Annoter le neurone
Les annotations restent en anglais.
Touche un repère sur le neurone et choisis la partie qui lui correspond. Il y a dix repères, qui vont des dendrites au corps cellulaire puis tout le long de l'axone. Deux choses à savoir sur le dessin avant de commencer : les cellules gris pâle à l'arrière-plan sont des neurones voisins et ne font pas partie de celui que tu annotes, et les deux cercles sont des vues agrandies, l'une d'une synapse et l'autre de la myéline en coupe.
Choisis le nom du repère surligné.
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Crée le tien
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Les 10 annotations de ce schéma
Tous les repères de la figure sont listés ci-dessous avec leur rôle. Les réponses restent repliées pour que tu puisses t'interroger en faisant défiler.
1. Dendrite
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The branching extensions that receive signals from other neurons and carry them towards the cell body. A neuron usually has many of them, which is how one cell can listen to thousands of others at once.
2. Cell body
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Also called the soma or perikaryon. It holds the nucleus and the organelles, and it adds up the incoming signals from the dendrites to decide whether the neuron fires.
3. Nucleus
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Holds the neuron's DNA and directs protein synthesis. Neurons are unusually demanding cells, so the nucleus is large and the nucleolus inside it is prominent.
4. Nissl body
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Stacks of rough endoplasmic reticulum studded with ribosomes, named after the stain that first showed them. They make the neurotransmitters and membrane proteins the cell needs, and they are found in the cell body and dendrites but not in the axon.
5. Golgi apparatus
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Packages the proteins built by the Nissl bodies into vesicles. In a neuron much of that cargo travels the whole length of the axon to reach the terminals.
6. Mitochondrion
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Supplies the ATP the neuron runs on. Nerve cells are among the most energy hungry in the body, largely because pumping ions back across the membrane after every impulse costs so much.
7. Axon hillock
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The cone where the axon leaves the cell body. This is the trigger zone: if the summed signals reaching it cross threshold here, an action potential starts, and if they do not, nothing happens.
8. Myelin sheath
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The fatty insulation wrapped around the axon in segments. It is made by Schwann cells outside the brain and spinal cord and by oligodendrocytes inside them, and it speeds conduction up enormously.
9. Node of Ranvier
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The bare gap between two myelin segments. The impulse jumps from node to node instead of travelling along the whole membrane, which is called saltatory conduction and is why a myelinated axon is so much faster.
10. Axon
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The single long fibre carrying the impulse away from the cell body towards the terminals. A neuron has many dendrites but only one axon, and that axon can be over a metre long.
Suis le signal et les annotations se rangent d'elles-mêmes
Un neurone est plus facile à annoter si tu arrêtes de le voir comme une forme et que tu le vois comme un trajet. Le signal ne va jamais que dans un seul sens.
Il arrive sur les dendrites. Il gagne le corps cellulaire, qui additionne tout ce qui entre. Il atteint le cône d'implantation, l'endroit où commence l'axone, et si le total dépasse le seuil, un potentiel d'action se déclenche. Il descend ensuite le long de l'axone, en sautant d'un nœud de Ranvier à l'autre là où la gaine de myéline est interrompue, jusqu'à atteindre les terminaisons et franchir une synapse vers la cellule suivante.
Ce seul passage contient six des dix repères dans le bon ordre. Si tu sais réciter le trajet, il ne reste à annoter que les organites du corps cellulaire : le noyau, les corps de Nissl, l'appareil de Golgi et les mitochondries.
Ce que te montrent les deux cercles de la figure
Les deux cercles ne sont pas des structures. Ce sont des vues agrandies de parties du même neurone, et ils valent le coup d'œil parce qu'ils répondent aux deux questions que ce schéma soulève d'habitude.
Le cercle du haut agrandit une synapse. Tu y vois les vésicules qui contiennent le neurotransmetteur à l'intérieur de la terminaison, la fente elle-même, et les récepteurs de l'autre côté. Rien ne passe physiquement d'un neurone au suivant : le signal électrique s'arrête à la terminaison, des substances chimiques traversent la fente, et un nouveau signal démarre de l'autre côté.
Le cercle en bas à droite coupe l'axone pour montrer ce qu'est vraiment la myéline. Ce n'est pas un revêtement appliqué dessus, c'est une cellule gliale enroulée de nombreuses fois autour de l'axone, et c'est pour ça qu'elle apparaît en couches plutôt qu'en un seul manchon.
Une dernière chose sur le dessin : les cellules gris pâle derrière le neurone principal sont d'autres neurones, dessinés pour montrer qu'un vrai neurone est entouré et contacté de tous les côtés. Elles ne sont pas repérées ici, pas plus que les prolongements couleur pêche qui entrent dans l'image depuis l'extérieur et qui appartiennent à ces voisins.
Comment StudyPDF transforme tes propres schémas en exercices d'annotation
Une figure avec dix repères te fait passer un quiz. Elle ne te fait pas passer un examen pratique en salle de TP ni un contrôle où le schéma est celui de ton propre manuel, dessiné sous un autre angle, avec les annotations qu'a utilisées ton enseignant.
StudyPDF part plutôt de ton matériel. Importe le chapitre, les diapos du cours ou le polycopié de TP, et Bo, l'agent d'étude, construit des exercices à partir de ces pages précises, figures comprises. Chaque explication cite l'endroit d'où vient la réponse, donc tu peux retourner directement à la page dès que quelque chose te semble faux.
Tu n'as pas besoin de fichier pour commencer. Nomme simplement un sujet, par exemple le potentiel d'action ou la conduction saltatoire, et Bo construit des exercices là-dessus. Commencer est gratuit.
Rédigé par l'équipe StudyPDF. Mis à jour le 2026-08-19.