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Réflexe Myotatique : Définition, Schéma et PDF pour SVT Terminale

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Réflexe Myotatique : Définition, Schéma et PDF pour SVT Terminale
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Chloé Richard

@chlorichard_oeyk

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2 Abonnés

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• Le document traite des réflexes et du système nerveux.
• Il explique la structure et le fonctionnement des neurones et des nerfs rachidiens.
• Les expériences de Magendie sur la dégénérescence des fibres nerveuses sont mentionnées.
• Le potentiel d'action et la transmission synaptique sont décrits.
• Les différents types de synapses et neurotransmetteurs sont abordés.

29/11/2022

925

Chapitre 1 : Les reflexes
unité motrice: motoneurone + faiscaux musculaires
* motoneurone: neurone moteur.
дли
& meet rachidien: ensemble de

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Page 1 : Structure et fonctionnement du système nerveux

Cette page présente les éléments de base du système nerveux impliqués dans les réflexes. Elle décrit la structure des neurones, y compris le corps cellulaire, les dendrites et l'axone. Les nerfs rachidiens, composés de motoneurones et de neurones sensitifs, sont également expliqués. La page aborde les expériences de Magendie sur la dégénérescence des fibres nerveuses et leurs fonctions. Elle définit également les synapses comme zones de contact permettant la transmission du message nerveux entre les cellules.

Vocabulaire : Un motoneurone est un neurone moteur qui relie les centres nerveux aux muscles. Son corps cellulaire se trouve dans la substance grise de la moelle épinière.

Définition : Les synapses sont des zones de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule musculaire, permettant l'échange d'informations d'une terminaison nerveuse à une autre cellule ou fibre nerveuse.

Chapitre 1 : Les reflexes
unité motrice: motoneurone + faiscaux musculaires
* motoneurone: neurone moteur.
дли
& meet rachidien: ensemble de

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Page 2 : Transmission du message nerveux et types de synapses

Cette page approfondit la transmission du message nerveux en expliquant le potentiel d'action et la loi du tout ou rien. Elle détaille également les différentes structures synaptiques et les types de neurotransmetteurs impliqués dans la communication neuromusculaire. La page présente des schémas illustrant les synapses excitatrices et inhibitrices, ainsi que le processus de libération des neurotransmetteurs par exocytose.

Highlight : La loi du tout ou rien stipule qu'un stimulus ne déclenche un potentiel d'action que si son intensité est suffisante. Dans le cas contraire, aucun message n'est transmis.

Exemple : Dans une synapse excitatrice, le neurotransmetteur acétylcholine se lie aux récepteurs post-synaptiques, ouvrant des canaux sodium et provoquant une dépolarisation qui peut déclencher un potentiel d'action. À l'inverse, dans une synapse inhibitrice, le neurotransmetteur GABA ouvre des canaux chlore, entraînant une hyperpolarisation qui ne déclenche pas de potentiel d'action.

Rien ne te convient ? Explore d'autres matières.

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Knowunity est la meilleure application scolaire dans cinq pays européens.

4.9+

Note moyenne de l'appli

13 M

Les élèsves utilisent Knowunity

#1

Dans les palmarès des applications scolaires de 12 pays

950 K+

Les élèves publient leurs fiches de cours

Tu n'es toujours pas convaincu ? Regarde ce que disent les autres élèves ...

Louis B., utilisateur iOS

J'aime tellement cette application [...] Je recommande Knowunity à tout le monde ! !! Je suis passé de 11 à 16 grâce à elle :D

Stefan S., utilisateur iOS

L'application est très simple à utiliser et bien faite. Jusqu'à présent, j'ai trouvé tout ce que je cherchais :D

Lola, utilisatrice iOS

J'adore cette application ❤️ Je l'utilise presque tout le temps pour réviser.

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• Le potentiel d'action et la transmission synaptique sont décrits.
• Les différents types de synapses et neurotransmetteurs sont abordés.

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unité motrice: motoneurone + faiscaux musculaires
* motoneurone: neurone moteur.
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Cette page présente les éléments de base du système nerveux impliqués dans les réflexes. Elle décrit la structure des neurones, y compris le corps cellulaire, les dendrites et l'axone. Les nerfs rachidiens, composés de motoneurones et de neurones sensitifs, sont également expliqués. La page aborde les expériences de Magendie sur la dégénérescence des fibres nerveuses et leurs fonctions. Elle définit également les synapses comme zones de contact permettant la transmission du message nerveux entre les cellules.

Vocabulaire : Un motoneurone est un neurone moteur qui relie les centres nerveux aux muscles. Son corps cellulaire se trouve dans la substance grise de la moelle épinière.

Définition : Les synapses sont des zones de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule musculaire, permettant l'échange d'informations d'une terminaison nerveuse à une autre cellule ou fibre nerveuse.

Chapitre 1 : Les reflexes
unité motrice: motoneurone + faiscaux musculaires
* motoneurone: neurone moteur.
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Cette page approfondit la transmission du message nerveux en expliquant le potentiel d'action et la loi du tout ou rien. Elle détaille également les différentes structures synaptiques et les types de neurotransmetteurs impliqués dans la communication neuromusculaire. La page présente des schémas illustrant les synapses excitatrices et inhibitrices, ainsi que le processus de libération des neurotransmetteurs par exocytose.

Highlight : La loi du tout ou rien stipule qu'un stimulus ne déclenche un potentiel d'action que si son intensité est suffisante. Dans le cas contraire, aucun message n'est transmis.

Exemple : Dans une synapse excitatrice, le neurotransmetteur acétylcholine se lie aux récepteurs post-synaptiques, ouvrant des canaux sodium et provoquant une dépolarisation qui peut déclencher un potentiel d'action. À l'inverse, dans une synapse inhibitrice, le neurotransmetteur GABA ouvre des canaux chlore, entraînant une hyperpolarisation qui ne déclenche pas de potentiel d'action.

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