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Le système nerveux- 3ème
mlallemant.svt
Created on June 4, 2024
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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
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Dissection virtuelle
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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.
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Source : jpb-imagine.com
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Dissection virtuelle
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- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :
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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
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Dissection virtuelle
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- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :
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Cerveau détruit
Rejouer la scène à l'approche d'une personne afin de visualiser les conséquences de la partie lésée :
Source ; jpb-imagine.com
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Dissection virtuelle
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- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :
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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
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Dissection virtuelle
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- Nerf optique - Cerveau - Moëlle épinière - Nerf moteur L'état de la grenouille s'affiche ici :
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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
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Le trajet du message nerveux
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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 :
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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.
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