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	<title>TICE les SVT</title>
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	<description>Ce site r&#233;pertorie des ressources num&#233;riques existantes et disponibles sur Internet pour les Sciences de la Vie et de la Terre.
Ce site met &#224; disposition des utilisateurs des liens en les regroupant par th&#232;mes.</description>
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		<title>TICE les SVT</title>
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		<title>(Animation) La synapse</title>
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		<dc:creator>Perrin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La synapse&lt;/strong&gt; regroupe deux animations p&#233;dagogiques qui explique comment la synapse transforme un message &#233;lectrique en chimique, puis &#224; nouveau en &#233;lectrique, permettant ainsi la communication entre neurones. La synapse est la zone de contact entre deux neurones, o&#249; le message nerveux passe d'une cellule nerveuse &#224; l'autre. &lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ticesvt.fr/spip.php?rubrique54" rel="directory"&gt;Communication nerveuse&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L150xH139/synapse-de776.jpg?1758915191' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='139' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La synapse&lt;/strong&gt; regroupe deux animations p&#233;dagogiques qui explique comment la synapse transforme un message &#233;lectrique en chimique, puis &#224; nouveau en &#233;lectrique, permettant ainsi la communication entre neurones. La synapse est la zone de contact entre deux neurones, o&#249; le message nerveux passe d'une cellule nerveuse &#224; l'autre. &lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L'animation synapse (sans canaux calciques et ions Na&#8314;)&lt;/strong&gt; plus adapt&#233;e pour le coll&#232;ge montre les diff&#233;rentes &#233;tapes :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Le message nerveux arrive sous forme &#233;lectrique &#224; l'extr&#233;mit&#233; du neurone (l'axone).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Cela provoque la lib&#233;ration de neurotransmetteurs (des messagers chimiques) dans un petit espace appel&#233; fente synaptique.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Ces neurotransmetteurs se fixent sur des r&#233;cepteurs situ&#233;s sur la membrane du neurone suivant.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Cela d&#233;clenche un nouveau message &#233;lectrique dans ce second neurone.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;T&#233;l&#233;chargement :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_865 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;52&#034; data-legende-lenx=&#034;x&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href='https://ticesvt.fr/IMG/zip/synapse1.zip' class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - 853.8 kio' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/zip-f045b.svg?1758727310' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;La synapse (sans canaux calciques et ions Na&#8314;).zip
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L'animation synapse (avec canaux calciques et ions Na&#8314;)&lt;/strong&gt; plus adapt&#233;e pour le lyc&#233;e montre les diff&#233;rentes &#233;tapes :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Arriv&#233;e du message nerveux : Le message &#233;lectrique arrive &#224; l'extr&#233;mit&#233; du neurone (terminaison de l'axone).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Ouverture des canaux calciques : Ce message provoque l'ouverture des canaux calciques (Ca&#178;&#8314;) dans la membrane. Le calcium entre dans la cellule.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Lib&#233;ration des neurotransmetteurs : L'entr&#233;e de Ca&#178;&#8314; d&#233;clenche la lib&#233;ration de neurotransmetteurs (substances chimiques) dans la fente synaptique.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Fixation aux r&#233;cepteurs et entr&#233;e de Na&#8314; : Les neurotransmetteurs se fixent sur des r&#233;cepteurs sp&#233;cifiques sur le neurone suivant. Cela ouvre des canaux ioniques, permettant l'entr&#233;e d'ions sodium (Na&#8314;) dans ce neurone.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; D&#233;clenchement d'un nouveau message &#233;lectrique : L'entr&#233;e des ions Na&#8314; modifie la charge &#233;lectrique de la membrane, ce qui d&#233;clenche un nouveau message nerveux.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &#201;limination des neurotransmetteurs : Les neurotransmetteurs sont ensuite d&#233;truits ou recycl&#233;s, pour que la synapse puisse fonctionner &#224; nouveau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;T&#233;l&#233;chargement :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_866 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;52&#034; data-legende-lenx=&#034;x&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href='https://ticesvt.fr/IMG/zip/synapse2.zip' class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - 860.1 kio' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/zip-f045b.svg?1758727310' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;La synapse (avec canaux calciques et ions Na&#8314;).zip
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Animation) Le r&#233;flexe achill&#233;en</title>
		<link>https://ticesvt.fr/spip.php?article281</link>
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		<dc:date>2025-06-01T15:42:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Perrin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le r&#233;flexe achill&#233;en&lt;/strong&gt; : l'animation montre comment un coup sur le tendon d'Achille d&#233;clenche une extension rapide et involontaire du pied, par un r&#233;flexe myotatique.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Stimulus m&#233;canique : Le marteau r&#233;flexe &#233;tire le tendon d'Achille, ce qui &#233;tire le muscle triceps sural (mollet).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; R&#233;ception : Cet &#233;tirement est d&#233;tect&#233; par des fuseaux neuromusculaires, r&#233;cepteurs sensoriels situ&#233;s dans le muscle.&lt;br class='autobr' /&gt; - Message aff&#233;rent : Un message nerveux sensitif circule dans un neurone sensitif jusqu'&#224; la moelle &#233;pini&#232;re.&lt;br class='autobr' /&gt;
Traitement dans la moelle &#233;pini&#232;re :&lt;br class='autobr' /&gt;
Le neurone sensitif &#233;tablit une synapse excitatrice avec un motoneurone qui commande le muscle triceps sural &#8594; contraction du muscle. En parall&#232;le, une inhibition est envoy&#233;e aux motoneurones antagonistes (muscle tibial ant&#233;rieur) par l'interm&#233;diaire d'un interneurone inhibiteur &#8594; ce muscle est emp&#234;ch&#233; de se contracter.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Message eff&#233;rent : Le motoneurone envoie un message moteur vers le muscle du mollet.&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;ponse : Le muscle se contracte, le pied se soul&#232;ve l&#233;g&#232;rement &#8594; extension du pied.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le r&#233;flexe achill&#233;en est un r&#233;flexe spinal, monosynaptique, rapide et automatique. Il implique &#224; la fois excitation motrice du muscle sollicit&#233; et inhibition du muscle antagoniste, assurant un mouvement coordonn&#233;. Ce m&#233;canisme est essentiel au maintien de la posture et constitue un outil de diagnostic neurologique simple et efficace.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ticesvt.fr/spip.php?rubrique54" rel="directory"&gt;Communication nerveuse&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L150xH107/reflexeachil-aa5d8.jpg?1758915191' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='107' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le r&#233;flexe achill&#233;en&lt;/strong&gt; : l'animation montre comment un coup sur le tendon d'Achille d&#233;clenche une extension rapide et involontaire du pied, par un r&#233;flexe myotatique.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Stimulus m&#233;canique : Le marteau r&#233;flexe &#233;tire le tendon d'Achille, ce qui &#233;tire le muscle triceps sural (mollet).
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; R&#233;ception : Cet &#233;tirement est d&#233;tect&#233; par des fuseaux neuromusculaires, r&#233;cepteurs sensoriels situ&#233;s dans le muscle.&lt;br class='autobr' /&gt; - Message aff&#233;rent : Un message nerveux sensitif circule dans un neurone sensitif jusqu'&#224; la moelle &#233;pini&#232;re.&lt;br class='autobr' /&gt;
Traitement dans la moelle &#233;pini&#232;re :&lt;br class='autobr' /&gt;
Le neurone sensitif &#233;tablit une synapse excitatrice avec un motoneurone qui commande le muscle triceps sural &#8594; contraction du muscle. En parall&#232;le, une inhibition est envoy&#233;e aux motoneurones antagonistes (muscle tibial ant&#233;rieur) par l'interm&#233;diaire d'un interneurone inhibiteur &#8594; ce muscle est emp&#234;ch&#233; de se contracter.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Message eff&#233;rent : Le motoneurone envoie un message moteur vers le muscle du mollet.&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;ponse : Le muscle se contracte, le pied se soul&#232;ve l&#233;g&#232;rement &#8594; extension du pied.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le r&#233;flexe achill&#233;en est un r&#233;flexe spinal, monosynaptique, rapide et automatique. Il implique &#224; la fois excitation motrice du muscle sollicit&#233; et inhibition du muscle antagoniste, assurant un mouvement coordonn&#233;. Ce m&#233;canisme est essentiel au maintien de la posture et constitue un outil de diagnostic neurologique simple et efficace.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;T&#233;l&#233;chargement :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_862 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_left spip_document_left spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;26&#034; data-legende-lenx=&#034;&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href='https://ticesvt.fr/IMG/zip/reflexe_achilleen.zip' class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - 854.9 kio' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/zip-f045b.svg?1758727310' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;Le r&#233;flexe achill&#233;en.zip
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Animation) La propagation du potentiel d'action (PA)</title>
		<link>https://ticesvt.fr/spip.php?article279</link>
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		<dc:date>2025-06-01T14:26:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Perrin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La propagation du potentiel d'action&lt;/strong&gt; (PA) entre deux neurones : l'animation commence avec un neurone pr&#233;-synaptique au repos, connect&#233; &#224; un neurone post-synaptique par une synapse. Elle illustre comment le message nerveux (PA) se propage le long de l'axone, en mettant l'accent sur l'ouverture et l'inactivation des canaux sodium (Na&#8314;).&lt;br class='autobr' /&gt;
Propagation du PA le long de l'axone (neurone pr&#233;-synaptique) : le PA est un signal &#233;lectrique qui se propage de proche en proche le long de la membrane de l'axone.&lt;br class='autobr' /&gt;
Lors du passage du PA &#224; un point pr&#233;cis de la membrane :&lt;br class='autobr' /&gt;
Les canaux Na&#8314; s'ouvrent brusquement &#8594; entr&#233;e massive de Na&#8314; &#8594; d&#233;polarisation locale.&lt;br class='autobr' /&gt;
Imm&#233;diatement apr&#232;s, ces canaux deviennent inactiv&#233;s (ferm&#233;s mais non r&#233;activables temporairement) &#8594; phase de repolarisation. Derri&#232;re la zone stimul&#233;e, les canaux repassent &#224; l'&#233;tat ferm&#233; et pr&#234;t &#224; s'ouvrir &#224; nouveau. Le PA se propage donc dans une seule direction, gr&#226;ce &#224; cette inactivation temporaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'animation rend visible cette succession d'&#233;v&#233;nements, soulignant la pr&#233;cision et l'unidirectionnalit&#233; de la transmission nerveuse entre deux neurones.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ticesvt.fr/spip.php?rubrique54" rel="directory"&gt;Communication nerveuse&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L150xH126/pa-21142.jpg?1758915191' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='126' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La propagation du potentiel d'action&lt;/strong&gt; (PA) entre deux neurones : l'animation commence avec un neurone pr&#233;-synaptique au repos, connect&#233; &#224; un neurone post-synaptique par une synapse. Elle illustre comment le message nerveux (PA) se propage le long de l'axone, en mettant l'accent sur l'ouverture et l'inactivation des canaux sodium (Na&#8314;).&lt;br class='autobr' /&gt;
Propagation du PA le long de l'axone (neurone pr&#233;-synaptique) : le PA est un signal &#233;lectrique qui se propage de proche en proche le long de la membrane de l'axone.&lt;br class='autobr' /&gt;
Lors du passage du PA &#224; un point pr&#233;cis de la membrane :&lt;br class='autobr' /&gt;
Les canaux Na&#8314; s'ouvrent brusquement &#8594; entr&#233;e massive de Na&#8314; &#8594; d&#233;polarisation locale.&lt;br class='autobr' /&gt;
Imm&#233;diatement apr&#232;s, ces canaux deviennent inactiv&#233;s (ferm&#233;s mais non r&#233;activables temporairement) &#8594; phase de repolarisation. Derri&#232;re la zone stimul&#233;e, les canaux repassent &#224; l'&#233;tat ferm&#233; et pr&#234;t &#224; s'ouvrir &#224; nouveau. Le PA se propage donc dans une seule direction, gr&#226;ce &#224; cette inactivation temporaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'animation rend visible cette succession d'&#233;v&#233;nements, soulignant la pr&#233;cision et l'unidirectionnalit&#233; de la transmission nerveuse entre deux neurones.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;T&#233;l&#233;chargement :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_860 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_left spip_document_left spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;42&#034; data-legende-lenx=&#034;x&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href='https://ticesvt.fr/IMG/zip/potentiel_action.zip' class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - 872.6 kio' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/zip-f045b.svg?1758727310' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;La propagation du potentiel d'action.zip
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Animation) Les lobes du cerveau</title>
		<link>https://ticesvt.fr/spip.php?article273</link>
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		<dc:date>2025-06-01T08:43:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Perrin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Les lobes du cerveau&lt;/strong&gt; : L'animation pr&#233;sente une vue du cerveau humain, divis&#233;e en quatre lobes principaux, chacun avec des fonctions sp&#233;cifiques :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Lobe frontal (&#224; l'avant)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Lobe pari&#233;tal (en haut, au centre)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Lobe temporal (sur les c&#244;t&#233;s)&lt;br class='autobr' /&gt; -Lobe occipital (&#224; l'arri&#232;re)&lt;br class='autobr' /&gt;
L'ensemble permet de comprendre que le cerveau fonctionne comme une &#233;quipe de zones sp&#233;cialis&#233;es, interconnect&#233;es pour traiter les informations et coordonner nos actions, nos pens&#233;es, et nos perceptions.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ticesvt.fr/spip.php?rubrique54" rel="directory"&gt;Communication nerveuse&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L137xH150/lobes_cerveau-06ab0.jpg?1758915191' class='spip_logo spip_logo_right' width='137' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Les lobes du cerveau&lt;/strong&gt; : L'animation pr&#233;sente une vue du cerveau humain, divis&#233;e en quatre lobes principaux, chacun avec des fonctions sp&#233;cifiques :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Lobe frontal (&#224; l'avant)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Lobe pari&#233;tal (en haut, au centre)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Lobe temporal (sur les c&#244;t&#233;s)&lt;br class='autobr' /&gt; -Lobe occipital (&#224; l'arri&#232;re)&lt;br class='autobr' /&gt;
L'ensemble permet de comprendre que le cerveau fonctionne comme une &#233;quipe de zones sp&#233;cialis&#233;es, interconnect&#233;es pour traiter les informations et coordonner nos actions, nos pens&#233;es, et nos perceptions.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;T&#233;l&#233;chargement :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_853 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_left spip_document_left spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;26&#034; data-legende-lenx=&#034;&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href='https://ticesvt.fr/IMG/zip/lobes_cerveau.zip' class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - 850.9 kio' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/zip-f045b.svg?1758727310' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;Les lobes du cerveau.zip
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Animation) Du cerveau au neurone</title>
		<link>https://ticesvt.fr/spip.php?article253</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ticesvt.fr/spip.php?article253</guid>
		<dc:date>2025-05-30T05:36:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Perrin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Du cerveau au neurone&lt;/strong&gt; est une animation qui propose un voyage immersif dans le syst&#232;me nerveux, en partant de l'ensemble jusqu'&#224; l'unit&#233; de base : le neurone.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'animation d&#233;bute par une vue ext&#233;rieure du cerveau humain, permettant de rep&#233;rer sa forme g&#233;n&#233;rale. On distingue ensuite les diff&#233;rents lobes du cerveau (frontal, pari&#233;tal, temporal, occipital), chacun &#233;tant identifiable visuellement. Une coupe frontale met en &#233;vidence la substance grise (en p&#233;riph&#233;rie, riche en corps cellulaires) et la substance blanche (au centre, riche en fibres nerveuses my&#233;linis&#233;es). L'animation plonge ensuite dans la substance grise, r&#233;v&#233;lant progressivement son organisation microscopique. Enfin, on atteint l'&#233;chelle du neurone, cellule nerveuse caract&#233;ristique, avec ses prolongements (axone, dendrites). L'utilisateur peut choisir d'afficher ou non les l&#233;gendes, ce qui permet une utilisation interactive.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ticesvt.fr/spip.php?rubrique54" rel="directory"&gt;Communication nerveuse&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L148xH150/du-cerveau-au-neurone-a49c3.jpg?1758915191' class='spip_logo spip_logo_right' width='148' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Du cerveau au neurone&lt;/strong&gt; est une animation qui propose un voyage immersif dans le syst&#232;me nerveux, en partant de l'ensemble jusqu'&#224; l'unit&#233; de base : le neurone.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'animation d&#233;bute par une vue ext&#233;rieure du cerveau humain, permettant de rep&#233;rer sa forme g&#233;n&#233;rale. On distingue ensuite les diff&#233;rents lobes du cerveau (frontal, pari&#233;tal, temporal, occipital), chacun &#233;tant identifiable visuellement. Une coupe frontale met en &#233;vidence la substance grise (en p&#233;riph&#233;rie, riche en corps cellulaires) et la substance blanche (au centre, riche en fibres nerveuses my&#233;linis&#233;es). L'animation plonge ensuite dans la substance grise, r&#233;v&#233;lant progressivement son organisation microscopique. Enfin, on atteint l'&#233;chelle du neurone, cellule nerveuse caract&#233;ristique, avec ses prolongements (axone, dendrites). L'utilisateur peut choisir d'afficher ou non les l&#233;gendes, ce qui permet une utilisation interactive.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Claude Perrin - Biologie en flash&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;T&#233;l&#233;chargement :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_828 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_left spip_document_left spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;27&#034; data-legende-lenx=&#034;&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href='https://ticesvt.fr/IMG/zip/cerveau_neurone.zip' class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='Zip - 873.9 kio' type=&#034;application/zip&#034;&gt;&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/zip-f045b.svg?1758727310' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;Du cerveau au neurone.zip
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Animation) Potentiel de repos, potentiel d'action, propagation du potentiel d'action</title>
		<link>https://ticesvt.fr/spip.php?article216</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ticesvt.fr/spip.php?article216</guid>
		<dc:date>2025-05-25T16:11:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Perrin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Potentiel de repos, potentiel d'action, propagation du potentiel d'action&lt;/strong&gt; est une animation interactive constitu&#233;e de deux volets compl&#233;mentaires :&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;strong&gt;1. Potentiel de repos de la fibre nerveuse&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Cette premi&#232;re animation permet de d&#233;couvrir que la membrane d'un neurone au repos est polaris&#233;e.&lt;br class='autobr' /&gt;
Dispositif : un oscilloscope amplificateur reli&#233; &#224; deux &#233;lectrodes, dont une micro&#233;lectrode implant&#233;e dans l'axone.&lt;br class='autobr' /&gt;
Manipulation : Cliquer sur le bouton de mise en marche de l'oscilloscope. Planter la micro&#233;lectrode dans la fibre nerveuse.&lt;br class='autobr' /&gt;
Observation : l'oscilloscope affiche une diff&#233;rence de potentiel stable (g&#233;n&#233;ralement autour de &#8211;70 mV), appel&#233;e potentiel de repos, illustrant une polarisation membranaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Potentiel d'action de la fibre nerveuse&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce deuxi&#232;me volet montre comment une stimulation &#233;lectrique peut d&#233;clencher un potentiel d'action si elle d&#233;passe un certain seuil.&lt;br class='autobr' /&gt;
Manipulation : D&#233;marrer l'oscilloscope. Choisir une intensit&#233; de stimulation. Cliquer sur le bouton de stimulation pour observer la r&#233;ponse de la fibre.&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;sultat : Si la stimulation est sous-threshold, aucun signal n'est enregistr&#233;. Si la stimulation atteint ou d&#233;passe le seuil d'excitabilit&#233;, un potentiel d'action est g&#233;n&#233;r&#233; : une d&#233;polarisation brutale, suivie d'une repolarisation, apparaissent sur l'oscilloscope. Cela illustre le fonctionnement &#034;tout ou rien&#034; du neurone.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. Propagation du potentiel d'action&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
La derni&#232;re animation reproduit l'exp&#233;rience historique de Hodgkin et Rushton (1938) sur une fibre g&#233;ante de calmar, pour illustrer la propagation du potentiel d'action.&lt;br class='autobr' /&gt;
Manipulation : cliquer sur la stimulation S pour d&#233;clencher l'animation.&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;sultat : Des &#233;lectrodes plac&#233;es &#224; diff&#233;rentes distances du point de stimulation enregistrent le passage successif du potentiel d'action. L'amplitude du signal reste constante, ce qui d&#233;montre que le potentiel d'action se propage sans att&#233;nuation. L'animation permet &#233;galement de calculer la vitesse de propagation en mesurant le temps mis par le signal pour atteindre chaque &#233;lectrode.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces animations interactives permettent de comprendre : Comment une fibre nerveuse est polaris&#233;e au repos, comment elle peut g&#233;n&#233;rer un potentiel d'action si la stimulation est suffisante et enfin comment ce signal se propage activement tout au long de l'axone, sans perte d'intensit&#233;.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Viasvt&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ticesvt.fr/spip.php?rubrique54" rel="directory"&gt;Communication nerveuse&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/pa-pr-5bbe7.jpg?1758915191' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Potentiel de repos, potentiel d'action, propagation du potentiel d'action&lt;/strong&gt; est une animation interactive constitu&#233;e de deux volets compl&#233;mentaires :&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;strong&gt;1. Potentiel de repos de la fibre nerveuse&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Cette premi&#232;re animation permet de d&#233;couvrir que la membrane d'un neurone au repos est polaris&#233;e.&lt;br class='autobr' /&gt;
Dispositif : un oscilloscope amplificateur reli&#233; &#224; deux &#233;lectrodes, dont une micro&#233;lectrode implant&#233;e dans l'axone.&lt;br class='autobr' /&gt;
Manipulation : Cliquer sur le bouton de mise en marche de l'oscilloscope. Planter la micro&#233;lectrode dans la fibre nerveuse.&lt;br class='autobr' /&gt;
Observation : l'oscilloscope affiche une diff&#233;rence de potentiel stable (g&#233;n&#233;ralement autour de &#8211;70 mV), appel&#233;e potentiel de repos, illustrant une polarisation membranaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Potentiel d'action de la fibre nerveuse&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce deuxi&#232;me volet montre comment une stimulation &#233;lectrique peut d&#233;clencher un potentiel d'action si elle d&#233;passe un certain seuil.&lt;br class='autobr' /&gt;
Manipulation : D&#233;marrer l'oscilloscope. Choisir une intensit&#233; de stimulation. Cliquer sur le bouton de stimulation pour observer la r&#233;ponse de la fibre.&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;sultat : Si la stimulation est sous-threshold, aucun signal n'est enregistr&#233;. Si la stimulation atteint ou d&#233;passe le seuil d'excitabilit&#233;, un potentiel d'action est g&#233;n&#233;r&#233; : une d&#233;polarisation brutale, suivie d'une repolarisation, apparaissent sur l'oscilloscope. Cela illustre le fonctionnement &#034;tout ou rien&#034; du neurone.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. Propagation du potentiel d'action&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
La derni&#232;re animation reproduit l'exp&#233;rience historique de Hodgkin et Rushton (1938) sur une fibre g&#233;ante de calmar, pour illustrer la propagation du potentiel d'action.&lt;br class='autobr' /&gt;
Manipulation : cliquer sur la stimulation S pour d&#233;clencher l'animation.&lt;br class='autobr' /&gt;
R&#233;sultat : Des &#233;lectrodes plac&#233;es &#224; diff&#233;rentes distances du point de stimulation enregistrent le passage successif du potentiel d'action. L'amplitude du signal reste constante, ce qui d&#233;montre que le potentiel d'action se propage sans att&#233;nuation. L'animation permet &#233;galement de calculer la vitesse de propagation en mesurant le temps mis par le signal pour atteindre chaque &#233;lectrode.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces animations interactives permettent de comprendre : Comment une fibre nerveuse est polaris&#233;e au repos, comment elle peut g&#233;n&#233;rer un potentiel d'action si la stimulation est suffisante et enfin comment ce signal se propage activement tout au long de l'axone, sans perte d'intensit&#233;.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Viasvt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>(Animation) Le r&#233;flexe myotatique</title>
		<link>https://ticesvt.fr/spip.php?article215</link>
		<guid isPermaLink="true">https://ticesvt.fr/spip.php?article215</guid>
		<dc:date>2025-05-25T16:02:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Perrin</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;flexe myotatique&lt;/strong&gt; est une animation interactive constitu&#233;e de deux volets compl&#233;mentaires :&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;strong&gt;1. Enregistrement de l'activit&#233; musculaire par &#233;lectromyographie (EMG)&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Principe : un muscle en contraction g&#233;n&#232;re une activit&#233; &#233;lectrique d&#233;tectable par des &#233;lectrodes.&lt;br class='autobr' /&gt;
Dispositif exp&#233;rimental :&lt;br class='autobr' /&gt;
Des &#233;lectrodes plac&#233;es sur le mollet enregistrent l'activit&#233; du triceps sural.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le r&#233;flexe est d&#233;clench&#233; par un choc sur le tendon d'Achille &#224; l'aide d'un marteau r&#233;flexe.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce choc active simultan&#233;ment l'enregistrement de l'EMG gr&#226;ce au syst&#232;me EXAO.&lt;br class='autobr' /&gt;
Objectif : visualiser les signaux &#233;lectriques associ&#233;s &#224; la contraction musculaire r&#233;flexe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Voies nerveuses du r&#233;flexe myotatique (arc-r&#233;flexe)&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
L'animation illustre de fa&#231;on sch&#233;matique les 5 &#233;tapes cl&#233;s du r&#233;flexe myotatique, d&#233;clench&#233; par l'&#233;tirement du muscle :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; R&#233;cepteur : Le fuseau neuromusculaire d&#233;tecte l'&#233;tirement du muscle.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Voie aff&#233;rente (sensorielle) : Le neurone sensitif conduit un message nerveux vers la moelle &#233;pini&#232;re par la racine dorsale.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Centre int&#233;grateur :&#8594; Dans la moelle, le neurone sensitif &#233;tablit une synapse avec un motoneurone.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Voie eff&#233;rente (motrice) : Le motoneurone transmet le message moteur par la racine ventrale du nerf rachidien.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Effecteur : Le motoneurone stimule le muscle &#233;tir&#233; via la plaque motrice, entra&#238;nant sa contraction r&#233;flexe, ce qui corrige l'&#233;tirement initial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'ensemble permet de relier l'enregistrement de l'activit&#233; musculaire &#224; la mise en &#339;uvre d'un r&#233;flexe, tout en visualisant les &#233;tapes anatomiques et fonctionnelles de l'arc-r&#233;flexe.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Viasvt&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://ticesvt.fr/spip.php?rubrique54" rel="directory"&gt;Communication nerveuse&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://ticesvt.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/reflexe-myotatique-83c16.jpg?1758915191' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;flexe myotatique&lt;/strong&gt; est une animation interactive constitu&#233;e de deux volets compl&#233;mentaires :&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;strong&gt;1. Enregistrement de l'activit&#233; musculaire par &#233;lectromyographie (EMG)&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
Principe : un muscle en contraction g&#233;n&#232;re une activit&#233; &#233;lectrique d&#233;tectable par des &#233;lectrodes.&lt;br class='autobr' /&gt;
Dispositif exp&#233;rimental :&lt;br class='autobr' /&gt;
Des &#233;lectrodes plac&#233;es sur le mollet enregistrent l'activit&#233; du triceps sural.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le r&#233;flexe est d&#233;clench&#233; par un choc sur le tendon d'Achille &#224; l'aide d'un marteau r&#233;flexe.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce choc active simultan&#233;ment l'enregistrement de l'EMG gr&#226;ce au syst&#232;me EXAO.&lt;br class='autobr' /&gt;
Objectif : visualiser les signaux &#233;lectriques associ&#233;s &#224; la contraction musculaire r&#233;flexe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Voies nerveuses du r&#233;flexe myotatique (arc-r&#233;flexe)&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
L'animation illustre de fa&#231;on sch&#233;matique les 5 &#233;tapes cl&#233;s du r&#233;flexe myotatique, d&#233;clench&#233; par l'&#233;tirement du muscle :
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; R&#233;cepteur : Le fuseau neuromusculaire d&#233;tecte l'&#233;tirement du muscle.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Voie aff&#233;rente (sensorielle) : Le neurone sensitif conduit un message nerveux vers la moelle &#233;pini&#232;re par la racine dorsale.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Centre int&#233;grateur :&#8594; Dans la moelle, le neurone sensitif &#233;tablit une synapse avec un motoneurone.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Voie eff&#233;rente (motrice) : Le motoneurone transmet le message moteur par la racine ventrale du nerf rachidien.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Effecteur : Le motoneurone stimule le muscle &#233;tir&#233; via la plaque motrice, entra&#238;nant sa contraction r&#233;flexe, ce qui corrige l'&#233;tirement initial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'ensemble permet de relier l'enregistrement de l'activit&#233; musculaire &#224; la mise en &#339;uvre d'un r&#233;flexe, tout en visualisant les &#233;tapes anatomiques et fonctionnelles de l'arc-r&#233;flexe.&lt;br class='autobr' /&gt;
Auteur : Viasvt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>



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