1. Signal électrique dans le neurone:
* Lorsqu'un neurone reçoit un signal, il génère une impulsion électrique appelée potentiel d'action . Ce signal parcourt l'axone du neurone, une longue fibre mince qui s'étend du corps cellulaire.
2. Signal chimique à la synapse:
* À la fin de l'axone, le signal électrique atteint une jonction spécialisée appelée synapse . Ici, le signal est converti en un signal chimique.
* Le neurone libère de minuscules paquets de messagers chimiques appelés neurotransmetteurs Dans la fente synaptique, l'écart entre l'axone d'un neurone et la dendrite d'un autre neurone.
3. Activation des récepteurs sur le neurone postsynaptique:
* Les neurotransmetteurs libérés voyagent à travers la fente synaptique et se lient à des protéines récepteurs spécifiques sur la membrane du neurone postsynaptique.
* Cette liaison active les récepteurs, déclenchant une série d'événements qui peuvent exciter ou inhiber le neurone postsynaptique.
4. Signal électrique dans le neurone postsynaptique:
* L'activation des récepteurs sur le neurone postsynaptique peut conduire à la génération d'un nouveau signal électrique (potentiel d'action) dans ce neurone.
* Ce nouveau signal peut ensuite se rendre à d'autres neurones, poursuivant la chaîne de communication.
5. Recapture et dégradation des neurotransmetteurs:
* Pour assurer une bonne signalisation, les neurotransmetteurs sont réabsorbés par le neurone présynaptique ( recapture ) ou décomposé par des enzymes dans la fente synaptique ( dégradation ).
Types de neurotransmetteurs:
Il existe de nombreux types de neurotransmetteurs, chacun avec ses propres effets spécifiques sur le neurone postsynaptique. Certains neurotransmetteurs courants comprennent:
* acétylcholine: impliqué dans le mouvement musculaire, l'apprentissage et la mémoire
* dopamine: associé au plaisir, à la récompense et à la motivation
* sérotonine: régule l'humeur, le sommeil et l'appétit
* norépinéphrine: impliqué dans la vigilance, l'attention et la réponse au stress
* glutamate: le principal neurotransmetteur excitateur dans le cerveau
* gaba: le neurotransmetteur inhibiteur primaire dans le cerveau
Le réseau de communication du cerveau:
Ce processus complexe de neurotransmission permet aux milliards de neurones du cerveau de communiquer entre eux, formant un vaste réseau qui sous-tend toutes nos pensées, sentiments et actions.