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Un potentiel d'action g n r par la lumi re qui atteint l' il est de m me nature ... Les r cepteurs sensoriels convertissent l' nergie d'un stimulus en influx ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: M


1
Mécanismes sensoriels chez les animaux
  • Introduction aux récepteurs sensoriels
  • Pp. 1159-1163

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Généralités
Un potentiel daction généré par la lumière qui
atteint lœil est de même nature quun potentiel
daction créé dans loreille par les vibrations
de lair. Ce qui importe, cest lendroit où
parvient linflux, non ce qui la provoqué.
  • Sensations potentiels daction
  • Perception interprétation du cerveau
  • Les perception comme les odeurs, les sons et les
    goûts sont des création de lencéphale qui
    nexistent pas en dehors de lui.

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Mécanismes sensoriels chez les animaux
  • Les récepteurs sensoriels convertissent lénergie
    dun stimulus en influx nerveux

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Les récepteurs sensoriels convertissent lénergie
dun stimulus en influx nerveux
  • Récepteurs sensoriels
  • Sont à lorigine des sensations et des
    perceptions
  • Dendrites spécialisées de neurones modifiés
  • Extérocepteurs
  • Captent les stimulus provenant du milieu
    extérieur
  • Intérocepteurs
  • Captent les stimulus provenant de lintérieur

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Les récepteurs sensoriels convertissent lénergie
dun stimulus en influx nerveux
  • 4 étapes de conversion de lénergie des stimulus
    en variations de potentiel membranaire
  • Conversion du stimulus
  • Le récepteur sensoriel modifie sa perméabilité
    membranaire et produit un potentiel gradué
    potentiel récepteur
  • Stimulus de pression la membrane sétire et le
    flux ionique augmente
  • Stimulus lumineux des récepteurs protéiques
    spécifiques ouvrent et ferment les vannes des
    canaux ioniques chimiodépendants

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Les récepteurs sensoriels convertissent lénergie
dun stimulus en influx nerveux
  • 4 étapes de conversion de lénergie des stimulus
    en variations de potentiel membranaire (suite)
  • Amplification
  • Les signaux sont souvent trop faibles pour
    parvenir au système nerveux. Ils doivent être
    amplifiés
  • Un potentiel daction de lœil au cerveau
    représente une énergie 100 000 fois plus grande
    que celle des quelques photons qui ont donné
    naissance au potentiel daction

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Les récepteurs sensoriels convertissent lénergie
dun stimulus en influx nerveux
  • 4 étapes de conversion de lénergie des stimulus
    en variations de potentiel membranaire (suite)
  • Transmission
  • Acheminement des influx jusquau SNC
  • Détermination de la fréquence des potentiel
    daction par
  • Intensité du potentiel récepteur dans le cas de
    récepteurs qui sont des neurones sensitifs
  • Quantité de neurotransmetteur libéré dans la
    synapse (provoqué par lintensité du stimulus et
    du potentiel récepteur) dans le cas dautres
    types de récepteurs

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Les récepteurs sensoriels convertissent lénergie
dun stimulus en influx nerveux
  • 4 étapes de conversion de lénergie des stimulus
    en variations de potentiel membranaire (suite)
  • Intégration traitement de linformation
  • Adaptation diminution de réactivité à un
    stimulus continu
  • Les récepteurs sélectionnent les informations
    quils envoient au SNC

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Mécanismes sensoriels chez les animaux
  • On classe les récepteurs sensoriels selon le type
    dénergie auquel ils réagissent

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On classe les récepteurs sensoriels selon le type
dénergie auquel ils réagissent
  • Mécanorécepteurs
  • Perçoivent les déformations physiques dues à la
    pression, le toucher, létirement, le mouvement
    corporel et le mouvement de lair de leau ou du
    sol.
  • Augmentation de la perméabilité de la membrane
    plasmique au Na et K
  • Toucher par dendrites modifiés de neurones
    sensitifs (corpuscules divers sensibles aux
    contats légers)
  • Fuseau neuromusculaire, fuseau neurotendineux,
    cellule sensorielle ciliée constituent dautres
    exemples.

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(No Transcript)
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On classe les récepteurs sensoriels selon le type
dénergie auquel ils réagissent
  • Nocicepteurs récepteurs de la douleur
  • Situés dans lépiderme de la peau
  • Douleur provoque une réaction défensive qui vise
    à éviter le danger
  • Chaleur excessive
  • Pression
  • Froid
  • Lhistamine et les acides déclenchent la douleur
  • Les prostaglandines sensibilisent les récepteurs
    (abaissent le seuil dexcitation)
  • Laspirine et libuprofène diminuent la sensation
    de douleur en inhibant la synthèse des
    prostaglandines

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On classe les récepteurs sensoriels selon le type
dénergie auquel ils réagissent
  • Thermorécepteurs
  • Réagissent à la chaleur ou au froid
  • Récepteurs externes dans la peau
  • Récepteurs internes dans la partie antérieure de
    lhypothalamus

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On classe les récepteurs sensoriels selon le type
dénergie auquel ils réagissent
  • Chimiorécepteurs
  • Récepteurs généraux
  • Osmorécepteurs détectent la variation de la
    concentration totale de solutés dans le sang pour
    éventuellement générer la sensation de soif
  • Récepteurs spécialisés
  • Glucose, CO2,
  • Récepteurs intermédiaires
  • Récepteurs gustatifs
  • Récepteurs olfactifs

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On classe les récepteurs sensoriels selon le type
dénergie auquel ils réagissent
  • Récepteurs dondes électromagnétique
  • Lumière visible, lélectricité et le magnétisme
  • Les photorécepteurs
  • Lumière visible dans les yeux
  • Infrarouge température de proies
  • Magnétocepteurs

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Mécanismes sensoriels chez les animaux
  • Photorécepteurs et vision
  • Pp. 1164-1170

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Les vertébrés ont des yeux à cristallin unique
  • Sclère
  • Tunique fibreuse blanc de loeil et cornée
    (fenêtre qui laisse pénétrer la lumière dans
    lœil)
  • Très exposée et souvent lésionnée, elles a une
    capacité de régénération exceptionnelle et elle
    peut être remplacée chirurgicalement
  • Peut être greffée car pas de vaisseaux sanguins
    donc à labri du système immunitaire Couche
    externe blanche
  • Couche externe muqueuse conjonctive
  • Elle ne recouvre pas la cornée

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Les vertébrés ont des yeux à cristallin unique
  • Choroïde
  • Membrane nutritive fortement vascularisée
  • Empêche la lumière de diffuser à lintérieur de
    lœil. Se modifie pour former 2 structures
    constituées de muscles lisses
  • Corps ciliaire attache le cristallin et en
    modifie la courbure pour sadapter à la distance
    des objets
  • Iris Comporte des cellules pigmentaires
    responsables de la couleur des yeux et la pupille
    qui laisse pénétrer la lumière et la régit pour
    nous permettre de voir le plus clairement possible

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Les vertébrés ont des yeux à cristallin unique
  • Cristallin  Lentille  biconvexe transparente
    et flexible
  • Corps ciliaire
  • Anneau de tissu issu de la choroïde qui entoure
    le cristallin dont il modifie la forme par ses
    contraction afin dassurer la meilleure acuité
    possible accommodation
  • Humeur aqueuse
  • Liquide situé devant le cristallin
  • Sécrété par les procès ciliaires ciliaire
  • Contribue à la pression intraoculaire
  • Fournit des nutriments au cristallin et à la
    cornée qui sont dépourvus de vaisseaux sanguins
  • Glaucome
  • Corps vitré
  • Substance gélatineuse située à larrière du
    cristallin
  • Renforce lintérieur du bulbe de lœil et
    lempêche de saffaisser

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Les vertébrés ont des yeux à cristallin unique
  • Tunique sensitive La rétine
  • Présence des cellules photoréceptrices 70 des
    récepteurs de notre corps
  • Couches externe
  • un épithélium pigmentaire qui absorbent les excès
    de lumière et
  • Couche interne
  • 125 000 000 bâtonnets
  • Sensibles à la lumière mais ne permettent pas la
    perception des couleurs
  • Vision nocturne mais en noir et blanc
  • 6 000 000 cônes
  • Ont besoin de plus de lumière
  • Ninterviennent pas dans la vision nocturne
  • Permettent de discerner les couleurs
  • Les poissons, les amphibiens, les reptiles et les
    oiseaux voient très bien les couleurs
  • Les mammifères (pour la plupart nocturnes) en
    général ne les voient pas sauf quelques espèces
    de primates et lêtre humain

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Les vertébrés ont des yeux à cristallin unique
  • Tunique sensitive La rétine (suite)
  • La macula
  • Centre du champ visuel
  • Aucun bâtonnet (ils sont plus nombreux en
    périphérie)
  • Comprend la plus forte densité de cônes (150
    000/mm2)
  • Tache aveugle (disque du nerf optique) aire où
    se connecte le nerf optique et où il ny a pas de
    cellules photoréceptrices.

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La rhodopsine, pigment qui absorbe la lumière,
amorce une voie de conversion-amplification du
stimulus
  • Pigments visuels Bâtonnets
  • Situés dans lempilement de disques des bâtonnets
    et des cônes
  • Rhodopsine est faite de
  • Rétinal
  • Synthétisée à partir de vitamine A
  • Absorbe la lumière
  • Opsine
  • Protéine membranaire
  • Les bâtonnets ont une opsine particulière
  • La lumière amène le rétinal à se dissocier de
    lopsine décoloration
  • Dans lobscurité, des enzymes redonnent sa
    configuration à la rhodopsine
  • Si la lumière intense persiste, la rhodopsine
    reste décolorée et les bâtonnets ne peuvent plus
    fournir de réponse
  • Les cônes entrent alors en action

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(No Transcript)
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La rhodopsine, pigment qui absorbe la lumière,
amorce une voie de conversion-amplification du
stimulus
  • Conversion-amplification du stimulus
  • La rhodopsine modifiée active un intermédiaire
    protéique (protéine G ou transducine)
  • La transducine active une enzyme
  • Lenzyme modifie le second messager (GMPc)

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La rhodopsine, pigment qui absorbe la lumière,
amorce une voie de conversion-amplification du
stimulus
  • Conversion-amplification du stimulus (suite)
  • Dans lobscurité
  • lorsque la rhodopsine est inactive, la GMPc est
    liée aux canaux ioniques à Na quelle maintient
    ouverts. La membrane est donc dépolarisée et
    libère un neurotransmetteur (acide glutamique)
    qui inhibe ou excite des cellules bipolaires
    selon le type de récepteur quelles possèdent.
  • En présence de lumière
  • La rhodopsine se modifie et le GMPC est converti
    en GMP qui se détache des canaux à Na
  • Diminution de la perméabilité membranaire
  • Hyperpolarisation
  • Ralentissement de lacide glutamique qui excite
    ou inhibe les cellules bipolaires selon le type
    de récepteurs


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(No Transcript)
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La rhodopsine, pigment qui absorbe la lumière,
amorce une voie de conversion-amplification du
stimulus
  • Conversion-amplification du stimulus (suite)
  • Dans lobscurité
  • lorsque la rhodopsine est inactive, la GMPc est
    liée aux canaux ioniques à Na quelle maintient
    ouverts. La membrane est donc dépolarisée et
    libère un neurotransmetteur (acide glutamique)
    qui inhibe ou excite des cellules bipolaires
    selon le type de récepteur quelles possèdent.
  • En présence de lumière
  • La rhodopsine se modifie et le GMPC est converti
    en GMP qui se détache des canaux à Na
  • Diminution de la perméabilité membranaire
  • Hyperpolarisation
  • Ralentissement de lacide glutamique qui excite
    ou inhibe les cellules bipolaires selon le type
    de récepteurs


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La rhodopsine, pigment qui absorbe la lumière,
amorce une voie de conversion-amplification du
stimulus
  • Pigments visuels Cônes et photopsine
  • Trois sous-groupes de cônes
  • Chacun a une opsine particulière
  • Ces opsines, jumelées au rétinal forment la
    photopsine
  • Rouge
  • Bleu
  • Vert
  • Leur spectres se chevauchent, ce qui permet la
    vision des couleurs intermédiaires par
    stimulation différentielle de deux types de cônes
    ou des trois
  • Le daltonisme est causé par labsence ou
    linsuffisance dun ou plusieurs types de cônes
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