Comment les neurones transmettent des signaux : potentiels d'action et synapses
BiologieBiologie cellulaireCommunauté
Chargement…
Connectez-vous pour lancerUne chaîne de trois neurones transmet des signaux électriques le long des axones et des signaux chimiques à travers les synapses. Un graphique en direct montre le potentiel de membrane du neurone choisi, avec le potentiel de repos, le seuil et les phases du potentiel d'action. Les élèves modifient l'intensité du stimulus, le seuil, la fréquence des impulsions, la libération de neurotransmetteur et la myélinisation, et observent comment chacun de ces paramètres modifie le signal.
Leçon : Les neurones au repos sont à environ -70 mV. Un stimulus qui amène le potentiel de membrane au seuil (environ -55 mV) déclenche un potentiel d'action. Les canaux Na+ s'ouvrent et l'intérieur de la cellule devient positif (dépolarisation, jusqu'à environ +40 mV). Les canaux K+ s'ouvrent ensuite et le potentiel redescend (repolarisation), en passant sous le niveau de repos. Pendant la période réfractaire qui suit, un nouveau stimulus ne peut pas déclencher un autre potentiel d'action : le signal ne se propage donc que vers l'avant le long de l'axone. Les potentiels d'action obéissent à la loi du tout ou rien : un stimulus plus fort ne rend pas le potentiel d'action plus grand, il le rend plus fréquent. La myéline isole l'axone, ce qui accélère la propagation du signal. Au niveau de la synapse, le neurotransmetteur traverse la fente et se fixe sur les récepteurs du neurone suivant. S'il en est libéré trop peu, le neurone suivant reste sous le seuil et ne décharge pas.
Créée par un enseignant avec l’IA de Simulic et vérifiée par l’équipe Simulic.
Mode d’emploi
Paramètres modifiables
- Intensité du stimulus 0–100 %
- Seuil -60–-45 mV
- Fréquence du stimulus 0–20 impulsions/s
- Neurotransmetteur libéré par signal 0–10 unités
- Myélinisation de l'axone 0–100 %