Comment les neurones stimulent-ils ou inhibent-ils d’autres neurones ?

Les neurones utilisent des messagers chimiques appelés neurotransmetteurs pour stimuler ou inhiber d'autres neurones. Voici un aperçu du fonctionnement de ce processus :

1. Connexion synaptique :Les neurones se connectent à d'autres neurones via des points de contact spécialisés appelés synapses. Une synapse est constituée d'un neurone présynaptique (le neurone qui envoie le signal) et d'un neurone postsynaptique (le neurone qui reçoit le signal).

2. Potentiel d'action :Lorsqu'un potentiel d'action (un signal électrique) atteint le neurone présynaptique, il déclenche la libération de neurotransmetteurs depuis la terminaison présynaptique (l'extrémité du neurone).

3. Libération de neurotransmetteur :Les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique, qui est le petit espace entre les neurones présynaptiques et post-synaptiques.

4. Liaison des neurotransmetteurs :Les neurotransmetteurs diffusent à travers la fente synaptique et se lient à des récepteurs spécifiques sur la membrane du neurone postsynaptique.

5. Effets excitateurs ou inhibiteurs :Selon le neurotransmetteur et le récepteur auquel il se lie, le neurotransmetteur peut avoir un effet excitateur ou inhibiteur sur le neurone postsynaptique.

- Neurotransmetteurs excitateurs :Ces émetteurs stimulent le neurone postsynaptique en rendant son potentiel membranaire plus positif, augmentant ainsi les chances de génération d'un potentiel d'action. Certains neurotransmetteurs excitateurs courants comprennent le glutamate, l'acétylcholine et la noradrénaline.

- Neurotransmetteurs inhibiteurs :Ces transmetteurs inhibent le neurone postsynaptique en rendant son potentiel membranaire plus négatif, diminuant ainsi la probabilité de génération de potentiel d'action. Certains neurotransmetteurs inhibiteurs courants comprennent le GABA (acide gamma-aminobutyrique) et la glycine.

6. Réponse postsynaptique :La liaison des neurotransmetteurs à leurs récepteurs sur le neurone postsynaptique entraîne divers changements électriques et chimiques qui déterminent finalement si le neurone postsynaptique générera un potentiel d'action.

- Synapses excitatrices :Si l'effet net des entrées excitatrices et inhibitrices est dépolarisant (rend le potentiel membranaire plus positif), le neurone postsynaptique atteint son potentiel seuil et un potentiel d'action est généré.

- Synapses inhibitrices :Si l'effet net des entrées est hyperpolarisant (ce qui rend le potentiel membranaire plus négatif), les chances du neurone postsynaptique de générer un potentiel d'action diminuent.

Grâce à cette communication complexe basée sur les neurotransmetteurs, les neurones se stimulent ou s’inhibent mutuellement, transmettant des signaux dans tout le système nerveux et contrôlant diverses fonctions corporelles, comportements et processus mentaux.