au niveau de la synapse une synapse peut-être excitatrice si elle entraîne l'activation du neurone ou inhibitrice si au contraire elle la diminue un neurone étant relié à des milliers d'autres neurones ils réalisent à tout instant une synthèse des informations reçues on dit que le neurone intègre l'ensemble des messages électrique reçu par l'intermédiaire de ses dendrite ce processus d'intégration se réalise au niveau du corps cellulaire le neurone a donc pour fonction de traiter et propager les messages nerveux si la stimulation global perçu est excitatrice il génère un train de potentiel d'action aux messages nerveux sinon il restera silencieux et le flot d'informations s'arrêtera là le nouveau message transmis traduit l'intensité de la stimulation perçues grâce à la fréquence des potentiels d'action émis le message nerveux qui se propage dans un incroyable réseau de fibres et de connexions résulte donc d'activité électrochimique il constitue un moyen de communication à l'intérieur de notre organisme un signal simple le potentiel d'action permet de véhiculer des informations très diverses sensations pensée commande de mouvement régulation de la même manière qu'une impulsion électrique un beat et le support de programmes informatiques très variés [Musique] à