Want to create interactive content? It’s easy in Genially!

Get started free

Le système nerveux- 3ème

mlallemant.svt

Created on June 4, 2024

Start designing with a free template

Discover more than 1500 professional designs like these:

Transcript

Partons à la découverte du fonctionnement du système nerveux !

Le corps est une magnifique machine, avec de nombreux systèmes qui permettent de le faire fonctionner. Un des systèmes essentiel est le système nerveux. Il permet au corps de réaliser des mouvements mais aussi d'être en interaction avec son environnement grâce à ses 5 sens. Dans ce génially, je vous propose d'aller à sa découverte et de voir comment il fonctionne.

C'est parti !

Voici une image qui représente .... (clique sur la bonne réponse) :

a. Le squelette

b. Le système nerveux

c. Les muscules

Nous aurions plutôt utilisé cette image pour les muscles... Retente ta chance !

Retour

Nous aurions plutôt utilisé cette image pour le squelette... Retente ta chance !

Retour

Bravo! VOici les missions que tu as à faire !

Suivez l'ordre des missions pour découvrir: Pourquoi avoir une bonne hygiène de vie va-t-elle vous aider pour le brevet?

Mission n°1: La commande du mouvement

Retour sommaire des missions

D'après le logiciel CMD, de Florent Gragnic et le génially de Céline Plln

A l'approche d'une personne, cette grenouille prend peur et s'enfuit.

Rejouer la scène

A l'approche d'une personne, cette grenouille prend peur et s'enfuit.

Rejouer la scène

A quoi est due cette réaction ?

Afin de comprendre le rôle du système nerveux dans le mouvement de cette grenouille, vous allez pouvoir tester vos hypothèses en réalisant une dissection virtuelle du système nerveux.

Observation des différents organes du système nerveux de la grenouille

Dissection virtuelle du système nerveux

--------------

Dissection virtuelle

---------------------------

Choisissez, en cliquant sur la paire de ciseaux, l'endroit que vous souhaitez léser :- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici : Vous pouvez ensuite rejouer la scène à l'approche d'une personne afin de visualiser les conséquences de la partie lésée.

---------------------------

---------------------------

Source : jpb-imagine.com

--------------

Dissection virtuelle

---------------------------

- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :

---------------------------

---------------------------

Nerf optique sectionné

Rejouer la scène à l'approche d'une personne afin de visualiser les conséquences de la partie lésée :

Source : jpb-imagine.com

--------------

Dissection virtuelle

---------------------------

- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :

---------------------------

---------------------------

Cerveau détruit

Rejouer la scène à l'approche d'une personne afin de visualiser les conséquences de la partie lésée :

Source ; jpb-imagine.com

--------------

Dissection virtuelle

---------------------------

- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :

---------------------------

---------------------------

Moëlle épinière sectionnée

Rejouer la scène à l'approche d'une personne afin de visualiser les conséquences de la partie lésée :

Source : jpb-imagine.com

--------------

Dissection virtuelle

---------------------------

- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :

---------------------------

---------------------------

Nerf moteur sectionné

Rejouer la scène à l'approche d'une personne afin de visualiser les conséquences de la partie lésée :

Source : jpb-imagine.com

Etat de la grenouille : Nerf optique sectionné

Réaction de la grenouille

Retour dissection virtuelle

Etat de la grenouille : Cerveau détruit

Réaction de la grenouille

Retour dissection virtuelle

Etat de la grenouille : Moëlle épinière sectionnée

Rejouer la scène

Réaction de la grenouille

Retour dissection virtuelle

Etat de la grenouille : Moëlle épinière sectionnée

Rejouer la scène

Réaction de la grenouille

Retour dissection virtuelle

Etat de la grenouille : Nerf moteur sectionné

Rejouer la scène

Réaction de la grenouille

Retour dissection virtuelle

Etat de la grenouille : Nerf moteur sectionné

Rejouer la scène

Réaction de la grenouille

Retour dissection virtuelle

--------------

Le trajet du message nerveux

---------------------------

Maintenant que vous avez réalisé toutes les dissections et observer toutes les réactions de la grenouille, on va s'intéresser au trajet du message nerveux du moment où la grenouille voit la silhouette au moment où elle saute. Regardons de plus près les différents organes du système nerveux :

---------------------------

---------------------------

Retour aux expériences

Source : jpb-imagine.com

Schéma du système nerveux

Voyons voir si vous avez tout bien comrpis!

Replace le nom des organes du système nerveux au bon endroit sur le schéma :
Nerf optique
Nerf moteur
Moëlle épinière
Muscle
Cerveau
Silhouette d'une personne = stimuli
Oeil

Le trajte du message nerveux

Allons maintenant voir le rôle des différents organes

Voyons voir, si vous avez tout bien comrpis.... Replacer les mots ci-dessous au bon endroit dans le texte :

la vue

moëlle épinière

aux muscles

nerf optique

cerveau

fuir

nerf moteur

La grenouille est sur son rocher. Soudain, une silhouette apparaît. La grenouille la voit grâce à l'un de ses 5 sens: ............................... Le stimuli provoqué par la vision de cette silhouette déclenche la formation d'un message nerveux qui va être transmis au .......................................... via le ............................................ Le cerveau va envoyer un message nerveux passant par la ................................................................ puis par le .......................................................... jusqu'....................................................................... pour leur ordonner de se contracter pour que la grenouille puisse ........................................... La section d'un organe du système nerveux empêche la grenouille de voir ou de bouger.

Le rôle des différents organes

Regarder la vidéo jusqu'à 2 min 08 (en cliquant sur play)
Quand vous avez regardé la vidéo, vous pouvez compléter le schéma (en cliquant sur les écrous)

Bravo! Vous avez compris comment s'effectue la commande d'un mouvement! C'est parti pour le suite!

Replacer les étiquettes au bon endroit sur le schéma:

Structure capable de recevoir un message nerveux, de le traiter et de renvoyer un nouveau message nerveux.

Organe qui reçoit l'information sensorielle et transmet le message nerveux au cerveau

Nerf transportant un message nerveux moteur qui permet la contraction des muscles

Message issu d'un récepteur sensoriel, en direction d'un centre nerveux

Nerf transportant un message nerveux sensitif jusqu'au cerveau

Information perçue de l'environnement

Organe réalisant une action à l'arrivée du message nerveux moteur.

Message nerveux qui commande un mouvement

Organe sensoriel = récepteur sensoriel

Nerf sensitif

Centre nerveux (cerveau + moëlle épinière)

Nerf moteur

Organe effecteur (muscle)

Message nerveux sensitif afférent

Message nerveux moteur efférent

Stimuli

MISSION N°2: Comprendre le rôle du cerveau en étudiant des IRM fonctionnelles

Les informations sensorielles sont reçues dans différentes aires cérébrales : zones du cerveau ayant une fonction définie (ex : aire de la parole, de l’odorat etc…). Ces informations sont intégrées (intégration= analyse et mise en relation simultanées d’informations reçues par le cerveau). Le cerveau est divisé en lobes (4 dans l’hémisphère droit, 4 dans l’hémisphère gauche), chaque lobe regroupe une ou plusieurs aires.

HAUT

AVANT

ARRIERE

BAS

Pour pouvoir passer à la suite et analyser des IRM fonctionnelles, cliquer sur la bonne réponse à la question suivante: Combien y-a-t-il de lobes dans le cerveau? - 0 - 4 - 2 - 8

Retour sommaire des missions

L'activité suivante est très simple: Vous allez réaliser des IRM fonctionnelles en demandant à des patients de réaliser certaines actions permettant ainsi de voir quelle zone du cerveau est activée. Reporter vous à la feuille que vous avez, vous devez prendre des notes à chaque manipulation. Remarque importante: Le logiciel est en ligne et s'ouvre en parallèle. Vous pouvez donc à tout moment revenir sur cette page sans quitter le logiciel d'IRM fonctionnelle.

A vous de jouer!

Quand vous avez terminé vos observations, allez à la page suivante:

Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
Le sujet est immobile, dans le silence et dans le noir
Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

Dans le silence et dans le noir aucune zone du cerveau n'est activée.

Suite
Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
Le sujet entend un son de cloches
Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

Aussi à gauche

Suite

Le son est capté par les deux oreilles qui vont donc transmettre le message nerveux aux 2 hémisphères du cerveau au niveau du lobe temporal.

Aussi à droite

Suite

Le son est capté par les deux oreilles qui vont donc transmettre le message nerveux aux 2 hémisphères du cerveau au niveau du lobe temporal.

Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
Le sujet est immobile voit un flash lumineux
Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

Aussi à gauche

Suite

Le flash lumineux provoque la création d'un message nerveux par les 2 yeux qui va être transmis au lobe occipital situé dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche.

Aussi à droite

Suite

Le flash lumineux provoque la création d'un message nerveux par les 2 yeux qui va être transmis au lobe occipital situé dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche.

Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
Le sujet est immobile voit un flash lumineux rouge vif

Clique sur la zone qui est activée en plus de la précédente et qui permet donc la vision des couleurs.

Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

Aussi à gauche

Suite

La vision des couleurs va activer une nouvelle aire dans le lobe occipital dans l'hémisphère gauche et dans l'hémsiphère droit.

Aussi à droite

La vision des couleurs va activer une nouvelle aire dans le lobe occipital dans l'hémisphère gauche et dans l'hémsiphère droit.

Suite
Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
Le sujet voit un flash lumineux avec l'oeil gauche bandé
Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

Seul l'hémisphère gauche est activé, les informations reçues par l'oeil droit sont traitées par l'hémisphère gauche et les informations reçues par l'oeil gauche sont traitées par l'hémisphère droit!

Suite
Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
La main gauche du sujet est touchée
Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

Seul l'hémisphère droit est activé, les informations reçues par la main gauche sont traitées par l'hémisphère droit!

Suite
Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
La main gauche du sujet est touchée et il est paraplégique (qui est la paralysie des 2 membres inférieurs: les jambes)
Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

La même zone est activée, mais nous remarquons que l'activité est plus importante que chez un sujet non paraplégique

Suite
Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
Le sujet bouge le bras droit
Aucune zone activée

Hémisphère gauche

Hémisphère droit

Le mouvement du bras droit active une zone du lobe frontal dans l'hémisphère gauche.

Suite
Cliquez sur la zone activée lors de l'action suivante chez le sujet:
Le sujet bouge les yeux
Aucune zone activée

Hémisphère droit

Hémisphère gauche

Aussi à gauche

Le mouvement des yeux active une zone dans le lobe frontal (à la limite du lobe pariétal) dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit.

Suite

Aussi à droite

Le mouvement des yeux active une zone dans le lobe frontal (à la limite du lobe pariétal) dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit.

Suite

Ainsi, le cerveau va avoir de nombreuses aires cérébrales qui auront chacune un rôle précis dans l'intégration des messages nerveux reçus par les organes sensoriels. Une information perçue à gauche sera traitée par l'hémisphère droit alors qu'une information perçue à droite sera traitée par l'hémisphère gauche.

(toucher)

Suivant

La perception des informations lors d'un match de tennis de table

Le cerveau va traiter un ensemble d'information venant de l'extérieur mais aussi venant de l'organisme lui-même.

Suivant

Chaque zone du cerveau reçoit des messages nerveux sensitifs provenant de différents récepteurs. Elle (la zone du cerveau concernée) intègre ces message: elle les prend en compte pour élaborer un message nerveux moteur adapté. La moëlle épinière intègre aussi certains messages nerveux sensitifs, qui permettent notamment l'équilibre. C'est pour cela, que le cerveau et la moëlle épinière sont appelés des centres nerveux.

Suivant

Voici la mission n°3: la communication entre les différents organes du système nerveux!

Voici le système nerveux. Nous avons vu dans les missions précédentes que le système nerveux était composé de différents organes. Nous allons maintenant nous intéressé à savoir comment ils communiquent entre eux !

Suite

Retour sommaire des missions

Le cerveau

A toi de jouer !

La moelle épinière

Tu as différents éléments intéractifs sur lesquels cliqués afin de connaître comment s'effectue la communication nerveuse entre tous ces organes!

Les nerfs

La jonction entre les nerfs et les muscles

Les neurones

Retour sommaire des missions

Que voit-on dans le cerveau?

Comment sont connectées les aires cérébrales entre elles?

Retour

Retour

Les neurones sont les cellules nerveuses du corps humain. Elles sont essentielles pour transmettre les messages nerveux d'un organe à un autre.

La communication entre neurones

Le message nerveux

Un neurone est constitué de différentes parties:

Dendrites = prolongements du corps cellulaire
Corps cellulaire = Contient le noyau
Axone = prolongement du cytoplasme

Le message nerveux circule dans le neurone du corps cellulaire à l'extrémité de l'axone sous forme de message nerveux électrique.

Retour

La liaison entre 2 neurones va se faire entre l'axone d'un neurone et le corps cellulaire d'un autre neurone. Les 2 neurones ne se touchent pas, il y a un espace entre les 2 qui va s'appeller synapse.

Suite

Retour

Retour

Suite

Animation 3D

Au niveau d'une synapse, deux neurones sont séparés par une fente synaptique d'environ 20 nanomètres, c'est-à-dire 20 millionièmes de mm. Sur chaque neurone, il existe jusqu'à 10 000 synapses. Les neurones communiquent entre eux grâce à des neurotransmetteurs (ce sont des molécules qui sont libérées par le 1er neurone et qui vont se fixer sur le 2ème neurone.

Retour

Vidéo explicative

Le message nerveux électrique parcourt l'axone du neurone A jusqu'à la synapse. L'arrivée du message nerveux va provoquer la libération des neurotransmetteurs qui vont se fixer sur le neurone B au niveau de récepteurs. La fixation des neurotransmetteurs sur le neurone B provoque la formation d'un message nerveux électrique identique à celui du neurone A.

Comment cerveau et moelle épinière sont reliés ?

Que voit-on dans la moelle épinière?

Retour

Que contient un nerf?

Retour

Observation microscopique d'une coupe transversale de nerf

Un nerf est constitué d'un ensemble de faisceaux. Dans ces faisceaux on retrouve de nombreuses fibres nerveuses qui correspondent au prolongement cytoplasmique des neurones, appelés axones. Ainsi, les nerfs contiennent les axones des neurones. Chaque fibre nerveuse correspond à un axone de neurone.

Retour

Nerf en coupe transversale (MEB)

Suite

Retour

Synapse neuro-musculaire observée au microscope optique

Chaque muscle est composé de milliers de fibres musculaires. Chaque fibre est une cellule musculaire. Le message nerveux moteur est transporté par plusieurs neurones dans le nerf moteur. Chacun de ces neurones est en contacte avec le muscle, grâce à son axone, au niveau d'une synapse neuro-musculaire.

Suite

Retour

Retour

Suite

La transmission d'un message nerveux entre le nerf et le muscle se fait au niveau d'une synapse neuro-musculaire. Le message nerveux électrique arrive au niveau du bouton synaptique situé à l'extrémité de l'axone. Il provoque la libération, dans la fente synaptique, de substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont se fixer au niveau du muscle et déclencher la contraction du muscle.

Lorsque le muscle se contracte, les cellules musculaires se raccourcissent provoquant la contraction du muscle.

Retour