COURS DE TERMINALE SPÉCIALITÉ SVT CHAP.14: LES RÉFLEXES - Bio Logique-

Bio Logique
6 Sept 202015:19

Summary

TLDRDans cette vidéo, nous explorons le concept de réflexe, une réponse motrice involontaire déclenchée par la contraction des muscles. Le réflexe, comme le réflexe myotatique ou biennatique, est décrit comme une contraction automatique des muscles suite à un étirement. Le processus est illustré par l'utilisation d'un petit marteau par les médecins pour tester la réponse nerveuse des patients. L'arc réflexe est détaillé, montrant comment les récepteurs sensoriels, les neurones et les muscles interagissent pour créer une réponse rapide et stéréotypée. L'importance de ces réflexes pour le tonus musculaire et l'équilibre est soulignée. La vidéo explique également le rôle de la moelle épinière en tant que centre nerveux dans le réflexe, et comment le potentiel d'action est transmis entre les cellules nerveuses et musculaires. Enfin, le message nerveux et la libération de neurotransmetteurs comme l'acétylcholine sont clés pour la contraction musculaire et la réponse motrice finale. Cette vidéo est un condensé d'informations essentielles pour comprendre les mécanismes des réflexes dans le corps humain.

Takeaways

  • 💪 Les mouvements du corps sont assurés par la contraction des muscles qui peuvent être volontaires ou involontaires, comme les réflexes.
  • 🔁 Un réflexe est une réponse motrice rapide et automatique à un stimulus, qui suit un cycle spécifique appelé arc réflexe.
  • 🧠 Le centre nerveux impliqué dans le réflexe myotatique est la moelle épinière, qui se trouve dans la colonne vertébrale.
  • 🏃‍♂️ Les réflexes contribuent au tonus musculaire, qui permet de s'opposer à la gravité et de maintenir l'équilibre du corps.
  • 🔄 L'arc réflexe comprend un muscle, des tendons, des fibres musculaires, des récepteurs sensoriels (fuseaux neuromusculaires), et des neurones.
  • 📡 Les récepteurs sensoriels détectent l'étirement des muscles et envoient des informations au niveau de la moelle épinière.
  • 🚀 Un potentiel d'action est créé par la déformation des fibres musculaires et se propage le long des neurones jusqu'à la moelle épinière.
  • 🤝 La synapse est l'endroit où les neurones se connectent et où les neurotransmetteurs sont libérés pour transmettre le signal à la cellule musculaire.
  • 🧬 L'acétylcholine est le neurotransmetteur impliqué dans la transmission du signal à la cellule musculaire à travers la synapse neuromusculaire.
  • ⚡️ La libération d'ions calcium du réticulum sarkoplasmique est déclenchée par la propagation du potentiel d'action dans la cellule musculaire, ce qui mène à la contraction musculaire.
  • 📚 Pour en savoir plus sur les réflexes et le système nerveux, on peut consulter le manuel Nathan spécialité SVT, chapitre XIV.

Q & A

  • Qu'est-ce qu'un réflexe selon le script?

    -Un réflexe est une réponse motrice involontaire, rapide et stéréotypée qui se manifeste toujours de la même façon en réponse à un stimulus spécifique.

  • Comment est organisé un arc réflexe?

    -Un arc réflexe est constitué de plusieurs éléments clés : un récepteur sensoriel (fuseau neuromusculaire), un neurone sensoriel, un centre intégrateur (moelle épinière), un neurone moteur, et un muscle effecteur. Ceux-ci forment une boucle de signal depuis le muscle jusqu'à la moelle épinière et retour au muscle.

  • Quel est le rôle des fuseaux neuromusculaires dans le réflexe?

    -Les fuseaux neuromusculaires sont des récepteurs sensoriels spécialisés qui détectent l'étirement des muscles. Ils transforment cette information mécanique en signal nerveux qui est transmis au système nerveux central.

  • Comment l'information passe-t-elle du neurone sensoriel au neurone moteur dans la moelle épinière?

    -L'information sensorielle, ou afférente, arrive à la moelle épinière via le neurone sensoriel et est ensuite transmise au neurone moteur par l'intermédiaire de synapses neuro-neuroniques dans la substance grise de la moelle épinière.

  • Qu'est-ce qu'un potentiel d'action et comment se propage-t-il?

    -Un potentiel d'action est une brève inversion du potentiel de membrane d'un neurone, qui passe de -60 millivolts à environ +40 millivolts. Ce signal électrique se propage le long de l'axone du neurone et permet la transmission rapide d'informations nerveuses.

  • Comment la contraction musculaire est-elle déclenchée au niveau moléculaire?

    -La contraction est déclenchée quand le potentiel d'action atteint la synapse neuromusculaire, provoquant la libération de l'acétylcholine, qui se lie aux récepteurs de la cellule musculaire. Cela déclenche un nouveau potentiel d'action qui ouvre les canaux à calcium dans le muscle, entraînant la contraction musculaire.

  • Quel est le rôle des ions calcium dans la contraction musculaire?

    -Les ions calcium, libérés du réticulum sarcoplasmique en réponse à la dépolarisation de la membrane, se lient aux protéines musculaires, provoquant leur contraction et donc le raccourcissement du muscle.

  • Pourquoi les réflexes sont-ils importants pour le maintien de la posture?

    -Les réflexes contribuent au tonus musculaire et permettent une réponse rapide et involontaire aux changements de posture ou de charge, aidant ainsi à maintenir l'équilibre et à s'opposer à la gravité.

  • Comment la fréquence des potentiels d'action est-elle affectée par l'intensité de la stimulation?

    -La fréquence des potentiels d'action augmente avec l'intensité de la stimulation. Plus le stimulus est fort, plus les potentiels d'action sont nombreux, entraînant une réponse musculaire plus forte.

  • Quel est le manuel recommandé pour approfondir le sujet du réflexe et de l'arc réflexe?

    -Le script recommande le manuel 'Nathan spécialité SVT', qui contient des informations détaillées sur les réflexes et l'arc réflexe, utile pour les élèves de terminale.

Outlines

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😀 Introduction aux réflexes et au rôle de la moelle épinière

Le premier paragraphe introduit les réflexes comme des réponses motrices involontaires déclenchées par la contraction des muscles. Il explique que ces réflexes sont composés d'un arc réflexe qui implique différents éléments. L'exemple donné est le réflexe de l'étirement, où une personne frappée au tendon du mollet réagit par une flexion de la jambe. Ce réflexe est rapide et stéréotypé, et permet de maintenir le tonus musculaire nécessaire pour l'équilibre. La moelle épinière est présentée comme le centre nerveux impliqué dans ce type de réflexe.

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🔬 Fonctionnement de l'arc réflexe et la transmission nerveuse

Le deuxième paragraphe détaille le fonctionnement de l'arc réflexe, décrivant le rôle de la moelle épinière en tant que centre intégrateur. Il explique comment un stimulus déclenche une réponse nerveuse qui se propage jusqu'aux cellules musculaires, entraînant leur contraction. Le potentiel d'action est également abordé, illustrant comment une différence de potentiel est créée et inversée suite à une stimulation, et comment cela se propage le long des neurones. La communication entre les neurones est effectuée via des synapses, où l'information est transmise d'un neurone sensoriel à un neurone moteur.

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🚀 La contraction musculaire et les neurotransmetteurs

Le troisième paragraphe se concentre sur le processus qui mène à la contraction musculaire. Il décrit comment les neurotransmetteurs, une fois libérés dans l'espace synaptique, interagissent avec les récepteurs de la cellule musculaire, déclenchant de nouveaux potentiels d'action. La libération d'ions calcium du réticulum sarkoplasmique est également expliquée, montrant comment cela conduit à la contraction des filaments musculaires et, finalement, à la réponse motrice. L'importance de la rapidité et de l'automatisme des réflexes est soulignée.

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📚 Résumé des réflexes et rappel des ressources éducatives

Le quatrième paragraphe résume les informations essentielles sur les réflexes, soulignant que ceux-ci sont rapides et indépendants de la volonté. Il rappelle aux élèves où trouver plus d'informations dans le manuel Nathan pour la spécialité de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT). Un appel à l'action est lancé pour que les spectateurs s'abonnent, partagent et aiment la vidéo pour encourager la création de nouveaux contenus éducatifs.

Mindmap

Keywords

💡Réflexe

Un réflexe est une réponse motrice rapide et automatique à un stimulus. Dans la vidéo, les réflexes sont décrits comme des réponses involontaires coordonnées par le système nerveux, qui sont essentielles pour maintenir le tonus musculaire et réagir rapidement à des stimuli externes, comme la percussion d'un tendon avec un petit marteau.

💡Arc réflexe

L'arc réflexe est la structure fonctionnelle impliquée dans le processus d'un réflexe. Il comprend les éléments suivants : un récepteur sensoriel, un afferent (neurone sensoriel), un centre intégrateur (comme la moelle épinière), un efferent (neurone moteur), et finalement un effecteur (muscle). L'arc réflexe est le sujet principal de la vidéo, expliquant comment chaque composant contribue à la réponse motrice.

💡Tonus musculaire

Le tonus musculaire fait référence à la tension continue maintenue dans les muscles qui permet au corps de résister à la gravité et de maintenir des postures stables. Dans le script, il est mentionné que les réflexes contribuent au tonus musculaire en gardant les muscles légèrement contractés en permanence.

💡Moelle épinière

La moelle épinière est le centre nerveux qui se trouve le long de la colonne vertébrale. Elle joue un rôle clé dans de nombreux réflexes, en intégrant les informations sensorielles et en coordonnant les réponses motrices. Dans la vidéo, elle est présentée comme le centre où les informations des récepteurs sensoriels se connectent aux neurones moteurs.

💡Neurotransmetteur

Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui permettent la transmission des signaux entre les neurones ou d'un neurone à une cellule cible comme un muscle. L'acétylcholine, par exemple, est mentionnée comme le neurotransmetteur impliqué dans la synapse neuromusculaire, déclenchant la contraction musculaire.

💡Potentiel d'action

Un potentiel d'action est une variation rapide et temporaire de la polarité de la membrane cellulaire, qui se propage le long des neurones et des cellules musculaires. Il est décrit dans le script comme une inversion de polarisation qui passe de -60 mV en moyenne au repos à +40 mV, déclenchant la transmission du signal nerveux ou la contraction musculaire.

💡Synapse

Une synapse est la jonction par laquelle un neurone transmet des signaux chimiques à une autre cellule cible, qui peut être un autre neurone ou une cellule musculaire. Dans le contexte de la vidéo, la synapse neuromusculaire est l'endroit où le neurotransmetteur acétylcholine est libéré, provoquant la contraction du muscle.

💡Recepteurs sensoriels

Les recepteurs sensoriels sont des structures spécialisées qui détectent des stimuli physiques ou chimiques et génèrent des signaux nerveux en réponse. Dans le script, ils sont décrits comme des structures capables de détecter l'étirement des muscles et de déclencher un message nerveux qui mène à un réflexe.

💡Dendrite

Les dendrites sont des prolongements ramifiés d'un neurone qui reçoivent des signaux des autres neurones. Ils jouent un rôle dans la transmission des signaux depuis les synapses vers le corps cellulaire du neurone. Dans la vidéo, ils sont mentionnés comme le moyen par lequel les informations sensorielles sont transmises au niveau de la moelle épinière.

💡Axe own

L'axe own (ou axone) est le prolongement d'un neurone qui transmet des signaux depuis le corps cellulaire jusqu'à la synapse. C'est par l'axone que les signaux nerveux se propagent vers la cellule cible, comme illustré dans le script par la transmission du signal moteur depuis le motoneurone jusqu'au muscle.

💡Réticulum sarcoplasmique

Le réticulum sarcoplasmique est un réseau de sacs intracellulaires dans les cellules musculaires qui stockent le calcium. Lorsqu'un potentiel d'action atteint la cellule musculaire, cela provoque la libération de calcium de ce réticulum, entraînant la contraction musculaire. Dans le script, le réticulum sarcoplasmique est présenté comme un élément clé dans le processus de contraction musculaire déclenché par un réflexe.

Highlights

L'organisme réalise des mouvements assurés par la contraction des muscles et la présence de réflexes involontaires.

Un arc réflexe est composé de différents éléments qui interagissent pour produire une réponse motrice.

Le réflexe de la jambe est déclenché par une percussion sur le tendon du muscle quadriceps, entraînant une contraction involontaire.

La contraction du muscle quadriceps se manifeste par la flexion de la jambe, illustrant le réflexe de mieux tati ou réflexe d'étirement.

Les réflexes contribuent au tonus musculaire, permettant aux muscles d'être en tension permanente pour s'opposer à la gravité.

Le centre nerveux impliqué dans le réflexe est la moelle épinière, qui reçoit et envoie des messages depuis et vers les muscles.

La communication entre le muscle et la moelle épinière se fait via une boucle qui forme l'arc réflexe.

Les fibres musculaires se connectent aux racines dorsales et ventrales de la moelle épinière via les tendons.

Les récepteurs sensoriels, appelés fuseaux neuromusculaires, détectent l'étirement des fibres musculaires.

L'étirement des fibres musculaires est transformé en information nerveuse qui se propage jusqu'à la moelle épinière.

La moelle épinière agit comme un centre intégrateur du réflexe, connectant les neurones sensoriels aux motoneurones.

Les motoneurones transmettent l'information nerveuse vers les cellules musculaires, déclenchant la contraction musculaire.

Le potentiel d'action est une caractéristique des neurones, qui se manifeste par une inversion temporaire de la polarisation membrane.

Le potentiel d'action peut se propager le long des axones et des dendrites, en fonction de l'intensité de la stimulation.

La libération d'acétylcholine à la synapse neuromusculaire est déclenchée par le potentiel d'action et provoque la contraction musculaire.

La dépolarisation de la cellule musculaire ouvre les canaux calciques, libérant des ions calcium du réticulum sarkoplasmique.

L'augmentation de la concentration en ions calcium dans la cellule musculaire induit la contraction musculaire.

Les réflexes sont rapides, automatiques et indépendants de la volonté, servant à des réponses motrices immédiates.

Transcripts

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bonjour a tous notre organisme réalise

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en permanence des mouvements assurée par

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la contraction des muscles et il existe

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un type de réponse motrices dit

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involontaire c'est ce que l'on appelle

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communément un réflexe hors les réflexes

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met en jeu différents éléments qui

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constituent ce que l'on appelle un arc

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réflexes et dans cette vidéo j'aimerais

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que l'on voit ensemble comment sont

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organisées ces éléments et comment

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l'ensemble fonctionne à l'ego c'est

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parti pas de blessé

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[Musique]

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lorsque vous allez chez le médecin il

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peut être amené à réaliser ce genre de

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pratique avec un petit marteau

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il va pouvoir tester les réponses

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nerveuse d'un patient voyez ici la

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réaction ici le choc du marteau sur le

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tendon reliant le muscle de la cuisse au

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tibia donne un résultat de contraction

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involontaire de ce muscle de cuisses

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appelé quadriceps qui se manifeste par

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la flexion de la jambe qu'est ce qui se

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passe plus exactement

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regardez voici une observation de

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l'intérieur de la jambe mais de profil

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vous avez la cuisse à l'horizontale avec

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notre quadriceps reliés aux tendons qui

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lui-même se connecte au tibia en

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percutant légèrement le tendon qui relie

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le muscle à loos

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on étire ici les klingons musculaire du

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quadriceps

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parce que le tendon n'est pas une

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structure élastique et à la suite de cet

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étirement on observe une réaction très

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rapide qui est sa propre contraction et

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c'est cette contraction qui responsable

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de la flexion de la jambe

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toute cette séquence se nomme réflexe

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mieux tatic ou encore réflexe

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d'étirements donc ici un réflexe mieux

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tati correspond à une contraction

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automatique d'un muscle en réponse à son

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propre étirements ce réflexe est rapide

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il est stéréotypé alors ça veut dire

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qu'ils se manifestent toujours de la

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même façon et il dépend du stimulus

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appliquer plus en frappe fort sur le

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tendon plus de la jambe se lèvera une

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chose à retenir c'est que ces réflexes

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participe au tonus musculaire en fait

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les muscles sont en permanence en

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tension ce qui permet de s'opposer à la

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gravité en gros lorsque vous êtes par

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exemple debout et bien dans cette

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posture vous ne tombez mis en avant ni

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en arrière vous restez à léquilibre je

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le répète ici

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le fait d'avoir vos muscles en

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permanence en tension permet de

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s'opposer à l'action de la gravité des

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expériences ont mis en évidence que le

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centre nerveux impliqués dans ce réflexe

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était la moelle épinière qui se trouve

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dans votre dos et qui descend le long de

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votre colonne vertébrale vous la voyez

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sur votre écran 2

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verte à l'arrière des différentes

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vertèbres de couleur jaune il semble

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donc qu'un message soit capable de

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transit et sous forme de boucle depuis

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le muscle jusqu'à la moelle épinière

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puis de la moelle épinière jusqu'aux

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muscles vous voyez que cela forme une

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boucle et elle porte un nom on parle ici

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dark réflexe aller regardons plus en

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détail comment tout cela fonctionne je

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vous chez matiz le muscle et la moelle

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épinière et les liens existant entre ces

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deux structures

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voici donc le schéma de l'arc réflexe

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sur votre gauche

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un muscle avec les prolongements de part

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et d'autre de celui ci que l'on appelle

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les tendons sur votre droite vous avez

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une coupe transversale de moelle

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épinière observé du dessus avec dans la

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partie dorsale à ce niveau et la partie

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ventrale à ce niveau là c'est bon pour

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vous autour de cette moelle épinière de

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part et d'autre vous avez des structures

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appelées racines vous avez côté dorsale

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les racines dorsale et côté ventrale les

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racines ventrale bien l'étirement des

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fibres musculaires et capté par des

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structures spécialisées ce sont des

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récepteurs sensoriels que l'on appelle

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des fuseaux neuromusculaires il s'agit

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de cellules musculaires modifié autour

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desquels sont entourés des prolongements

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de neurones ap les neurones sensoriels

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vous le voyez ici sur votre écran ces

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structures détecte en permanence les

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informations venant de l'environnement

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et dans notre cas ces récepteurs sont

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sensibles à l'étirement du muscle dans

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lequel il se trouve

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regardez je reprends ce que l'on a vus

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ensemble précédemment avec notre marteau

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ici vous avez la percussion du temps

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dont celui ci est déformé et n'étant pas

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élastique cela vous et tire le muscle et

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donc ça vous et tire le fuseau

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neuromusculaires vous avez alors une

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transformation d'information mécanique

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le fameux étirements en une information

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nerveuse au niveau de ce récepteur puis

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cette information nerveuse circule le

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long d'un prolongement appelé dendrite

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jusqu'au corps cellulaire qui contient

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le noyau et qui est située dans le

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ganglion rachidien du codé dorsale de la

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moelle épinière

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allez je vous fais un petit peu de place

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maintenant sur l'écran dont

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ici le fuseau neuromusculaires joue le

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rôle de capteur dans l'arc réflexe est

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il vécu une information nerveuse

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sensorielle qui arrive à la moelle

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épinière

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on parle d' informations afférentes ce

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neurones sensoriels de couleur bleue se

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connecte au corps cellulaire d'un

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neurones moteurs

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on l'appelle aussi motoneurones il est

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en rouge sur votre écran et cette

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connexion se réalise vous voyez dans la

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zone grise et sur votre schéma de la

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moelle épinière

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cette zone se nomme substance grise

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cette connexion entre deux neurones que

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je vous entourent porte le nom de

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synapses neuro neuroniques ça veut dire

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qu'au niveau de cette synapses vous avez

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deux neurones en connexion donc ici la

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moelle épinière joue ici le rôle de

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centre intégrateur du réflexe puis le

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motoneurones véhicule à son tour

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l'information nerveuse le long de son

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axe own et ça en direction des cellules

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musculaires

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cette information nerveuse et dit

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motrices et ferrante car au contraire de

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l'information sensorielle afférentes et

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bien elle est émise par la moelle

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épinière donc de votre droite vers votre

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gauche au niveau du muscle le

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motoneurones se connecte à plusieurs

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cellules musculaires au niveau de

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synapses neuro musculaire donc vous

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l'avez compris je pense cette synapses

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est constituée par le neurone et des

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cellules musculaires

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c'est ce qu'ils contrôlent et qui permet

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la contraction la synapse

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neuromusculaires et donc les fekter de

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l'arc réflexe quelle est la nature de

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l'information nerveuse qui transitent

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entre ces différents éléments pour

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comprendre cela prenons tout d'abord une

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cellule quelconque et plaçons de part et

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d'autre des microélectrodes ici cette

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technique un peu complexes vous permet

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de mesurer la différence de potentiel

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entre l'intérieur et l'extérieur de la

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cellule

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rien que ça et pour tous vos cellules

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par exemple bien il existe une

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différence de potentiel

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on mesure en moyenne autour de -

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soixante mille volts on parle de

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potentiel de repos quand on zoome au

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niveau de cette membrane on observe que

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la l'intérieur est négatif élec

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intérieur est positif et ça ça

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correspond à une inégale répartition des

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charges électriques de part et d'autre

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de la membrane et c'est inégale

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répartition de charge est maintenue dans

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le temps c'est permanent bien vous êtes

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toujours avec moi maintenant si l'on

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applique ce même type de mesure à un

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neurone que voici

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eh bien on peut observer que ce

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potentiel de repos en moyenne de -60

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millivolts je vous rajoute un graphique

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avec la mesure réalisée

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vous avez le tracé de couleur blanche

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ici sur votre écran autour de -60

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millivolts et bien c'est à certains

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moments cette différence de potentiel

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peut brusquement s'inverser avant de

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revenir à son état initial comme vous

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venez de le voir sur votre écran avec le

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tracé de couleur orange

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ici au niveau de la membrane des

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neurones vous avez de très brèves

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différence de potentiel

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vous passez de -60 millivolts en moyenne

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au repos à plus 40 mille volts vous

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voyez ce que l'on appelle ici un

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potentiel d'action son apparition fait

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suite à une stimulation que je vous

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pointe ici vous avez un petit temps de

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latence avant la dépolarisation qui

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correspond à une inversion de

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polarisation jusqu'à + 40 millivolts

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puis une phase de re polarisation avant

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de revenir à son état initial

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le fameux potentiel de repos autour de

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-60 millivolts quelques caractéristiques

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à retenir de ce potentiel d'action pour

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vous maintenant tout d'abord ce

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potentiel d'action peut se propager

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de proche en proche le long de l'axone

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ainsi que le long des dendrite et il a

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été montré que plus l'intensité de

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stimulation du neurone est importante

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donc plus l'intensité du stimulus est

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fort plus une intensité de réponse est

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grande

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regardez voici des enregistrements

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réalisés au niveau de neurones ici avec

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une intensité croissante du haut vers le

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bas de votre écran

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ceci vous montre que les potentiels

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d'action deviennent plus nombreux au

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cours du temps vous avez ici une

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augmentation de la fréquence des

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potentiels d'action qui est liée à une

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augmentation de l'intensité de

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stimulation ainsi si nous revenons à

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notre circuit cellulaire ou de notre

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réflexe myopathiques le message nerveux

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prend naissance au niveau du fuseau

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neuromusculaires se propage du neurone

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sensitif aux motos neurones et aboutit à

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la contraction des cellules musculaires

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regardons ensemble comment se déclenche

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la contraction d'une cellule musculaire

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voici sur ce schéma la zone de contact

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entre le neurone et une cellule

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musculaire

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nous voici donc au niveau de ce que l'on

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nomme une synapse pour cet exemple c'est

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une synapse neuromusculaires alors petit

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aparté nous pourrions tout aussi bien

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nous trouver entre deux neurones

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d'accord il s'agit aussi d'une synapse

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mais appeler neuro neuroniques dans les

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deux cas nous avons deux cellules

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séparées par un espace intercellulaire

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au niveau duquel se réalise une

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transmission de l'information regarder

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en haut ici vous avez le neurone près

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synaptique 1 qui signifie qu'il se

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localise avant la synapse près

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synaptique

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à l'intérieur de ce neurones on peut

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voir on peut observer la présence de

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nombreux véhicules qui occupe toute la

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partie extrême terminal du neurone cette

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zone se nomme bouton synaptique à

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l'intérieur de chacune de ces vésicules

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on trouve des neurotransmetteurs ce sont

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des petites molécules pouvant être

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libéré par le neurone près synaptique au

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niveau justement de cette fente

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synaptique juste en dessous vous avez la

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cellule musculaire ici de couleur rose

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et maintenant nous avons tous les

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acteurs regardons comment ça fonctionne

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comment se déclenche finalement la

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fameuse contraction de la cellule

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musculaire

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alors lorsqu'arrive le fameux potentiel

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d'action au niveau du bouton synaptique

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cela déclenche un mouvement des

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vésicules synaptiques qui fusionne alors

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avec la membrane plasmique et libère les

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neurotransmetteurs dans l'espace entre

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le neurone et la cellule musculaire

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ces neurotransmetteurs diffuse et se

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fixe alors au niveau des récepteurs

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spécifiques présent sur la membrane

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plasmique de la cellule musculaire

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cela vous déclenché le départ de

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nouveaux potentiels d'action c'est la

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quantité de neurotransmetteurs libéré

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qui détermine

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des polarisations de la cellule post

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synaptique et oui à retenir pour vous il

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y à un codage biochimique en

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concentration qui se fait en fonction du

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message nerveux arrivant alors entre

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neurones et une cellule musculaire le

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type de neurotransmetteurs libéré et

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l'acétylcholine il se fixe sur des

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récepteurs présents sur la membrane de

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la cellule musculaire et cela déclenche

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la propagation d'un nouveau potentiel

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d'action le long de la cellule et cette

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bipolarisation de la cellule musculaire

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parce que oui il n'ya pas que vos

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neurones qui peuvent donner des

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potentiels d'action

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et bien cette dépolarisation au niveau

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de la cellule musculaire se propage et

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provoque l'ouverture de canaux laissant

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passer spécifiquement des ions calcium

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noter que ces canaux sont présents au

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niveau d'un organe it présents dans la

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cellule musculaire

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cet organisme est le réticulum sarko

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plasmique y stocke le calcium à

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l'intérieur de la cellule

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ce sont les petits points bleus sur

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votre écran et lorsque ces canaux

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s'ouvre suite à la fixation de

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l'acétylcholine suivi de la propagation

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du potentiel d'action et bien ça vous

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provoque la libération d'ions calcium ca

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de plus d'un le site au sol comme vous

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voyez ici

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ces ions calcium maintenant libérés du

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réticulum sarko plasmique provoque la

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contraction de la cellule musculaire

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elle se raccourcit elle est ici coloré

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en rose

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ce qui finalement à plus grande échelle

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correspond à la contraction de votre

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muscle de l'arc réflexe c'est ici la

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réponse motrice au stimulus donc pour

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récapituler en quelques mots avec cette

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vue d'ensemble de l'arc réflexe au

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dessus de ma tête

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au niveau de vos muscles des récepteurs

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sensoriels détecte en permanence les

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informations de l'environnement ce sont

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les stimuli et il donne naissance à un

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message nerveux envoyés vers les centres

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nerveux comme la moelle épinière ou le

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cerveau puis de la part alors un message

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nerveux moteur qui provoque alors la

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contraction des muscles et donc une

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réponse motrices de l'organisme tout

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cela constitue un réflexe ils sont très

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rapides et indépendant de la volonté

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merci à tous pour votre attention je

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vous rappelle que vous pouvez retrouver

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toutes ces informations dans le chapitre

play13:38

xiv du manuel nathan spécialité svt

play13:42

vous y retrouverez tout ce que l'on a vu

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dans la vidéo et bien plus encore chers

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élèves de terminale voici en quelques

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mots ce que vous devez connaître dans ce

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chapitre les réflexes met en jeu

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différents éléments qui constituent la

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rhk réflexe à partir d'une sensation de

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départ un stimulus captée par un

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récepteurs sensoriels et bien un message

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nerveux codé en potentiel d'action est

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élaboré ce message nerveux circule dans

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les neurones sensoriels jusqu'au centre

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nerveux passant par la corne dorsale de

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la moelle épinière où se produit une

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connexion avec le motoneurones on parle

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de relais synaptique

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celui ci conduit le message nerveux

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jusqu'à la synapse neuromusculaire qui

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met en jeu un neurotransmetteur appelé

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l'acétylcholine la formation puis la

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propagation d'un potentiel d'action d'un

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la cellule musculaire entraîne

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l'ouverture de canaux calciques à

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l'origine d'une augmentation de la

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concentration cytos olic en ions calcium

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provenant du réticulum sarko plasmique

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pour les muscles squelettiques induisant

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alors une contraction musculaire et donc

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la réponse motrice au stimulus de départ

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voilà je vous place en bas à droite de

play14:55

votre écran

play14:55

la vidéo suivante sur ce même thème si

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vous voulez avoir plus d'informations

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sur l'épisode cliquez juste en dessous

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bien sûr n'oubliez pas de vous abonner

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je vous dis à la prochaine can

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