lundi 25 mars 2019

Quelle est la nature du message nerveux ?

© Cortex aires.pdf, Cortex aires.odg
D/ \neuro aires cortex.odp

Bilan : Motricité et plasticité cérébrale

L'exploration du cortex cérébral permet de découvrir les aires motrices spécialisées à l'origine des mouvements volontaires. Le système nerveux central peut récupérer ses fonctions après une lésion limitée. La plasticité des zones motrices explique cette propriété. La comparaison des cartes motrices de plusieurs individus montre des différences importantes. Loin d'être innées, ces différences s'acquièrent au cours du développement, de l'apprentissage des gestes et de l'entraînement. Cette plasticité cérébrale explique aussi les capacités de récupération du cerveau après la perte de fonction accidentelle d'une petite partie du cortex moteur. Les capacités de remaniements se réduisent tout au long de la vie, de même que le nombre de cellules nerveuses. C'est donc un capital à préserver et entretenir.

§ Une brève sur la spasticité / article CNRS

© Spasticité.odt
Spasticité : deux pistes de traitements : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4463.htm
lister les problèmes à résoudre …

excitabilité, canaux ioniques, message nerveux

Comment s'organise le système nerveux en général ?

A0 : l'organisation du système nerveux / rappels de 2+1S

en mind map 
en diapo

4,2 : Neurone et fibre musculaire

Quelle est la nature du message nerveux ?

4,2,1 : La nature du message nerveux

A1 : Enregistrement du potentiel d'un nerf de crabe / ExAO

Protocole et résultats :
logiciel de simulation ExAO nerf crabe « simnerf » :
concevoir et rendre compte (schéma de montage et résultats) des différentes manipulations à faire pour montrer les notions de 
  • potentiel global d'un nerf, 
  • artéfact de stimulation,
  • temps de latence, 
  • seuil infra et supra liminaire, 
  • recrutement, 
  • période réfractaire.
modulations du message :
recrutement, seuil d'excitabilité, période réfractaire

A2 : Enregistrement du potentiel membraire cellulaire / microéléctrode

nerfC.exe
potentiel transmembranaire, de repos, toute cellule, -70 mV
= différence de concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane plasmique
potentiel d'action = propagation du message nerveux
= inversion transitoire et brutale de la polarisation membranaire
= dépolarisation-repolarisation-hyperpolarisation de proche en proche
= échange d'ions entre intérieur et extérieur de la membrane plasmique de l'axone
* loi du tout ou rien : un potentiel d'action (amplitude différente selon le type de fibre) atteint le seuil infraliminaire

A3 : Modélisation de la sommation de potentiels d'action / logiciels

nerfC.exe
« nerf » : logiciel de simulation → menu « synapse »
« somtmp » : logiciel sommation temporelle
« somspat » : logiciel sommation spatiale
sommation temporelle, sommation spatiale, seuil d'excitabilité

Bilan : nature du message nerveux

D\neuro_message.odp
Le neurone conduit un message nerveux codé en fréquence de potentiels d'actions. Le nerf conduit un message en amplitude, selon le nombre de fibres (neurones) recrutées. Au niveau synaptique le message est codé en concentration de neurotransmetteur.

§ comment se fait la jonction nerf-muscle ?

4,2,2 : La jonction entre nerf et muscle

A1 : Observation de synapses / MET

D \neuro_synapse.odp
synapse, (bouton synaptique, neuromédiateur exocytose, fente synaptique, récepteur post-synaptique,

 

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