<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=MelanieC</id>
	<title>biorousso - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=MelanieC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/biorousso/Sp%C3%A9cial:Contributions/MelanieC"/>
	<updated>2026-05-25T09:06:17Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Le_PET&amp;diff=9921</id>
		<title>Le PET</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Le_PET&amp;diff=9921"/>
		<updated>2007-05-03T08:45:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Le recyclage */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==De quoi le pet est-il composé (production) ?==&lt;br /&gt;
Le PET offre l’avantage de pouvoir être réutilisé ou transformé.&lt;br /&gt;
Le PET, aussi appelé téréphthalate de polyéthylène, est une matière plastique, synthétique de la famille des polyesters. Comme tous les plastiques, il est fabriqué à partir de pétrole brut ou de gaz naturel. Sa composition chimique comprend exclusivement du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène. Les bouteilles en PET ont beaucoup d’élasticité et ont donc l’avantage d’être légères et de résister aux chocs.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est le coût énergétique ?==&lt;br /&gt;
Contrairement à d’autres matériaux qui perdent de leur valeur à chaque recyclage, la chimie des plastiques permet de conserver, voir d’améliorer la qualité du PET. Le PET se recycle à 100% sans émissions toxiques.&lt;br /&gt;
Pour recycler le PET, il faut 1.9 kg de pétrole pour 1kg de PET. La consommation d’énergie nécessaire à cet effet est de 84MJ (kWh). Par rapport à la production de PET neuf, le recyclage du PET usagé (système du Bottle-toBottle) représente une économie d’énergie de 60%. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est son utilisation courante, sa durée de vie ?==&lt;br /&gt;
On utilise le PET pour faire des bouteilles à boisson exclusivement. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recyclage==&lt;br /&gt;
Seules les bouteilles à boisson sont recyclables.&lt;br /&gt;
Les emballages en PET sont broyés et refondus pour fabriquer de nouveaux récipients, des matériaux de rembourrage ou de la laine polaire. Les bouteilles en PET sont recyclée selon le Bottle-to-Bottle, c’est-à-dire que le recyclage se passe en circuit fermé, à partir d’une bouteille on en fabrique une autre.&lt;br /&gt;
Le recyclage du PET est profitable puisqu’il permet d’une part de réduire le tonnage des ordures ménagères à incinérer et que d’autre part, il permet de ménager certaines ressources comme le pétrole. Grâce à sa structure chimique, la combustion intégrale du PET ne produit que de l’eau, de l’oxygène et du dioxyde de carbone.&lt;br /&gt;
Dès l’an 2000, la Suisse a été un des premiers pays d’Europe à  produire des bouteilles à boisson en PET à une couche avec 100% de PET recyclé. La consommation mondiale de PET est de l’ordre de 7,5 mio de tonnes. En 2004, en Suisse, il y a eu 74% des bouteilles en PET recyclées. &lt;br /&gt;
Cependant le recyclage du PET est coûteux : les coûts de traitement de ce matériau s’élèvent environ à 1400 Fr/t, c’est pourquoi l’état a instauré une taxe anticipée de recyclage (TAR), incluse dans le pris de vente de vente, étant de 4ct. / bouteille. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.petrecycling.ch/)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 mai 2007 à 10:43 (MEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Le_PET&amp;diff=9920</id>
		<title>Le PET</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Le_PET&amp;diff=9920"/>
		<updated>2007-05-03T08:44:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Le recyclage */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==De quoi le pet est-il composé (production) ?==&lt;br /&gt;
Le PET offre l’avantage de pouvoir être réutilisé ou transformé.&lt;br /&gt;
Le PET, aussi appelé téréphthalate de polyéthylène, est une matière plastique, synthétique de la famille des polyesters. Comme tous les plastiques, il est fabriqué à partir de pétrole brut ou de gaz naturel. Sa composition chimique comprend exclusivement du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène. Les bouteilles en PET ont beaucoup d’élasticité et ont donc l’avantage d’être légères et de résister aux chocs.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est le coût énergétique ?==&lt;br /&gt;
Contrairement à d’autres matériaux qui perdent de leur valeur à chaque recyclage, la chimie des plastiques permet de conserver, voir d’améliorer la qualité du PET. Le PET se recycle à 100% sans émissions toxiques.&lt;br /&gt;
Pour recycler le PET, il faut 1.9 kg de pétrole pour 1kg de PET. La consommation d’énergie nécessaire à cet effet est de 84MJ (kWh). Par rapport à la production de PET neuf, le recyclage du PET usagé (système du Bottle-toBottle) représente une économie d’énergie de 60%. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est son utilisation courante, sa durée de vie ?==&lt;br /&gt;
On utilise le PET pour faire des bouteilles à boisson exclusivement. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recyclage==&lt;br /&gt;
Seules les bouteilles à boisson sont recyclables.&lt;br /&gt;
Les emballages en PET sont broyés et refondus pour fabriquer de nouveaux récipients, des matériaux de rembourrage ou de la laine polaire. Les bouteilles en PET sont recyclée selon le Bottle-to-Bottle, c’est-à-dire que le recyclage se passe en circuit fermé, à partir d’une bouteille on en fabrique une autre.&lt;br /&gt;
Le recyclage du PET est profitable puisqu’il permet d’une part de réduire le tonnage des ordures ménagères à incinérer et que d’autre part, il permet de ménager certaines ressources comme le pétrole. Grâce à sa structure chimique, la combustion intégrale du PET ne produit que de l’eau, de l’oxygène et du dioxyde de carbone.&lt;br /&gt;
Dès l’an 2000, la Suisse a été un des premiers pays d’Europe à  produire des bouteilles à boisson en PET à une couche avec 100% de PET recyclé. La consommation mondiale de PET est de l’ordre de 7,5 mio de tonnes. En 2004, en Suisse, il y a eu 74% des bouteilles en PET recyclées. &lt;br /&gt;
Cependant le recyclage du PET est coûteux : les coûts de traitement de ce matériau s’élèvent environ à 1400 Fr/t, c’est pourquoi l’état a instauré une taxe anticipée de recyclage (TAR), incluse dans le pris de vente de vente, étant de 4ct. / bouteille. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.petrecycling.ch/)&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 mai 2007 à 10:43 (MEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Le_PET&amp;diff=9918</id>
		<title>Le PET</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Le_PET&amp;diff=9918"/>
		<updated>2007-05-03T08:43:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : New page: ==De quoi le pet est-il composé (production) ?== Le PET offre l’avantage de pouvoir être réutilisé ou transformé. Le PET, aussi appelé téréphthalate de polyéthylène, est une ma...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==De quoi le pet est-il composé (production) ?==&lt;br /&gt;
Le PET offre l’avantage de pouvoir être réutilisé ou transformé.&lt;br /&gt;
Le PET, aussi appelé téréphthalate de polyéthylène, est une matière plastique, synthétique de la famille des polyesters. Comme tous les plastiques, il est fabriqué à partir de pétrole brut ou de gaz naturel. Sa composition chimique comprend exclusivement du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène. Les bouteilles en PET ont beaucoup d’élasticité et ont donc l’avantage d’être légères et de résister aux chocs.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est le coût énergétique ?==&lt;br /&gt;
Contrairement à d’autres matériaux qui perdent de leur valeur à chaque recyclage, la chimie des plastiques permet de conserver, voir d’améliorer la qualité du PET. Le PET se recycle à 100% sans émissions toxiques.&lt;br /&gt;
Pour recycler le PET, il faut 1.9 kg de pétrole pour 1kg de PET. La consommation d’énergie nécessaire à cet effet est de 84MJ (kWh). Par rapport à la production de PET neuf, le recyclage du PET usagé (système du Bottle-toBottle) représente une économie d’énergie de 60%. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est son utilisation courante, sa durée de vie ?==&lt;br /&gt;
On utilise le PET pour faire des bouteilles à boisson exclusivement. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le recyclage==&lt;br /&gt;
Seules les bouteilles à boisson sont recyclables.&lt;br /&gt;
Les emballages en PET sont broyés et refondus pour fabriquer de nouveaux récipients, des matériaux de rembourrage ou de la laine polaire. Les bouteilles en PET sont recyclée selon le Bottle-to-Bottle, c’est-à-dire que le recyclage se passe en circuit fermé, à partir d’une bouteille on en fabrique une autre.&lt;br /&gt;
Le recyclage du PET est profitable puisqu’il permet d’une part de réduire le tonnage des ordures ménagères à incinérer et que d’autre part, il permet de ménager certaines ressources comme le pétrole. Grâce à sa structure chimique, la combustion intégrale du PET ne produit que de l’eau, de l’oxygène et du dioxyde de carbone.&lt;br /&gt;
Dès l’an 2000, la Suisse a été un des premiers pays d’Europe à  produire des bouteilles à boisson en PET à une couche avec 100% de PET recyclé. La consommation mondiale de PET est de l’ordre de 7,5 mio de tonnes. En 2004, en Suisse, il y a eu 74% des bouteilles en PET recyclées. &lt;br /&gt;
Cependant le recyclage du PET est coûteux : les coûts de traitement de ce matériau s’élèvent environ à 1400 Fr/t, c’est pourquoi l’état a instauré une taxe anticipée de recyclage (TAR), incluse dans le pris de vente de vente, étant de 4ct. / bouteille. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 mai 2007 à 10:43 (MEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Accueil&amp;diff=9916</id>
		<title>Accueil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Accueil&amp;diff=9916"/>
		<updated>2007-05-03T08:40:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Bienvenue dans cet espace dédié à la biologie.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nous utilisons dans le cadre des différents cours de biologie, un mode d&#039;enseignement basé sur l&#039;investigation (Inquiry-based learning ou IBL).&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Pour plus d&#039;informations, cliquez sur le site suivant: [http://edutechwiki.unige.ch/fr/Apprentissage_par_investigation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;&#039;Cours&#039;&#039;&#039;==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Système sensoriel&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[4BIOS01]]&lt;br /&gt;
:*[[4BIOS02]]&lt;br /&gt;
:*[[4BIOS03]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Système nerveux&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[SNC SNP]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Système endocrinien&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[Articles 4BIOS01]]&lt;br /&gt;
:*[[Articles 4BIOS02]]&lt;br /&gt;
:*[[Articles 4BIOS03]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:*[[Labo Glycémie]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Comportement&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[Comportement 4BIOS02]]&lt;br /&gt;
:*[[Les Singes et le thé]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Evolution&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[Théories de l&#039;Evolution]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Systématique&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[Panorama du monde Animal]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Ecologie&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[Les déchets organiques]]&lt;br /&gt;
:*[[Le verre]]&lt;br /&gt;
:*[[Nucléaire]]&lt;br /&gt;
:*[[Le papier]]&lt;br /&gt;
:*[[L&#039;aluminium]]&lt;br /&gt;
:*[[Les déchets éléctroniques]]&lt;br /&gt;
:*[[Le PET]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Commentaires WIKI&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
:*[[Commentaires WIKI]]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
{{co|Une fois connecté sur le super wiki, vous pouvez modifier certaines de vos préférences en cliquant sur http://edutechwiki.unige.ch/biorousso/Special:Preferences}}&lt;br /&gt;
{{co|Cliquez sur &#039;&#039;&#039;Date and Time&#039;&#039;&#039; puis indiquez sous &#039;&#039;&#039;Zone horaire&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;Utilisez la valeur du navigateur&#039;&#039;&#039;...... ça nous évitera de croire que vous bossez à 4h40 du matin...!!!}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 15 septembre 2006 à 22:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Scripts]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Consignes|Consignes générales]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Consultez le [http://meta.wikimedia.org/wiki/Aide:Syntaxe_wiki Syntaxe Wiki] pour plus d&#039;informations sur l&#039;utilisation de ce logiciel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Testing [[bac à sable]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ce wiki est le résultat du travail des élèves de 4ème année du Collège Rousseau à Genève.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Il leur servira de base de cours. Merci de respecter les informations qui s&#039;y trouvent.&#039;&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=8005</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=8005"/>
		<updated>2007-01-10T17:46:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;LE RU 486, PRINCIPE ACTIF SOCIALEMENT CONTESTE&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Edouard SAKIZ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour la science n°241, Novembre 1997&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Bon questionnement, la problématique de l&#039;article est bien abordée, mais il manque des précisions concernant le fonctionnement du RU 486.}}&lt;br /&gt;
{{co|Le contexte doit être mieux défini, fécondation, développement et implantation de l&#039;embryon.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus (l&#039;endomètre). Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur muqueux de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 ont le rôle d&#039;inhiber le récepteur muqueux de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. La muqueuse se détache de la paroi, comme lors des règles, et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
{{co|Molécule d&#039;oestrogène -&amp;gt; progesterone ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise un récepteur ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise des protéines ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Quelles sont ces protéines indispensable à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf ? Comment fonctionnent-elles ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agit sur l&#039;oeuf déjà implanté, il entraîne un ramollissement du col de l&#039;utérus et une augmentation de la contractilité du muscle utérin, ce qui favorise le décollement de l&#039;embryon. Ceci est donc  une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{co|Pourriez-vous développer cette réponse pour la rendre plus explicite ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes ou stéroïde?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il existe différentes catégories de stéroïdes mais les stéroïdes qui nous intéresse sont les stéroïdes sexuels séparés en trois catégories: les &#039;&#039;&#039;androgènes&#039;&#039;&#039; qui agissent sur les caractères masculins (ex: testostérone), les &#039;&#039;&#039;oestrogènes&#039;&#039;&#039; qui fonctionnent comme hormone sexuelle femelle primaire (ex: estradiol), les &#039;&#039;&#039;progestatifs&#039;&#039;&#039; qui sont impliqués dans le cycle menstruel, la grossesse et l&#039;embryogenèse (ex: progestérone). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_stéroïde)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;un oestrogène?===&lt;br /&gt;
L&#039;oestrogène est une hormone stéroïde féminine sécrétée par les ovaires. Il sert au développement et au maintien des caractères sexuels secondaires de la femme. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/oestrogenes.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que la progestérone?===&lt;br /&gt;
La progestérone est une hormone stéroïde féminine sécrétée essentiellement après l&#039;ovulation, par le corps jaune. Elle utile à la préparation de l&#039;utérus (l&#039;endomètre) pour que l&#039;œuf fécondé s&#039;y fixe.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette hormone est secrétée par les ovaires durant la deuxième moitié du cycle menstruel.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/progesterone.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
L&#039;anti-hormone est une substance qui ressemble chimiquement à l&#039;hormone mais qui a un effet contraire.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;antiprogestérone (RU 486) a donc le rôle de bolquer le récepteur de progestérone contrairement aux molécules de progestérone qui ont le rôle de l&#039;activer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/mifegyne.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle est la différence entre la pilule du lendemain et le RU 486?===&lt;br /&gt;
La pilule du lendemain contient des hormones féminines. Elle doit être prise 72 heures après un rapport sexuel. Donc la pilule du lendemain empêche l&#039;œuf fécondé de s&#039;implanter dans l&#039;utérus, mais elle ne peut pas arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est différent car il empêche l&#039;alimentation de l&#039;oeuf fécondé. Donc il peut arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.cliniquedesfemmes.com/francais/c_pilule.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment se déroule un cycle ovarien?==&lt;br /&gt;
Le cycle ovarien se déroule parallèlement au cycle menstruel. La première phase est la phase folliculaire, pendant laquelle plusieurs follicules de l&#039;ovaire commencent à croître. L&#039;ovocyte contenu dans chacun des follicules grossit et le revêtement formé par les cellules follicullaires s&#039;épaissit. Normalement seul un des follicules ayant commencé à grossir arrive à maturité, les autres dégénèrent. Le follicule en cours de maturation est une cavité interne pleine de liquide qui devenant très grosse forme une protubérance à la surface de l&#039;ovaire.  La phase folliculaire se termine par l&#039;ovulation et donc que l&#039;ovocyte est libéré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Après l&#039;ovulation, la phase lutéale commence. Le tissu folliculaire restant dans l&#039;ovaire se transforme en corps jaune et les cellules endocrines sécrètent des hormones stéroïdes. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le cycle suivant commence avec la croissance de nouveaux follicules.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Cambell, p.1079)&lt;br /&gt;
{{co|Une approche plus globale du mécanisme de procréation peut être envisagée.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=8004</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=8004"/>
		<updated>2007-01-10T17:45:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce que les hormones stéroïdes ou stéroïde? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;LE RU 486, PRINCIPE ACTIF SOCIALEMENT CONTESTE&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Edouard SAKIZ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour la science n°241, Novembre 1997&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Bon questionnement, la problématique de l&#039;article est bien abordée, mais il manque des précisions concernant le fonctionnement du RU 486.}}&lt;br /&gt;
{{co|Le contexte doit être mieux défini, fécondation, développement et implantation de l&#039;embryon.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus (l&#039;endomètre). Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur muqueux de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 ont le rôle d&#039;inhiber le récepteur muqueux de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. La muqueuse se détache de la paroi, comme lors des règles, et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
{{co|Molécule d&#039;oestrogène -&amp;gt; progesterone ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise un récepteur ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise des protéines ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Quelles sont ces protéines indispensable à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf ? Comment fonctionnent-elles ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agit sur l&#039;oeuf déjà implanté, il entraîne un ramollissement du col de l&#039;utérus et une augmentation de la contractilité du muscle utérin, ce qui favorise le décollement de l&#039;embryon. ceci est donc  une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{co|Pourriez-vous développer cette réponse pour la rendre plus explicite ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes ou stéroïde?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il existe différentes catégories de stéroïdes mais les stéroïdes qui nous intéresse sont les stéroïdes sexuels séparés en trois catégories: les &#039;&#039;&#039;androgènes&#039;&#039;&#039; qui agissent sur les caractères masculins (ex: testostérone), les &#039;&#039;&#039;oestrogènes&#039;&#039;&#039; qui fonctionnent comme hormone sexuelle femelle primaire (ex: estradiol), les &#039;&#039;&#039;progestatifs&#039;&#039;&#039; qui sont impliqués dans le cycle menstruel, la grossesse et l&#039;embryogenèse (ex: progestérone). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_stéroïde)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;un oestrogène?===&lt;br /&gt;
L&#039;oestrogène est une hormone stéroïde féminine sécrétée par les ovaires. Il sert au développement et au maintien des caractères sexuels secondaires de la femme. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/oestrogenes.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que la progestérone?===&lt;br /&gt;
La progestérone est une hormone stéroïde féminine sécrétée essentiellement après l&#039;ovulation, par le corps jaune. Elle utile à la préparation de l&#039;utérus (l&#039;endomètre) pour que l&#039;œuf fécondé s&#039;y fixe.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette hormone est secrétée par les ovaires durant la deuxième moitié du cycle menstruel.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/progesterone.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
L&#039;anti-hormone est une substance qui ressemble chimiquement à l&#039;hormone mais qui a un effet contraire.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;antiprogestérone (RU 486) a donc le rôle de bolquer le récepteur de progestérone contrairement aux molécules de progestérone qui ont le rôle de l&#039;activer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/mifegyne.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle est la différence entre la pilule du lendemain et le RU 486?===&lt;br /&gt;
La pilule du lendemain contient des hormones féminines. Elle doit être prise 72 heures après un rapport sexuel. Donc la pilule du lendemain empêche l&#039;œuf fécondé de s&#039;implanter dans l&#039;utérus, mais elle ne peut pas arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est différent car il empêche l&#039;alimentation de l&#039;oeuf fécondé. Donc il peut arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.cliniquedesfemmes.com/francais/c_pilule.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment se déroule un cycle ovarien?==&lt;br /&gt;
Le cycle ovarien se déroule parallèlement au cycle menstruel. La première phase est la phase folliculaire, pendant laquelle plusieurs follicules de l&#039;ovaire commencent à croître. L&#039;ovocyte contenu dans chacun des follicules grossit et le revêtement formé par les cellules follicullaires s&#039;épaissit. Normalement seul un des follicules ayant commencé à grossir arrive à maturité, les autres dégénèrent. Le follicule en cours de maturation est une cavité interne pleine de liquide qui devenant très grosse forme une protubérance à la surface de l&#039;ovaire.  La phase folliculaire se termine par l&#039;ovulation et donc que l&#039;ovocyte est libéré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Après l&#039;ovulation, la phase lutéale commence. Le tissu folliculaire restant dans l&#039;ovaire se transforme en corps jaune et les cellules endocrines sécrètent des hormones stéroïdes. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le cycle suivant commence avec la croissance de nouveaux follicules.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Cambell, p.1079)&lt;br /&gt;
{{co|Une approche plus globale du mécanisme de procréation peut être envisagée.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=8002</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=8002"/>
		<updated>2007-01-10T17:44:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce que les hormones stéroïdes ou stéroïde? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;LE RU 486, PRINCIPE ACTIF SOCIALEMENT CONTESTE&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Edouard SAKIZ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour la science n°241, Novembre 1997&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Bon questionnement, la problématique de l&#039;article est bien abordée, mais il manque des précisions concernant le fonctionnement du RU 486.}}&lt;br /&gt;
{{co|Le contexte doit être mieux défini, fécondation, développement et implantation de l&#039;embryon.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus (l&#039;endomètre). Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur muqueux de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 ont le rôle d&#039;inhiber le récepteur muqueux de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. La muqueuse se détache de la paroi, comme lors des règles, et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
{{co|Molécule d&#039;oestrogène -&amp;gt; progesterone ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise un récepteur ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise des protéines ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Quelles sont ces protéines indispensable à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf ? Comment fonctionnent-elles ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agit sur l&#039;oeuf déjà implanté, il entraîne un ramollissement du col de l&#039;utérus et une augmentation de la contractilité du muscle utérin, ce qui favorise le décollement de l&#039;embryon. ceci est donc  une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{co|Pourriez-vous développer cette réponse pour la rendre plus explicite ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes ou stéroïde?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Il existe différentes catégories de stéroïdes mais les stéroïdes qui nous intéresse sont les stéroïdes sexuels séparés en trois catégories: les &#039;&#039;&#039;androgènes&#039;&#039;&#039; qui agissent sur les caractères masculins (ex: testostérone), les &#039;&#039;&#039;oestrogènes&#039;&#039;&#039; qui fonctionnent comme hormone sexuelle femelle primaire (ex: estradiol), les &#039;&#039;&#039;progestatifs&#039;&#039;&#039; qui sont impliqués dans le cycle menstruel, la grossesse et l&#039;embryogenèse (ex: progestérone). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&lt;br /&gt;
{{co|Exemples de stéroïdes ? Permet d&#039;introduire la suite du questionnement.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;un oestrogène?===&lt;br /&gt;
L&#039;oestrogène est une hormone stéroïde féminine sécrétée par les ovaires. Il sert au développement et au maintien des caractères sexuels secondaires de la femme. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/oestrogenes.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que la progestérone?===&lt;br /&gt;
La progestérone est une hormone stéroïde féminine sécrétée essentiellement après l&#039;ovulation, par le corps jaune. Elle utile à la préparation de l&#039;utérus (l&#039;endomètre) pour que l&#039;œuf fécondé s&#039;y fixe.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette hormone est secrétée par les ovaires durant la deuxième moitié du cycle menstruel.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/progesterone.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
L&#039;anti-hormone est une substance qui ressemble chimiquement à l&#039;hormone mais qui a un effet contraire.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;antiprogestérone (RU 486) a donc le rôle de bolquer le récepteur de progestérone contrairement aux molécules de progestérone qui ont le rôle de l&#039;activer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/mifegyne.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle est la différence entre la pilule du lendemain et le RU 486?===&lt;br /&gt;
La pilule du lendemain contient des hormones féminines. Elle doit être prise 72 heures après un rapport sexuel. Donc la pilule du lendemain empêche l&#039;œuf fécondé de s&#039;implanter dans l&#039;utérus, mais elle ne peut pas arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est différent car il empêche l&#039;alimentation de l&#039;oeuf fécondé. Donc il peut arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.cliniquedesfemmes.com/francais/c_pilule.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment se déroule un cycle ovarien?==&lt;br /&gt;
Le cycle ovarien se déroule parallèlement au cycle menstruel. La première phase est la phase folliculaire, pendant laquelle plusieurs follicules de l&#039;ovaire commencent à croître. L&#039;ovocyte contenu dans chacun des follicules grossit et le revêtement formé par les cellules follicullaires s&#039;épaissit. Normalement seul un des follicules ayant commencé à grossir arrive à maturité, les autres dégénèrent. Le follicule en cours de maturation est une cavité interne pleine de liquide qui devenant très grosse forme une protubérance à la surface de l&#039;ovaire.  La phase folliculaire se termine par l&#039;ovulation et donc que l&#039;ovocyte est libéré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Après l&#039;ovulation, la phase lutéale commence. Le tissu folliculaire restant dans l&#039;ovaire se transforme en corps jaune et les cellules endocrines sécrètent des hormones stéroïdes. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le cycle suivant commence avec la croissance de nouveaux follicules.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Cambell, p.1079)&lt;br /&gt;
{{co|Une approche plus globale du mécanisme de procréation peut être envisagée.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=7607</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=7607"/>
		<updated>2007-01-09T10:21:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;LE RU 486, PRINCIPE ACTIF SOCIALEMENT CONTESTE&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Edouard SAKIZ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour la science n°241, Novembre 1997&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Bon questionnement, la problématique de l&#039;article est bien abordée, mais il manque des précisions concernant le fonctionnement du RU 486.}}&lt;br /&gt;
{{co|Le contexte doit être mieux défini, fécondation, développement et implantation de l&#039;embryon.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus (l&#039;endomètre). Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur muqueux de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 ont le rôle d&#039;inhiber le récepteur muqueux de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. La muqueuse se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
{{co|Molécule d&#039;oestrogène -&amp;gt; progesterone ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise un récepteur ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise des protéines ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Quelles sont ces protéines indispensable à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf ? Comment fonctionnent-elles ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agit sur l&#039;oeuf déjà implanté, il entraîne un ramollissement du col de l&#039;utérus et une augmentation de la contractilité du muscle utérin, ce qui favorise le décollement de l&#039;embryon. ceci est donc  une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{co|Pourriez-vous développer cette réponse pour la rendre plus explicite ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes ou stéroïde?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&lt;br /&gt;
{{co|Exemples de stéroïdes ? Permet d&#039;introduire la suite du questionnement.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;un oestrogène?===&lt;br /&gt;
L&#039;oestrogène est une hormone stéroïde féminine sécrétée par les ovaires. Il sert au développement et au maintien des caractères sexuels secondaires de la femme. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/oestrogenes.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que la progestérone?===&lt;br /&gt;
La progestérone est une hormone stéroïde féminine sécrétée essentiellement après l&#039;ovulation, par le corps jaune. Elle utile à la préparation de l&#039;utérus (l&#039;endomètre) pour que l&#039;œuf fécondé s&#039;y fixe.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette hormone est secrétée par les ovaires durant la deuxième moitié du cycle menstruel.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/progesterone.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
L&#039;anti-hormone est une substance qui ressemble chimiquement à l&#039;hormone mais qui a un effet contraire.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;antiprogestérone (RU 486) a donc le rôle de bolquer le récepteur de progestérone contrairement aux molécules de progestérone qui ont le rôle de l&#039;activer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/mifegyne.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle est la différence entre la pilule du lendemain et le RU 486?===&lt;br /&gt;
La pilule du lendemain contient des hormones féminines. Elle doit être prise 72 heures après un rapport sexuel. Donc la pilule du lendemain empêche l&#039;œuf fécondé de s&#039;implanter dans l&#039;utérus, mais elle ne peut pas arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est différent car il empêche l&#039;alimentation de l&#039;oeuf fécondé. Donc il peut arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.cliniquedesfemmes.com/francais/c_pilule.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment se déroule un cycle ovarien?==&lt;br /&gt;
Le cycle ovarien se déroule parallèlement au cycle menstruel. La première phase est la phase folliculaire, pendant laquelle plusieurs follicules de l&#039;ovaire commencent à croître. L&#039;ovocyte contenu dans chacun des follicules grossit et le revêtement formé par les cellules follicullaires s&#039;épaissit. Normalement seul un des follicules ayant commencé à grossir arrive à maturité, les autres dégénèrent. Le follicule en cours de maturation est une cavité interne pleine de liquide qui devenant très grosse forme une protubérance à la surface de l&#039;ovaire.  La phase folliculaire se termine par l&#039;ovulation et donc que l&#039;ovocyte est libéré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Après l&#039;ovulation, la phase lutéale commence. Le tissu folliculaire restant dans l&#039;ovaire se transforme en corps jaune et les cellules endocrines sécrètent des hormones stéroïdes. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le cycle suivant commence avec la croissance de nouveaux follicules.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Cambell, p.1079)&lt;br /&gt;
{{co|Une approche plus globale du mécanisme de procréation peut être envisagée.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=7602</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=7602"/>
		<updated>2007-01-09T10:16:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Comment se déroule un cycle ovarien? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;LE RU 486, PRINCIPE ACTIF SOCIALEMENT CONTESTE&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Edouard SAKIZ&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Pour la science n°241, Novembre 1997&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Bon questionnement, la problématique de l&#039;article est bien abordée, mais il manque des précisions concernant le fonctionnement du RU 486.}}&lt;br /&gt;
{{co|Le contexte doit être mieux défini, fécondation, développement et implantation de l&#039;embryon.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus (l&#039;endomètre). Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur muqueux de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 ont le rôle d&#039;inhiber le récepteur muqueux de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. La muqueuse se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
{{co|Molécule d&#039;oestrogène -&amp;gt; progesterone ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise un récepteur ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Comment un récepteur synthétise des protéines ?}}&lt;br /&gt;
{{co|Quelles sont ces protéines indispensable à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf ? Comment fonctionnent-elles ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté, en favorisant le décollement de l&#039;embryon est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{co|Pourriez-vous développer cette réponse pour la rendre plus explicite ?}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes ou stéroïde?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&lt;br /&gt;
{{co|Exemples de stéroïdes ? Permet d&#039;introduire la suite du questionnement.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;un oestrogène?===&lt;br /&gt;
L&#039;oestrogène est une hormone stéroïde féminine sécrétée par les ovaires. Il sert au développement et au maintien des caractères sexuels secondaires de la femme. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/oestrogenes.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que la progestérone?===&lt;br /&gt;
La progestérone est une hormone stéroïde féminine sécrétée essentiellement après l&#039;ovulation, par le corps jaune. Elle utile à la préparation de l&#039;utérus (l&#039;endomètre) pour que l&#039;œuf fécondé s&#039;y fixe.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cette hormone est secrétée par les ovaires durant la deuxième moitié du cycle menstruel.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/progesterone.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
L&#039;anti-hormone est une substance qui ressemble chimiquement à l&#039;hormone mais qui a un effet contraire.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
L&#039;antiprogestérone (RU 486) a donc le rôle de bolquer le récepteur de progestérone contrairement aux molécules de progestérone qui ont le rôle de l&#039;activer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.svss-uspda.ch/fr/facts/mifegyne.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle est la différence entre la pilule du lendemain et le RU 486?===&lt;br /&gt;
La pilule du lendemain contient des hormones féminines. Elle doit être prise 72 heures après un rapport sexuel. Donc la pilule du lendemain empêche l&#039;œuf fécondé de s&#039;implanter dans l&#039;utérus, mais elle ne peut pas arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est différent car il empêche l&#039;alimentation de l&#039;oeuf fécondé. Donc il peut arrêter une grossesse déjà implantée.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.cliniquedesfemmes.com/francais/c_pilule.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment se déroule un cycle ovarien?==&lt;br /&gt;
Le cycle ovarien se déroule parallèlement au cycle menstruel. La première phase est la phase folliculaire, pendant laquelle plusieurs follicules de l&#039;ovaire commencent à croître. L&#039;ovocyte contenu dans chacun des follicules grossit et le revêtement formé par les cellules follicullaires s&#039;épaissit. Normalement seul un des follicules ayant commencé à grossir arrive à maturité, les autres dégénèrent. Le follicule en cours de maturation est une cavité interne pleine de liquide qui devenant très grosse forme une protubérance à la surface de l&#039;ovaire.  La phase folliculaire se termine par l&#039;ovulation et donc que l&#039;ovocyte est libéré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Après l&#039;ovulation, la phase lutéale commence. Le tissu folliculaire restant dans l&#039;ovaire se transforme en corps jaune et les cellules endocrines sécrètent des hormones stéroïdes. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le cycle suivant commence avec la croissance de nouveaux follicules.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Cambell, p.1079)&lt;br /&gt;
{{co|Une approche plus globale du mécanisme de procréation peut être envisagée.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6852</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6852"/>
		<updated>2006-12-07T10:28:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce qu&amp;#039;un stéroïde */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté, en favorisant le décollement de l&#039;embryon est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce qu&#039;un stéroïde==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;un oestrogène?===&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que la progestérone?===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6851</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6851"/>
		<updated>2006-12-07T10:27:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce qu&amp;#039;un stéroïde */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté, en favorisant le décollement de l&#039;embryon est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce qu&#039;un stéroïde==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une molécule d&#039;oestrogène?===&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6850</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6850"/>
		<updated>2006-12-07T10:25:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté, en favorisant le décollement de l&#039;embryon est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce qu&#039;un stéroïde==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6848</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6848"/>
		<updated>2006-12-07T10:23:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quelles sont les conséquences de cette découverte? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
Dans un pays comme la Chine, où les couples n&#039;ont le droit qu&#039;à un seul enfant l&#039;avortement est très fréquent. En Chine, l&#039;avortement par aspiration est gratuit, alors que l&#039;avortement par une copie conforme au RU 486 est payant. Mais il y a tout-de-même deux millions de femmes qui avortent annuellement par cette copie du RU 486. Ceci montre que le RU 486 est plus pratique, étant donné qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une pillule.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 est donc aussi important que l&#039;avortement par aspiration, mais il a un côté plus pratique.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
La découverte du RU 486 a certes déclenché un enthousiasme scientifique extraordinaire, mais elle a aussi créé une polémique éthique.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
En France le débat sur l&#039;avortement pourtant clos depuis 1974 s&#039;est rouvert, les réactions ont été multiples: l&#039;église catholique qualifiant le RU 486 d&#039;arme chimique contre le foetus, des associations anti-avortement ayant également manifesté, et même le président de la firme ayant découvert la pilule abortive a déclaré qu&#039;il était contre son utilisation et a suspendu la mise à disposition du produit. Mais un mouvement de soutien, aussi bien scientifique que public, fit pression et le RU 486 a été mis sur le marché en France.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aux Etats-Unis, la polémique sur l&#039;avortement et le RU 486 persiste actuellement. Dans la population la division entre les pro et les contre avortements est très marquée. Les médecins parlant de l&#039;avortement souffrent de l&#039;action des extrémistes de &amp;quot;Pro Life&amp;quot;, ils sont boycottés et parfois obligés de se cacher. Du point de vue politique, le RU 486 reste encore aujourd&#039;hui un enjeu politique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agissant l&#039;oeuf déjà implanté en favorisant le décollement de l&#039;embryon est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est qu&#039;une hormone?==&lt;br /&gt;
L&#039;hormone est une molécule produite par le système endocrinien. Elle agit, à une distance loin de son site de production, sur des récepteurs spécifiques qui sont alors activés.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Son rôle est de réguler un ou plusieurs organes en modifiant leur comportement.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les hormones stéroïdes?===&lt;br /&gt;
Ce sont des lipides synthétisés dans le cytosol par le cholestérol. Ils sont de nature lipophiles, c&#039;est pour cela qu&#039;ils peuvent traverser la bicouche lipidique sans difficultés. Au contact de leurs cellules cibles, les stéroïdes franchissent la membrane plasmique et interagissent avec des récepteurs intracellulaires afin de provoquer une réaction. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://home.tiscali.be/jp.boseret/endocrinologie.htm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qu&#039;une anti-hormone?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce qu&#039;un stéroïde==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6805</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6805"/>
		<updated>2006-12-07T09:41:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le RU 486 agissant l&#039;oeuf déjà implanté en favorisant le décollement de l&#039;embryon est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6801</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6801"/>
		<updated>2006-12-07T09:35:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6800</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6800"/>
		<updated>2006-12-07T09:35:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quelle différence y a-t-il entre la contraception et l&amp;#039;avortement? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6798</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6798"/>
		<updated>2006-12-07T09:34:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Le RU 486, principe actif socialement contesté */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle différence y a-t-il entre la contraception et l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6797</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6797"/>
		<updated>2006-12-07T09:33:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre volontairement la grossesse (IVG). C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle différence y a-t-il entre la contraception et l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6794</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6794"/>
		<updated>2006-12-07T09:31:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Le RU 486, est-il utilisé actuellement? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. La Suisse (depuis 1999) et les Etats-Unis (depuis 2000) commercialisent également la pilule abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle différence y a-t-il entre la contraception et l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6785</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6785"/>
		<updated>2006-12-07T09:26:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Le RU 486, est-il utilisé actuellement? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les noyaux des cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone. Le récepteur de progestérone activé par les molécules de progestérone a le rôle de synthétiser des protéines qui sont indispensables à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les molécules de RU 486 one le rôle d&#039;inhiber le récepteur de progestérone. Le récepteur ne pourra être activé par les molécules de progestérone et donc, il n&#039;y aura pas de protéines nécessaires à l&#039;alimentation de l&#039;oeuf. L&#039;oeuf se détache de la paroi et la grossesse est interrompue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le RU 486 n&#039;est pas commercialisé partout actuellement, il l&#039;a d&#039;abord été en France en 1989, puis en Angleterre en 1991, la Suède utilise également la mifépristone. En Chine, les femmes avortent avec une molécule qui est la copie conforme du RU 486. Les américaines, depuis 2000, ont également accès à la pilule abortive.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle différence y a-t-il entre la contraception et l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6773</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6773"/>
		<updated>2006-12-07T09:11:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce qui marque le début de l&amp;#039;être humain? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone.&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quelle différence y a-t-il entre la contraception et l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Toute méthode qui précède l&#039;ovulation est une méthode contraceptive et toute méthode agissant sur l&#039;oeuf déjà implanté est une méthode abortive.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6767</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6767"/>
		<updated>2006-12-07T09:08:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Avortement: quand commence la vie? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone.&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la grossesse et donc de la vie est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6597</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6597"/>
		<updated>2006-12-05T10:38:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce qui marque le début de l&amp;#039;être humain? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
Dès la fécondation , les molécules d&#039;oestrogènes pénètrent dans les cellules de la muqueuse de l&#039;utérus. Ceci permet l&#039;activation de récepteurs spécifiques qui synthétisent le récepteur de progestérone.&lt;br /&gt;
...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
D&#039;un point de vue scientifique, la fécondation ne constitue pas le début de la vie d&#039;un individu, l&#039;oeuf fécondé pouvant être vide ou se diviser pour former des jumeaux; un individu étant indivisible par définition, la fécondation ne peut pas constituer la première étape d&#039;une vie. Le critère qui détermine le commencement de la vie et donc de la grossesse est la nidation, c&#039;est-à-dire l&#039;implantation de l&#039;oeuf dans l&#039;utérus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6591</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6591"/>
		<updated>2006-12-05T10:34:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Comment l&amp;#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&amp;#039;histoire? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avortait était enterrée vivante.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
De nos jours, l&#039;opinion publique est nuancée, la détermination du début de l&#039;être humain n&#039;étant pas définie de la même manière dans les différentes sociétés et religions.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce qui marque le début de l&#039;être humain?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6587</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6587"/>
		<updated>2006-12-05T10:29:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce que l&amp;#039;avortement? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
En 1996, la recherche concernant la fixation hormone/récepteur débuta. La méthode fut transférée dans le centre de recherche de Roussel Uclaf, un chimiste ayant permis la production d&#039;hormones femelles. Cette étude permit la découverte de la molécule RU 38486 en 1980. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Le commercialisation du RU 486 commença en 1988, en France.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement est l&#039;arrêt avant son terme du processus de la gestation conduisant à la production d&#039;un nouvel individu à partir de la conception, c&#039;est-à-dire la fécondation d&#039;un œuf.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
(fr.wikipedia.org/wiki/Avortement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avorte était enterrée vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6574</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6574"/>
		<updated>2006-12-05T10:21:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Avortement: quand commence la vie? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
Le RU 486 est une anti-hormone qui inhibe le récepteur de la progestérone pour bloquer l&#039;alimentation de l&#039;oeuf, et ainsi il permet d&#039;interrompre la grossesse. C&#039;est donc une pillule abortive qui est connue sous le nom de Mifépristone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&#039;avortement soulève de nombreuses polémiques dans nos sociétés moderne. La question étant: est-ce que avorter veux dire tuer un être humain et est-ce que cela doit être autorisé?&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que l&#039;avortement?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment l&#039;avortement a-t-il été perçu au cours de l&#039;histoire?===&lt;br /&gt;
Dans l&#039;Antiquité, l&#039;avortement ne posait pas de problème majeur, il était considéré comme un simple empoisonnement chez les Romains et était autorisé jusqu&#039;au 40e jour aprés la fécondation chez les grecs. Du point de vue de la religion, le judaïsme et le christiannisme, l&#039;autorisait également jusqu&#039;au 40e jour; pour l&#039;islam les premières semaines n&#039;avaient pas de signification particulière.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Cependant au cours du Moyen Age, la perception de l&#039;avortement change et il est assimilé à un meurtre pour l&#039;église catholique, en Suisse une femme qui avorte était enterrée vivante.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6554</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6554"/>
		<updated>2006-12-05T09:39:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
==Quelle est la différence entre une contraception normale et le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Avortement: quand commence la vie?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6541</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6541"/>
		<updated>2006-12-05T09:32:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Système endocrinien=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6538</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6538"/>
		<updated>2006-12-05T09:31:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486 ou le Mifépristone?==&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6534</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6534"/>
		<updated>2006-12-05T09:28:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte?==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6533</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6533"/>
		<updated>2006-12-05T09:28:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Le RU 486, principe actif socialement contesté */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que le RU 486?==&lt;br /&gt;
==Comment a été découvert le RU 486==&lt;br /&gt;
==Pourquoi le RU 486 est-il important?==&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne le RU 486==&lt;br /&gt;
==Quelles sont les conséquences de cette découverte==&lt;br /&gt;
==Le RU 486, est-il utilisé actuellement?==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6512</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6512"/>
		<updated>2006-12-05T09:17:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6511</id>
		<title>RU 486</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=RU_486&amp;diff=6511"/>
		<updated>2006-12-05T09:16:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 5 décembre 2006 à 10:13 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 5 décembre 2006 à 10:16 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Le RU 486, principe actif socialement contesté=&lt;br /&gt;
Pour la science, n°241, Novembre 1997, par Edouard Sakiz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6377</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6377"/>
		<updated>2006-11-16T10:36:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* De quoi est constitué un neurone? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir annexe 1 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir annexe 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones et plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les potentiels d&#039;action sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation); l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le PPSE est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique, il facilite donc le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le PPSI est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule, il diminue donc la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Voir annexe 3 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6376</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6376"/>
		<updated>2006-11-16T10:24:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce qu&amp;#039;une synapse? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir annexe 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones et plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les potentiels d&#039;action sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation); l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le PPSE est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique, il facilite donc le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le PPSI est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule, il diminue donc la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Voir annexe 3 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6374</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6374"/>
		<updated>2006-11-16T10:23:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quels sont les événements post synaptiques? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones et plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les potentiels d&#039;action sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation); l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le PPSE est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique, il facilite donc le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le PPSI est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule, il diminue donc la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Voir annexe 3 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6373</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6373"/>
		<updated>2006-11-16T10:22:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quels sont les événements post synaptiques? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones et plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les potentiels d&#039;action sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation); l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le PPSE est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique, il facilite donc le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le PPSI est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule, il diminue donc la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6371</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6371"/>
		<updated>2006-11-16T10:20:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&amp;#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones et plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les potentiels d&#039;action sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation); l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6370</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6370"/>
		<updated>2006-11-16T10:19:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce que les neurotransmetteurs? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones et plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6369</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6369"/>
		<updated>2006-11-16T10:19:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce qu&amp;#039;une synapse? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones et plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6368</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6368"/>
		<updated>2006-11-16T10:16:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Comment fonctionne un neurone? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation et de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien donc la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On peux donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En fait la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline, cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:22 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6367</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6367"/>
		<updated>2006-11-16T10:12:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quel est la fonction du neurone? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone. Il y en a une grande concentration au niveau du noeud de Ranvier puisque c&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y a deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane, entraîne une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...? Doivent-être mieux définis. cf. NEURODULE}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:23 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:22 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6363</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6363"/>
		<updated>2006-11-16T10:08:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* De quoi est constitué un neurone? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance formée par les cellules de Schwann, constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone (conduction saltatoire), ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créer des arcs réflexes, c&#039;est-à-dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = réflexe) sans que le cerveau n&#039;ait à réfléchir sur le mouvement à effectuer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interrompt la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
{{co|Les dendrites et le corps cellulaire sont-ils dépourvus de canaux ioniques ?}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:25 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:24 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...? Doivent-être mieux définis. cf. NEURODULE}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:23 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:22 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6279</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6279"/>
		<updated>2006-11-07T21:33:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quels sont les événements post synaptiques? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créé des arcs éflexes, c&#039;est à dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = reflexe) sans que le cérveau n&#039;aient a réflechir sur le mouvement à éffectuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Où les neurones sont-ils situés?==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, les neurones sont assemblés en réseaux, ayant chacun une tâche assignée. Ces réseaux permettent la communication des neurones entre eux pour atteindre le cerveau. Les neurones se situent donc partout dans notre corps, à l&#039;intérieur du système nerveux. &lt;br /&gt;
Le fait qu&#039;ils soient situés partout dans le corps est indispensable pour envoyer les informations nécessaires (respiration, vue, brûlure, etc.) au cerveau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/11.htm; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Livre: Découvrir la biologie, p.153)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 2 novembre 2006 à 11:19 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interrompt la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
{{co|Les dendrites et le corps cellulaire sont-ils dépourvus de canaux ioniques ?}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:25 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:24 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...? Doivent-être mieux définis. cf. NEURODULE}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:23 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:22 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement du potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6278</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6278"/>
		<updated>2006-11-07T21:32:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Quels sont les événements post synaptiques? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créé des arcs éflexes, c&#039;est à dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = reflexe) sans que le cérveau n&#039;aient a réflechir sur le mouvement à éffectuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Où les neurones sont-ils situés?==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, les neurones sont assemblés en réseaux, ayant chacun une tâche assignée. Ces réseaux permettent la communication des neurones entre eux pour atteindre le cerveau. Les neurones se situent donc partout dans notre corps, à l&#039;intérieur du système nerveux. &lt;br /&gt;
Le fait qu&#039;ils soient situés partout dans le corps est indispensable pour envoyer les informations nécessaires (respiration, vue, brûlure, etc.) au cerveau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/11.htm; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Livre: Découvrir la biologie, p.153)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 2 novembre 2006 à 11:19 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interrompt la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
{{co|Les dendrites et le corps cellulaire sont-ils dépourvus de canaux ioniques ?}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:25 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:24 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...? Doivent-être mieux définis. cf. NEURODULE}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:23 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:22 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement d potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Pour éviter la prolongation de la stimulation du neurone postsynaptique, il existe deux systèmes qui éliminent les molécules dans la fente synaptique:&lt;br /&gt;
*la dégradation, qui met en jeu des enzymes spécifiques qui vont métaboliser le neurotransmetteur, mettant fin à son effet sur le neurone postsynaptique; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*la recapture du neurotransmetteur par le neurone présynaptique pour le réutiliser ou le détruire.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6276</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=6276"/>
		<updated>2006-11-07T21:26:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce que les neurotransmetteurs? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
{{co|Bon travail sur le thème : vos compléments sont pertinents.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 5 novembre 2006 à 00:06 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créé des arcs éflexes, c&#039;est à dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie (frappe sur le genou) pour faire agir le corps (on lève le genou = reflexe) sans que le cérveau n&#039;aient a réflechir sur le mouvement à éffectuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Où les neurones sont-ils situés?==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, les neurones sont assemblés en réseaux, ayant chacun une tâche assignée. Ces réseaux permettent la communication des neurones entre eux pour atteindre le cerveau. Les neurones se situent donc partout dans notre corps, à l&#039;intérieur du système nerveux. &lt;br /&gt;
Le fait qu&#039;ils soient situés partout dans le corps est indispensable pour envoyer les informations nécessaires (respiration, vue, brûlure, etc.) au cerveau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/11.htm; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Livre: Découvrir la biologie, p.153)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 2 novembre 2006 à 11:19 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés dans la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interrompt la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
{{co|Les dendrites et le corps cellulaire sont-ils dépourvus de canaux ioniques ?}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:25 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique (généralement un neurotransmetteur).&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire.}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:24 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du PA le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La myéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de myéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de myéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de myéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la myéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le PA va passer à travers l&#039;axone comme si il jouait à saute mouton (=conduction saltatoire).&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 20:26 (MET)&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...? Doivent-être mieux définis. cf. NEURODULE}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:23 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:Alexandre.zimmerli|Alexandre.zimmerli]] 4 novembre 2006 à 23:22 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils sont produits dans le corps cellulaire et sont transportés jusqu&#039;à l&#039;extrémité de l&#039;axone par les mitochondries et les microtubules. Ils sont ensuite stockés dans les vésicules synaptiques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.&amp;lt;br&amp;gt;  &lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_01/i_01_m/i_01_m_ana/i_01_m_ana.html#2)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 19:14 (MET) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma) à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vésicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
::#L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
::#Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
::#Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement d potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A¨. Le contact entre les dendrites et le corps cellulaires créé soit: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* une dépolarisation&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*une hyperpolarisation &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(le potentiel d&#039;action est emis par une différence de tention. Qu&#039;elle soit négative ou positive ne change pas le P.A en lui même) par contre, arriver au corps cellulaire ces hyper ou dépolarisation font une différences. Ces polarisations s&#039;additione et se soustraie et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 6 novembre 2006 à 18:57 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5840</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5840"/>
		<updated>2006-11-03T15:01:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Image à mettre du Campbell&lt;br /&gt;
{{co|avec lien vers annexe...}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:46 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créé des arcs éflexes, c&#039;est à dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie ( frappe sur le genou)pour faire agir le corps (on lève le genou = reflexe) sans que le cérveau n&#039;aient a réflechir sur le mouvement à éffectuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Où les neurones sont-ils situés?==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, les neurones sont assemblés en réseaux, ayant chacun une tâche assignée. Ces réseaux permettent la communication des neurones entre eux pour atteindre le cerveau. Les neurones se situent donc partout dans notre corps, à l&#039;intérieur du système nerveux. &lt;br /&gt;
Le fait qu&#039;ils soient situés partout dans le corps est indispensable pour envoyer les informations nécessaires (respiration, vue, brûlure, etc.) au cerveau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/11.htm; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Livre: Découvrir la biologie, p.153)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 2 novembre 2006 à 11:19 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés à la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interromp la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire, cf. Campbell ou images sur Mimosa}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du Pa le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La miéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de miéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de miéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de miéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la miéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le P.A va passer a travers l&#039;axone comme si il jouait a saute mouton.&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...?}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:53 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma)à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vesicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
**L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
**Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
**Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement d potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5839</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5839"/>
		<updated>2006-11-03T15:00:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Image à mettre du Campbell&lt;br /&gt;
{{co|avec lien vers annexe...}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:46 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créé des arcs éflexes, c&#039;est à dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie ( frappe sur le genou)pour faire agir le corps (on lève le genou = reflexe) sans que le cérveau n&#039;aient a réflechir sur le mouvement à éffectuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Où les neurones sont-ils situés?==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, les neurones sont assemblés en réseaux, ayant chacun une tâche assignée. Ces réseaux permettent la communication des neurones entre eux pour atteindre le cerveau. Les neurones se situent donc partout dans notre corps, à l&#039;intérieur du système nerveux. &lt;br /&gt;
Le fait qu&#039;ils soient situés partout dans le corps est indispensable pour envoyer les informations nécessaires (respiration, vue, brûlure, etc.) au cerveau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/11.htm; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Livre: Découvrir la biologie, p.153)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 2 novembre 2006 à 11:19 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire, cf. Campbell ou images sur Mimosa}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du Pa le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La miéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de miéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de miéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de miéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la miéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le P.A va passer a travers l&#039;axone comme si il jouait a saute mouton.&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...?}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés à la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interromp la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:53 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma)à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vesicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
**L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
**Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
**Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement d potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5838</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5838"/>
		<updated>2006-11-03T14:53:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : /* Qu&amp;#039;est-ce que les neurotransmetteurs? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Image à mettre du Campbell&lt;br /&gt;
{{co|avec lien vers annexe...}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:46 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créé des arcs éflexes, c&#039;est à dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie ( frappe sur le genou)pour faire agir le corps (on lève le genou = reflexe) sans que le cérveau n&#039;aient a réflechir sur le mouvement à éffectuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Où les neurones sont-ils situés?==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, les neurones sont assemblés en réseaux, ayant chacun une tâche assignée. Ces réseaux permettent la communication des neurones entre eux pour atteindre le cerveau. Les neurones se situent donc partout dans notre corps, à l&#039;intérieur du système nerveux. &lt;br /&gt;
Le fait qu&#039;ils soient situés partout dans le corps est indispensable pour envoyer les informations nécessaires (respiration, vue, brûlure, etc.) au cerveau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/11.htm; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Livre: Découvrir la biologie, p.153)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 2 novembre 2006 à 11:19 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:53 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma)à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vesicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
**L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
**Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
**Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement d potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire, cf. Campbell ou images sur Mimosa}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du Pa le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La miéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de miéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de miéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de miéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la miéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le P.A va passer a travers l&#039;axone comme si il jouait a saute mouton.&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...?}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés à la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interromp la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5837</id>
		<title>Neurone</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://edutechwiki.unige.ch/bioroussowiki/index.php?title=Neurone&amp;diff=5837"/>
		<updated>2006-11-03T14:52:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MelanieC : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 10:09 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 19 octobre 2006 à 10:12 (MEST)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:ArbreshaH|ArbreshaH]] 19 octobre 2006 à 10:13 (MEST) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:AntoineS|AntoineS]] 19 octobre 2006 à 10:15 (MEST)&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que sont les neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce sont des cellules hautement différenciées, constituant l&#039;élément fondamental du tissu nerveux et qui a pour fonctions de recevoir, de conduire, de transmettre et d&#039;intégrer les influx nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurones sont les principales cellules du système nerveux (100 milliards de neurones dans le cerveau ). Grâce à leur nombreux axones et dendrites, ils sont connectés entre eux, formant un véritable réseau qui s&#039;étend dans tout le corps. C&#039;est en envoyant des messages à travers ce réseau que les différentes parties du corps humain communiquent et interagissent entre elles.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.biofondations.gc.ca/francais/View.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Image à mettre du Campbell&lt;br /&gt;
{{co|avec lien vers annexe...}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:46 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==De quoi est constitué un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone comporte trois régions aux fonctions bien précises : &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les dendrites:&#039;&#039;&#039; sont des ramifications courtes et arborescentes  liées au soma.Ils reçoivent les informations que leur transmettent les axones des autres neurones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;le corps cellulaire:&#039;&#039;&#039; aussi appelé soma, contient le noyau du neurone ainsi que d&#039;autres organites.Le rôle du corps cellulaire, est de traiter les signaux qu&#039;il reçoit des dendrites pour ensuite les transmetre aux axones.Il contient le noyau du neurone, donc les gènes de celui-ci, ce qui permet la mise en place et le bon fonctionnement des différents circuits de neurones. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;l&#039;axone:&#039;&#039;&#039; est un prolongement unique et non ramifié du soma. Ils transmettent l&#039;information électrique et chimique aux neurones qui les entourent. Certains axones peuvent atteindre une longueur de 1m. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les messages circulent dans le réseau de neurones (toujours des dendrites vers l&#039;axone) sous forme de signaux électriques (influx nerveux). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La myéline&#039;&#039;&#039; est une substance constituée principalement de lipides, qui se trouve autours de l&#039;axone de certaines cellules nerveuses. Elle forme alors une gaine qui les entoure et qui est constituée de couches concentriques (de myéline). Cette myéline joue un rôle d&#039;isolant électrique naturel complexe, qui sert à accélérer la vitesse de transmission des messages électrochimiques entre le système nerveux central et le reste du corps.&lt;br /&gt;
Entre chaque partie myélinisée de l&#039;axone se trouve une partie sans myéline qui, elle, est conductrice. On appelle cet endroit un &#039;&#039;&#039;nœud de Ranvier&#039;&#039;&#039;. Le potentiel d&#039;action se propage d&#039;un nœud de Ranvier à l&#039;autre le long de l&#039;axone, ce qui lui permet de parcourir le même trajet dans un laps de temps beaucoup plus court.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Existe-t-il différents types de neurones?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il existe &#039;&#039;&#039;trois principaux types de neurones&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones sensitifs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux des organes et de la peau vers le système nerveux central (SNC) (cerveau et moelle épinière)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les neurones moteurs:&#039;&#039;&#039; transmettent les signaux du SNC vers les organes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les interneurones:&#039;&#039;&#039; permettent une transmission plus rapide de l&#039;influx nerveux en connectant les neurones sensitifs et les neurones moteurs entre eux. Ils se trouvent dans la moelle épinière. Ces neurones permettent de créé des arcs éflexes, c&#039;est à dire que les interneurones permetttent d&#039;envoyer une réponse à une sensation ressentie ( frappe sur le genou)pour faire agir le corps (on lève le genou = reflexe) sans que le cérveau n&#039;aient a réflechir sur le mouvement à éffectuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainsi, lorsque l&#039;on se brûle la main, le message &amp;quot;sensation de brûlure&amp;quot; est codé en un signal électrique spécifique transmis le long d&#039;une chaîne de neurones qui atteint le SNC. Le SNC émet alors en réponse un autre message - &amp;quot;retirer sa main&amp;quot; - qui empruntera une autre voie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition2_106.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/12.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.serono-canada.com/francais/glossary/ms-gloss.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Où les neurones sont-ils situés?==&lt;br /&gt;
Comme dit précédemment, les neurones sont assemblés en réseaux, ayant chacun une tâche assignée. Ces réseaux permettent la communication des neurones entre eux pour atteindre le cerveau. Les neurones se situent donc partout dans notre corps, à l&#039;intérieur du système nerveux. &lt;br /&gt;
Le fait qu&#039;ils soient situés partout dans le corps est indispensable pour envoyer les informations nécessaires (respiration, vue, brûlure, etc.) au cerveau.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.csrs.qc.ca/MitchellMontcalm/proj/NEURONES/11.htm; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Livre: Découvrir la biologie, p.153)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 2 novembre 2006 à 11:19 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qu&#039;est-ce qu&#039;une synapse?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le terme de &#039;&#039;&#039;synapse&#039;&#039;&#039;, proposé par Sherrington (1897), désignait au départ les zones de contact entre neurones, zones de contact spécialisées dans la transmission de l&#039;information. Ce terme vient du grec et signifie littéralement &amp;quot;joindre avec&amp;quot;.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mais les synapses ne sont pas uniquement interneuronales; elles lient également les cellules réceptrices aux neurones et les neurones aux cellules effectrices (jonction neuromusculaire). C&#039;est au niveau de ces synapses que s&#039;effectue la transmission de l&#039;information d&#039;une cellule à une autre: la transmission synaptique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Selon des critères morphologiques et fonctionnels, on distingue plusieurs types de synapses:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses chimiques:&#039;&#039;&#039; sont caractérisées par la présence d&#039;un espace entre la membrane présynaptique et la membrane post-synaptique : la fente synaptique. Une molécule chimique transmet les informations de la cellule présynaptique à la cellule post-synaptique. Cette molécule est appelée un neurotransmetteur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses électriques:&#039;&#039;&#039; ou jonctions communicantes (&amp;quot;gap junctions&amp;quot;), sont caractérisées par l&#039;accollement des deux membranes plasmiques (canaux jonctionnels - connexons). Les signaux électriques sont directement transmis d&#039;une cellule à l&#039;autre sans intermédiaire chimique. Ce couplage électrique permet une propagation rapide des potentiels d&#039;action entre neurones mais aussi la synchronisation de la contraction de certaines cellules musculaires (coeur, fibre musculaire lisse). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;les synapses mixtes:&#039;&#039;&#039; formées par la juxtaposition d&#039;une synapse chimique et d&#039;une jonction communicante. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/lasynapse.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
image à mettre: http://www.airlinesafety.com/editorials/PilotsAndMemory.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
perso.wanadoo.fr/jeanpierre.gadbois/synapse.htm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:53 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qu&#039;est-ce que les neurotransmetteurs?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs et les neuromédiateurs sont des substances chimiques libérées par les neurones agissant sur d&#039;autres neurones ou plus rarement sur d&#039;autres types de cellules (comme les cellules musculaires). &lt;br /&gt;
Ils transmettent l’information d’un neurone à l’autre, en traversant la synapse. Libéré à l’extrémité d’un neurone lors de la propagation de l&#039; influx nerveux , un neurotransmetteur agit sur le neurone suivant en se fixant à des endroits bien précis de la membrane de cet autre neurone.  &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.dictionnaire-biologie.com/biologie/definition_108.html&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comment sont libérés les neurotransmetteurs lors du passage d&#039;un influx nerveux (les événements présynaptiques)?===&lt;br /&gt;
L&#039;influx nerveux est transmis le long d&#039;un neurone sous la forme de potentiel d&#039;action. Au niveau d&#039;une synapse chimique, l&#039;information change de nature : elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l&#039;espace intersynaptique. Les trains d&#039;onde de dépolarisation supportés par des courants électrochimiques (les potentiels d&#039;action), sont convertis en codage par concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Ouverture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs sont stockés  dans les vesicules synaptiques (petits compartiments des terminaux présynaptiques des neurones). Ces neurotransmetteurs sont syntétisés dans le péricaryon (corps cellulaire, soma)à partir d&#039;acides aminés acheminés par le sang. Quand un potentiel d&#039;action arrive près des vesicules synaptiques il ouvre les canaux ionique à calcium (dépolarisation) l&#039;augmentation de la concentation en calcium fait que la membrane synaptique fusionne avec la membrane plasmique (membrane qui délimite l&#039;extérieur et l&#039;intérieur du neurone), et libère des neurotransmetteurs. Ce phénomène s&#039;apelle aussi exocytose.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;fermeture des vesicules synaptiques&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Trois méchanismes peuvent faire cesser la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
**L&#039;ouverture de canaux potassium, qui ramènent le potentiel de membrane à sa valeur d&#039;origine.&lt;br /&gt;
**Des pompes calciques qui captent les ions calcium entrés dans la cellule, ce qui fait cesser le signal calcique.&lt;br /&gt;
**Disparition des vésicule synaptiques chargées en neurotransmetteur capable de fusionner avec la membrane (épuisement).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 2 novembre 2006 à 11:36 (MET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Quels sont les événements post synaptiques?===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion, c&#039;est l&#039;étape qui nécessite le plus de temps dans la transmission synaptique. Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques (protéines-canal s&#039;ouvrant pour générer un courant ionique) soit des récepteurs métabotropiques (transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme qui peuvent soit s&#039;associer à une protéine-canal ou alors provoquer une cascade de réactions).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les neurotransmetteurs se fixent alors sur des récepteurs de la membrane postsynaptique. On assiste alors à une réponse physiologique locale appelée potentiel générateur, potentiel gradué (PG) ou potentiel postsynaptique. On caractérise deux types de potentiel postsynaptique : &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Excitateur&#039;&#039;&#039; (ou PPSE) diminue la différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane plasmique. Autrement dit le PPSE dépolarise localement la membrane. Le potentiel postsynaptique excitateur est une augmentation temporaire du potentiel de membrane postsynaptique provoqué par un flux d&#039;ions chargés positivement entrant dans la cellule postsynaptique. Un potentiel postsynaptique est dit excitateur s&#039;il facilite le déclenchement d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Le Potentiel Postsynaptique Inhibiteur&#039;&#039;&#039; (ou PPSI) augmente la différence de potentiel. Elle hyperpolarise la membrane. Le potentiel postsynaptique inhibiteur est généralement causé par un flux entrant d&#039;ions négatifs dans la cellule. Un potentiel postsynaptique est dit inhibiteur s&#039;il diminue la probabilité de décharge d&#039;un potentiel d&#039;action dans le neurone. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est en général couvert de synapses excitatrices et inhibitrices. Il se produit une sommation temporelle et spatiale des entrées synaptiques pour &amp;quot;décider&amp;quot; si le potentiel d&#039;action va se déclencher ou non. Les dendrites n&#039;étant pas responsables du déclenchement d potentiel d&#039;action, les potentiels postsynaptiques se propagent le long de ceux-ci jusqu&#039;au péricaryon. A la jonction de celui-ci et de l&#039;axone se trouve le cône d&#039;initiation d&#039;ou le potentiel d&#039;action est généré.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse_et_transmission_synaptique) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:MelanieC|MelanieC]] 3 novembre 2006 à 15:48 (MET)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Le cône d&#039;intégration===&lt;br /&gt;
Le cône d&#039;intégration aussi apellé cône axonique ou cône d&#039;initiation est la barrière de l&#039;axone qui décide de laisser passer un potentiel d&#039;action à travers l&#039;axone ou de ne pas le laisser passer.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le Soma est connecté à des milliers d&#039;autres axones par les dendrites (ramifications récéptrices du neurone). Les dendrites vont capter des milliers de P.A et si la somme de ces P.A génère un potentiel assez fort, alors le cone axonique laissera passer le P.A tout au long de l&#039;axone jusqu&#039;à la synapse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Comment fonctionne un neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone fonctionne grâce au potentiel d&#039;action. La stimulation en un point de la membrane d&#039;un élément excitable, entraînant une dépolarisation membranaire suffisante (valeur seuil), provoque l&#039;apparition d&#039;un potentiel d&#039;action (PA). Ce PA est une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane, qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l&#039;élément excité.&lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire, cf. Campbell ou images sur Mimosa}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un axone se dépolarise, il apparaît, pour une certaine valeur du potentiel de membrane appelée &amp;quot;valeur seuil&amp;quot;, une brusque (environ 1 msec) et ample inversion de la polarisation membranaire puisque l&#039;électrode intracellulaire passe d&#039;une valeur négative de - 50 mV à une valeur positive de + 40 mV, soit une variation de 90 mV (pic). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La phase de descente du potentiel d&#039;action (PA) est également très rapide (1 à 2 msec), le potentiel de membrane revenant alors vers son niveau initial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puis, à la fin de la phase de descente, le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le niveau de son potentiel de repos (l&#039;axone s&#039;hyperpolarise). &lt;br /&gt;
{{co|Schéma nécessaire}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le retour à la valeur de potentiel initial se fait relativement plus lentement (quelques msec). &lt;br /&gt;
Ce potentiel d&#039;action est un phénomène électrique qui présente deux caractéristiques fondamentales :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A partir de la valeur seuil de dépolarisation, toute augmentation ultérieure de l&#039;amplitude de la stimulation n&#039;apporte aucun changement dans la réponse observée : le PA obéit à la loi du tout ou rien. Si le seuil de dépolarisation n&#039;est pas atteint, il n&#039;apparaît pas. Si le seuil est atteint, la réponse est maximale d&#039;emblée. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La valeur du potentiel de membrane atteinte lors du pic du PA tend vers celle du potentiel d&#039;équilibre du Na+ (ENa = + 60 mV). De plus, les premières expériences ont pu montrer que, si l&#039;on place un axone dans un milieu où la concentration en Na+ est faible, on observe une nette diminution de l&#039;amplitude maximale du PA. On pouvait donc penser que le rapport des concentrations intra et extracellulaire de Na+ joue un rôle important dans la genèse du PA. On connaît maintenant les mécanismes membranaires à l&#039;origine du PA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;La transmition du Pa le long de l&#039;axone&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quand le potentiel d&#039;action est émis, il traverse le neurone par un procédé assez original. Pour que le signal éléctrique passe plus rapidement, l&#039;axone est recouvert de miéline. La miéline n&#039;est pas présente sur tout le long de l&#039;axone, sa proprieté principal est l&#039;isolation éléctrique. Si tout le long de l&#039;axone était entouré de miéline, le signal ne passerait plus.&lt;br /&gt;
En faite la gaine de miéline qui entour l&#039;axone n&#039;est pas complète. A certain endroit il n&#039;y a pas de miéline. Cette endroit s&#039;apelle le noeud de Ranvier. Pour passer, le signal va passer par dessus la miéline et se reposer sur le noeud de Ranvier. Le P.A va passer a travers l&#039;axone comme si il jouait a saute mouton.&lt;br /&gt;
Emis en un point de l&#039;axone, il se propage sans atténuation tout au long de la fibre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/potact.html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:19 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{co|et les noeuds de Ranvier, et la myéline, etc...?}}[[Utilisateur:Pierre.brawand|Pierre.brawand]] 16 octobre 2006 à 20:55 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quel est la fonction du neurone?==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone, unité fonctionnelle du système nerveux, est responsable de l&#039;émission et de la propagation du message nerveux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C&#039;est une cellule &amp;quot;excitable&amp;quot;, qui transmet et propage, en fonction des informations qu&#039;il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les canaux ioniques sont situés à la membrane cellulaire du neurone, plus précisément à l&#039;endroit où s&#039;interromp la gaine de myéline, c&#039;est-à dire au Noeud de Ranvier. C&#039;est à cet endroit qu&#039;est transmis l&#039;influx nerveux et donc les canaux ioniques sont concentrés à cet endroit.&lt;br /&gt;
Il y deux types de canaux:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux chimiodépendants&#039;&#039;&#039;: les canaux s&#039;ouvrent et se referment en réaction à un stimulus chimique.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Les canaux tensiodépendants&#039;&#039;&#039;: l&#039;ouverture et la fermeture des canaux se fait en fonction de la variation du potentiel de membrane. Il y deux types de canaux tensiodépendants:&lt;br /&gt;
** Les canaux à potassium: Ceux-ci comportent qu&#039;un seule vanne sensible à la variation de tension. Elle est fermée à l&#039;état de repos, et &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre lentement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation.&lt;br /&gt;
**Les canaux à sodium: Il y a une vanne d&#039;activation qui est fermée à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;s&#039;ouvre rapidement&#039;&#039;&#039; quand il y a dépolarisation. Et il y a une vanne d&#039;inactivation qui est ouverte à l&#039;état de repos et qui &#039;&#039;&#039;se ferme lentement&#039;&#039;&#039; quand il y dépolarisation.&lt;br /&gt;
(Wikipédia et Cambell, pp.1124-1126)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:PurnimaN|PurnimaN]] 19 octobre 2006 à 11:15 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le neurone est aussi une cellule &amp;quot;sécrétrice&amp;quot; très particulière, dont le produit de sécrétion est le neurotransmetteur. La sécrétion, très focalisée et dirigée uniquement vers les cellules avec lesquelles le neurone est connecté, se fait au niveau des synapses. Le neurone diffère ainsi (à quelques exceptions près) des autres cellules sécrétrices de l&#039;organisme comme les cellules hormonales, qui libèrent leur produit de sécrétion dans la circulation sanguine (sécrétion endocrine).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://neurobranches.chez-alice.fr/neurophy/leneurone.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Utilisateur:SarahV|SarahV]] 10 octobre 2006 à 15:08 (MEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Régénération du neurone==&lt;br /&gt;
Il est souvent dit qu&#039;un individu possède un certain nombre de cellules nerveuses qui diminuent au fil du temps.Mais en 1998 des chercheurs ont prouvé que les neurones sont capables de se régénérer dans le cerveau humain adulte (même si ce n&#039;est qu&#039;en petite quantité, quelque millier de neurones par jours).&lt;br /&gt;
Les cellules souches neuronales peuvent produir des neurones. Des travaux sont mené pour pouvoir comperendre comment elles font, ce qui permettrait de mettre au point des thérapies pour emplacer les cellules disparues par des cellules saines. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1966&amp;amp;langue=fr)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MelanieC</name></author>
	</entry>
</feed>