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	<title>La Planète Cerveau &#187; Anatomie du cerveau</title>
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		<title>Génie et neurosciences</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:06:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le domaine des neurosciences englobe toutes les approches cherchant à comprendre le fonctionnement du cerveau et du reste du système nerveux. La psychologie cherche à comprendre l&#8217;esprit et le comportement. La neurologie est la discipline médicale qui diagnostique et traite les pathologies liées au système nerveux. Le cerveau est également l&#8217;organe le plus étudié en [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/neurologie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-237" title="neurologie" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/neurologie.jpg" alt="" width="237" height="213" /></a>Le domaine des<strong> neurosciences</strong> englobe toutes les approches cherchant à comprendre le fonctionnement du cerveau et du reste du système nerveux. La <a href="http://psychore.fr"><strong>psychologie</strong></a> cherche à comprendre l&#8217;esprit et le comportement. La neurologie est la discipline médicale qui diagnostique et traite les pathologies liées au <strong>système nerveux</strong>. Le <strong>cerveau</strong> est également l&#8217;organe le plus étudié en psychiatrie, une branche de la médecine qui étudie et traite les troubles mentaux. Les sciences cognitives tentent de lier la <strong>neuroscience </strong>et la <a href="http://cervo.fr"><strong>psychologie</strong></a> avec d&#8217;autres domaines comme l&#8217;informatique et la philosophie.<br />
La plus ancienne méthode d&#8217;étude du cerveau est l&#8217;anatomie. Au milieu du XXe siècle, les progrès des neurosciences proviennent de l&#8217;amélioration des techniques de microscopie et de coloration. Les neuroanatomistes étudient la structure du cerveau aussi bien à grande échelle qu&#8217;à l&#8217;échelle microscopique. Parmi d&#8217;autres outils, ils emploient une large gamme de colorants qui permettent de révéler la structure neurale, les réactions chimiques, et la connectivité. Le développement plus récent de techniques d&#8217;immunocoloration a permis de colorer les neurones qui exprime spécifiquement un groupe de gènes. Également, la neuroanatomie fonctionnelle utilise les techniques d&#8217;imagerie médicale pour corréler les variations dans la structure du cerveau avec les changements de cognition ou de comportement.<br />
Les neurophysiologistes étudient les propriétés chimiques, pharmacologiques et électriques du<strong> cerveau</strong>. Leur principaux outils sont les drogues et les dispositifs d&#8217;enregistrement. Des milliers de drogues expérimentalement développées affectent le <strong>système nerveux</strong>, plusieurs le font de manière très spécifique. L&#8217;enregistrement de l&#8217;activité cérébrale peut se faire par l&#8217;utilisation d&#8217;électrodes, soit collées au crâne comme dans le cas d&#8217;électro-encéphalographie, soit implantées à l&#8217;intérieur du cerveau pour des enregistrements extracellulaires, qui peuvent détecter les potentiels d&#8217;action générés par des neurones individuels. Comme le cerveau ne contient pas de nocicepteurs, il est possible d&#8217;utiliser ces techniques sur un animal éveillé sans causer de douleur. Il est aussi possible d&#8217;étudier l&#8217;activité cérébrale par un examen non invasif en utilisant des techniques d&#8217;imagerie fonctionnelle comme l&#8217;<strong>IRM</strong>.<br />
Une autre approche est d&#8217;examiner les conséquences de l&#8217;endommagement de zones spécifiques du cerveau. Bien que protégé par le crâne et les méninges, et isolé du flux sanguin par la Barrière hémato-encéphalique, le cerveau est tout de même vulnérable à de nombreuses maladies et à différents types de dégâts. Chez les humains, les effets des dégats cérébraux sont une source importante d&#8217;informations sur la fonction cérébrale. Comme il n&#8217;y a pas la capacité de contrôler expérimentalement la nature de ces dégats, cette information est néanmoins souvent difficile à interpréter. Chez les animaux, les rats étant les plus fréquents sujets d&#8217;étude, il est possible d&#8217;utiliser des électrodes ou d&#8217;injecter localement des produits chimiques pour produire des types de dégats bien précis et observer ensuite leurs conséquences sur le comportement.<br />
Les <strong>neurosciences</strong> computationnelles regroupent deux approches : l&#8217;utilisation d&#8217;ordinateurs pour comprendre le cerveau et l&#8217;étude de la façon dont le cerveau réalise la computation. D&#8217;un côté, il est possible de coder un programme informatique pour permettre de simuler le fonctionnement d&#8217;un groupe de neurones en utilisant des systèmes d&#8217;équations décrivant l&#8217;activité électrochimique ; ces simulations sont appelées « réseaux de neurones biologiquement réalistes ». D&#8217;un autre côté, il est possible d&#8217;étudier les algorithmes de computation neurale par la simulation ou l&#8217;analyse mathématique d&#8217;« unités » simplifiées ayant plusieurs des caractéristiques des <strong>neurones</strong> mais en faisant abstraction de la plupart de leur complexité biologique. Les fonctions computationnelles du cerveau sont étudiés à la fois par les neuroscientifiques et les informaticiens. <a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/irm.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-238" title="irm" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/irm.jpg" alt="" width="236" height="213" /></a><br />
Les dernières années ont vu les premières applications des techniques d&#8217;ingénierie génétique pour l&#8217;étude du cerveau. Les sujets d&#8217;études les plus fréquents sont les souris, car c&#8217;est sur cette espèce que les outils techniques à disposition sont le plus au point. Il est désormais possible d&#8217;inactiver ou de muter une grande variété de gènes, et ensuite examiner les effets sur la fonction cérébrale. Des approches plus sophistiquées sont également utilisées, comme la recombinaison Cre-Lox qui permet d&#8217;activer ou d&#8217;inactiver les <strong>gènes</strong> dans des zones spécifiques du cerveau à des moments spécifiques.</p>
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		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:05:53 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/medecine.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-232" title="medecine" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/medecine.jpg" alt="" width="265" height="190" /></a>Une fonction importante du <strong>cerveau</strong> est de traiter l&#8217;information reçue par les récepteurs sensoriels. Contrairement aux idées reçues, les sens que peut capter le <strong>cerveau</strong> ne sont pas limitées à cinq. Outre la vue, l&#8217;ouïe, le toucher, l&#8217;odorat, et le goût, le cerveau peut recevoir d&#8217;autres informations sensorielles comme la température, l&#8217;équilibre, la position des membres, ou la composition chimique du sang. Toutes ces variables sont détectées par des récepteurs spécialisés qui transmettent les signaux vers le <a href="http://mondocteur.fr">cerveau</a>. Certaines espèces peuvent détecter des sens supplémentaires, comme la vision infrarouge des serpents, ou utiliser les sens « standards » de manière non-conventionnelle, comme l&#8217;écholocation du système auditif des chauves-souris.<br />
Chaque système sensoriel possède ses propres cellules sensorielles réceptrices. Ces cellules sont des <strong>neurones</strong> mais, contrairement à la majorité des neurones, ceux-ci ne sont pas contrôlés par les signaux synaptiques d&#8217;autres neurones. Au lieu de cela, ces cellules sensorielles possèdent des récepteurs membranaires qui sont stimulées par un facteur physique spécifique comme la lumière, la température, ou la pression. Les signaux de ces cellules sensorielles réceptrices parviennent jusqu&#8217;à la moelle épinière ou le cerveau par les nerfs afférents.<br />
Pour la plupart des sens, il y a un noyau sensitif principal dans le <strong>tronc cérébral</strong>, ou un ensemble de noyaux, qui reçoit et réunit les signaux des cellules sensorielles réceptrices. Dans de nombreux cas, des zones secondaires sous-corticales se chargent d&#8217;extraire et de trier l&#8217;information. Chaque système sensoriel a également une région du thalamus qui lui est dédié et qui relaie l&#8217;information au cortex.<br />
Pour chaque système sensoriel, une zone corticale primaire reçoit directement les signaux en provenance du relai thalamique. Habituellement, un groupe spécifique de zones corticales supérieures analyse également le signal sensoriel. Enfin, des zones multimodales du cortex combinent les signaux en provenance de différents systèmes sensoriels. À ce niveau, les signaux qui atteignent ces régions du cerveau sont considérés comme des signaux intégrés plutôt que comme des signaux strictement sensoriels.<br />
Toutes ces étapes ont leurs exceptions. Ainsi, pour le toucher, les signaux sensoriels sont principalement reçus au niveau de la moelle épinière, au niveau de neurones qui projettent ensuite l&#8217;information au<strong> tronc cérébral</strong>. Pour l&#8217;odorat, il n&#8217;y a pas de relai dans le thalamus, le signal est transmis directement de la zone primaire, le bulbe olfactif, vers le <strong><a href="http://etudiant-medecine.fr/">cortex</a></strong>.<br />
Systèmes moteurs<br />
Les systèmes moteurs sont les zones du cerveau responsables directement ou indirectement des mouvements du corps, en agissant sur les muscles. À l&#8217;exception des muscles contrôlant les yeux, tous les muscles striés de l&#8217;organisme sont directement innervés par des neurones moteurs de la moelle épinière. Ils sont donc le dernier maillon de la chaîne du système psycho-moteur. Les <strong>neurones</strong> moteurs spinaux sont contrôlés à la fois par des circuits neuronaux propres à la moelle épinière, et par des influx efférents du cerveau. Les circuits spinaux intrinsèques hébergent plusieurs réactions réflexes, ainsi que certains schémas de mouvements comme les mouvements rythmiques tels que la marche ou la nage. Les connexions efférentes du cerveau permettent quant à elles, des contrôles plus sophistiqués.<br />
Un certain nombre de zones du <strong>cerveau</strong> sont connectées directement à la moelle épinière. Au niveau le plus inférieur se trouve les zones moteurs situées dans le bulbe rachidien et le pont. Au-dessus se situent les zones du mésencéphale, comme le noyau rouge, qui sont responsables de la coordination des mouvements. À un niveau supérieur se trouve le cortex moteur primaire, une bande de tissu cérébral localisé à la lisière postérieure du lobe frontal. Le <strong>cortex </strong>moteur primaire transmet ses commandes motrices aux zones moteurs sous-corticales, mais également directement à la moelle épinière par le biais du faisceau pyramidal. Les influx nerveux de ce faisceau cortico-spinal transmettent les mouvements fins volontaires. D&#8217;autres zones moteurs du cerveau ne sont pas directement reliées à la moelle épinière, mais agissent sur les zones moteurs primaires corticales ou sous-corticales. Quelques une de ces zones secondaires les plus importantes sont le cortex prémoteur, impliqués dans la coordination des mouvements de différentes parties du corps, les ganglions de la base, dont la fonction principale semble être la sélection de l&#8217;action, et le cervelet, qui module et optimise les informations pour rendre les mouvements plus précis. <a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/scaner.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-233" title="scaner" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/06/scaner.jpg" alt="" width="225" height="224" /></a><br />
Le cerveau et la moelle épinière contiennent également un réseau neuronal qui contrôle le système nerveux autonome, la partie du système nerveux responsable des fonctions automatiques. Non soumis au contrôle volontaire, le système nerveux autonome contrôle notamment la régulation hormonale et l&#8217;activité des muscles lisses et du muscle cardiaque. Le système nerveux autonome agit à différents niveaux comme le rythme cardiaque, la digestion, la respiration, la salivation, la miction, la sueur ou l&#8217;excitation sexuelle.</p>
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		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:11:44 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/01/cortex1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-195" title="cortex" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/01/cortex1.jpg" alt="" width="192" height="192" /></a>Deux hémisphères et quatre lobes<br />
Les <strong>hémisphères cérébraux </strong>constituent la partie la plus importante du cerveau. Ils sont le siège de la raison et de la créativité. Ils sont divisés en quatre parties ou lobes :<br />
•    Le lobe frontal ;<br />
•    Le lobe occipital ;<br />
•    Le lobe pariétal ;<br />
•    Le lobe temporal.<br />
Le lobe occipital est situé à l&#8217;arrière des hémisphères, près de l&#8217;os occipital du crâne. Il contient les centres responsables de la vision.<br />
Le lobe pariétal est situé dans la partie moyenne du <strong>cerveau</strong>. Il reçoit les informations relatives au toucher et à l&#8217;orientation spatiale.<br />
A l&#8217;avant du <strong>tronc cérébral</strong>, juste au-dessus du bulbe, se trouve une bande de fibres nerveuses appelée protubérance ou pont de Varole. La protubérance relie les moitiés droite et gauche du cervelet et sert de &laquo;&nbsp;pont&nbsp;&raquo; entre le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien.<br />
La structure bilobée à l&#8217;arrière du tronc cérébral est le cervelet. Il est chargé de la coordination des mouvements. Il reçoit les<a href="http://mondocteur.fr"> influx nerveux</a> de tout le corps, en particulier des centres de l&#8217;équilibre situés dans l&#8217;oreille interne, traite ces informations et envoie des signaux de régulation aux neurones moteurs du cerveau et de la moelle épinière.<br />
L&#8217;<strong>hypothalamus</strong> est un petit noyau de <strong>neurones</strong> situé à la base du <strong>cerveau</strong>. Il a un rôle important car il est responsable de nombreuses fonctions, comme le sommeil et l&#8217;éveil, les pulsions sexuelles, la soif et la faim. Il contrôle également l&#8217;activité endocrinienne de l&#8217;organisme en assurant la régulation de l&#8217;<strong>hypophyse</strong>, et joue un rôle important dans les émotions, la douleur et le plaisir.<br />
L&#8217;<strong>hypophyse </strong>(ou glande pituitaire) est une petite glande en forme de pois attachée à l&#8217;<strong>hypothalamus</strong>. Elle sécrète des <strong>hormones</strong> chargées de la régulation des autres <strong>glandes endocrines</strong> et du contrôle de la croissance, de la reproduction et de nombreuses réactions métaboliques.</p>
<p>Le lobe temporal est situé sur le côté, près de l&#8217;os temporal. Il contient les centres de l&#8217;audition, du goût et de la mémoire.<br />
Le lobe frontal est situé dans la partie antérieure (avant) des <strong>hémisphères cérébraux</strong>, c&#8217;est-à-dire juste derrière le front. Il est responsable de la coordination motrice volontaire. Il contient les centres chargés du contrôle musculaire, mais aussi des mouvements rythmiques coordonnés de la tête et de la gorge, comme ceux consistant à mâcher, lécher ou avaler. Le lobe frontal contient également les centres de la pensée, de la mémoire, du raisonnement et des associations. Selon certains chercheurs, il serait également le siège de la personnalité. <a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/01/cerveau.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-196" title="cerveau" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2011/01/cerveau.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></p>
<p>Un grand consommateur d’énergie<br />
Même s&#8217;il ne représente que 2 % du poids total du corps, il consomme 20 % de l&#8217;énergie produite.<br />
Le cerveau est formé de deux <strong>hémisphères cérébraux </strong>symétriques, du cervelet et du bulbe rachidien, du mésencéphale et de la protubérance annulaire. Ces trois dernières régions du cerveau constituent le<strong> tronc cérébral</strong>. Le bulbe rachidien est la partie inférieure du tronc cérébral et sert de site de connexion entre le cerveau et la moelle épinière. Il contient de nombreux centres nerveux chargés de la régulation des fonctions fondamentales involontaires comme le rythme cardiaque, la respiration ou la température corporelle. Le bulbe ne mesure que 2,5 cm de large mais malgré sa petite taille, il a une fonction essentielle pour la transmission des <a href="http://etudiant-medecine.fr/"><strong>influx nerveux</strong></a> entre la moelle épinière et les<strong> hémisphères cérébraux</strong>.</p>
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		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:36:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il est bien difficile de faire un état exhaustif de toutes les découvertes concernant le cerveau, siège de toutes les fonctions vitales, mais également des émotions, de la mémorisation, de l&#8217;évolution. Comme pour toutes connaissances, il est indispensable de faire une cartographie du cerveau, faire un état des lieux pour mieux comprendre et mieux traiter [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est bien difficile de faire un état exhaustif de toutes les découvertes concernant le <strong>cerveau</strong>, siège de toutes les fonctions vitales, mais également des émotions, de la mémorisation, de l&#8217;évolution.</p>
<p><a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2010/06/irm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-145" title="irm" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2010/06/irm.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a></p>
<p>Comme pour toutes connaissances, il est indispensable de faire une cartographie du cerveau, faire un état des lieux pour mieux comprendre et mieux traiter les maladies liées au fonctionnement du cerveau, <strong>Alzheimer, Parkinson, maladies mentales.</strong>.. toutes les techniques de la <a href="http://etudiant-medecine.fr/"><strong>médecine moderne</strong></a>, notamment l&#8217;imagerie médicale <strong>IRM</strong>, <strong>scanner</strong>, permettent d&#8217;avoir un petit aperçu de la complexité des mécanismes mis en jeu.</p>
<p>Les choses se compliquent encore lorsque l&#8217;on tente d&#8217;évaluer non seulement les aspects fonctionnels du <strong>cerveau</strong> dans sa dimension mécanique, mais à plus forte raison, dans les processus liés à l&#8217;émotion.</p>
<p>Voici un bref aperçu des éléments que l&#8217;on peut tenir pour fiables dans cette exploration du<strong> cerveau</strong>.</p>
<p>Aires d&#8217;association chez l&#8217;homme</p>
<p>Les aires d&#8217;association représentent la majeure partie du<strong> cortex cérébral</strong> chez l&#8217;homme et sont le principal facteur de la taille de son <strong>cerveau</strong>. En fait, ce terme désigne toutes les aires néocorticales qui ne sont ni motrices, ni sensorielles ; leurs fonctions sont donc très diverses.<br />
<span style="color: #0000ff;">On en trouve dans trois lobes cérébraux :</span><br />
•    Le lobe temporal dispose d&#8217;aires impliquées dans la mémorisation. Il contribue à des fonctions évoluées telles que le langage ou l&#8217;identification des visages.<br />
•    Le lobe pariétal contient la zone d&#8217;association sensorielle qui intègre les données en provenance de tous les systèmes sensoriels pour donner une image de l&#8217;ensemble de l&#8217;environnement. Il comporte aussi une petite zone impliquée dans le langage, l&#8217;aire de Wernicke, dont la lésion entraîne l&#8217;aphasie de Wernicke qui se différencie de l&#8217;aphasie de Broca par le fait que le malade peut former des phrases grammaticalement et syntaxiquement justes, mais sans signification.<br />
•    Le lobe préfrontal est celui qui a subi le plus fort développement dans la lignée humaine. C&#8217;est ici que l&#8217;on situe le siège de l&#8217;intelligence humaine. Le fait est qu&#8217;il est quasiment absent chez la plupart des mammifères alors qu&#8217;il constitue presqu&#8217;un quart de la surface du <strong>cortex</strong> chez l&#8217;homme. Il reçoit des afférences de toutes les zones du cerveau et assure leur intégration pour matérialiser la pensée et aboutir à une prise de décision.<br />
Autres zones<br />
La zone de <strong>cortex </strong>du sillon médian, entre les deux hémisphères, est appelée le cortex cingulaire : c&#8217;est une zone de paléocortex appartenant au système limbique, un système impliqué dans la mémorisation et les émotions. Il est d&#8217;une grande importance dans les relations sociales.</p>
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		<title>De nouveau le cerveau en question</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cerveau gauche et cerveau droit  . Comme toujours, les études montrent avec certitude, d&#8217;après de nombreuses batteries de tes, de l&#8217;imagerie médicale IRM, que hommes et femmes ont un mode de fonctionnement différent, complémentaire parfois, qui explique bien des comportements que nous attribuons bien souvent à des conduites sociales. Eh bien non, nous ne sommes pas [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Cerveau gauche et cerveau droit  .</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://genie.fr/wp-content/uploads/2010/06/cerveau.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-142" title="cerveau" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2010/06/cerveau.jpg" alt="" width="100" height="106" /></a></p>
<p>Comme toujours, les études montrent avec certitude, d&#8217;après de nombreuses batteries de tes, de l&#8217;<strong>imagerie médicale IRM</strong>, que hommes et femmes ont un mode de fonctionnement différent, complémentaire parfois, qui explique bien des comportements que nous attribuons bien souvent à des conduites sociales.</p>
<p>Eh bien non, nous ne sommes pas identiques, n&#8217;en déplaise aux égalitaristes forcenés, ne confondons pas égalité de droit avec similitudes, assumons ce que démontre la <strong>génétique</strong>, la <strong>médecine</strong>, ou tout simplement le bon sens.</p>
<p>Tous les chercheurs en <strong>neurosciences</strong> sont d’accord aujourd’hui pour considérer que : • le cerveau gauche est plus développé chez les femmes • et le cerveau droit, chez les hommes — contrairement à ce que pense encore le grand public (voire même certains <a href="http://praticiens.fr/"><strong>thérapeutes</strong></a> !) et cela sous l’influence directe des <strong>hormones</strong> sexuelles (testostérone, œstrogènes, etc.).   Ainsi, la femme est plus portée sur le partage verbal et la communication, tandis que l’homme est centré sur l’action et la compétition.</p>
<p>Par ex., dès l’école maternelle, sur 50 minutes de classe, les filles parlent 15 min et les garçons, 4 min — soit 4 fois moins.</p>
<p>Tandis que les garçons sont turbulents 10 fois plus (5 min au lieu de 30 sec). À l’âge de 9 ans, les filles présentent, en moyenne, 18 mois d’avance verbale sur les garçons.</p>
<p>À l’âge adulte, les femmes téléphonent en moyenne, 20 min par appel… contre 6 min pour les hommes. La femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions, tandis que l’homme contrôle et retient les siens : il transmet des informations et cherche des solutions… et la femme ne se sent pas « écoutée » !</p>
<p>En résumé, la femme est moins émotive mais elle s’exprime davantage alors que l’homme est, en réalité plus émotif, mais il n’exprime pas ses émotions — ce qu’il importe de ne jamais perdre de vue, tant dans la vie conjugale qu’en <a href="http://psycore.fr/"><strong>psychothérapie</strong></a>.  L’orientation  • La femme est orientée dans le temps (cerveau gauche) ;  • L’homme est orienté dans l’espace (cerveau droit) : l’avantage des hommes dans les tests de rotation spatiale à trois dimensions est spectaculaire, dès l’enfance  .</p>
<p>La femme « se repère » d’après des objets et des signes concrets : l’avantage des femmes dans les tests de remémoration et dénomination d’objets est très net. • L’homme s’oriente dans une direction abstraite : il peut « couper par un raccourci », pour retrouver sa voiture ou son hôtel.</p>
<p>Les organes des sens</p>
<p>Globalement, la femme est beaucoup plus sensible : • Son ouïe est plus développée (d’où l’importance des mots doux, du timbre de la voix, de la musique) •</p>
<p>Son sens du toucher : les femmes possèdent jusqu’à 10 fois plus de récepteurs cutanés pour le contact ; l’ocytocine et la prolactine (<strong>hormones</strong> de l’attachement et des câlins) multiplient leur besoin de toucher et d’être touchées ; •</p>
<p>Son olfaction est plus fine : jusqu’à 100 fois, à certaines périodes du cycle. •</p>
<p>Son OVN (organe voméro-nasal, véritable sixième sens chimique et relationnel) perçoit les <strong>phéromones </strong>— qui traduisent plusieurs formes d’émotions : désir sexuel, colère, crainte, tristesse…Il serait aussi plus sensible chez les femmes (serait-ce là ce qu’on appelle « l’intuition »). •</p>
<p>Quant à la vue, elle est davantage développée — et érotisée — chez l’homme (d’où son intérêt et son excitation par les vêtements, le maquillage, les bijoux, l’érotisation du nu, son attirance pour les revues pornos…).</p>
<p>Cependant, la femme dispose d’une meilleure mémoire visuelle (reconnaissance des visages et rangement des objets).</p>
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		<title>Cerveau gauche et cerveau droit</title>
		<link>http://genie.fr/cerveau-gauche-et-cerveau-droit-2/</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Pourquoi ces différences ? Les chercheurs expliquent ces nombreuses différences biologiques fondamentales entre hommes et femmes par la sélection naturelle tout au long de plus d’un million d’années de l’évolution de l’espèce humaine. Cette évolution adaptative aurait modelé nos cerveaux et nos organes des sens, à travers l’action conjuguée des hormones et des neurotransmetteurs :  • [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi ces différences ?</p>
<p>Les chercheurs expliquent ces nombreuses différences biologiques fondamentales entre hommes et femmes par la sélection naturelle tout au long de plus d’un million d’années de l’évolution de l’espèce humaine.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-111" title="cerveau" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2009/11/cerveau3.jpg" alt="cerveau" width="116" height="115" /></p>
<p>Cette évolution adaptative aurait modelé nos cerveaux et nos organes des sens, à travers l’action conjuguée des hormones et des neurotransmetteurs :  • L’homme s’est adapté à la chasse sur de grands espaces (ainsi qu’à la guerre entre clans et tribus) impliquant une poursuite muette du gibier pendant plusieurs jours, puis le retour vers la grotte (sens de l’orientation).</p>
<p>Peu d’échanges verbaux : on a calculé, qu’au cours de toute sa vie, un homme préhistorique n’avait rencontré que 150 personnes environ.</p>
<p>• Le <strong>cerveau</strong> de la femme, pendant ce temps, s’est adapté à l’élevage de sa progéniture et au partage verbal, dans le cadre restreint de la grotte ; Ainsi, sur le plan biologique, les hommes sont programmés pour la compétition, les femmes pour la coopération.  On voit que l’accompagnement psychothérapeutique de personnes en difficulté est une tâche biologiquement féminine!</p>
<p>Ces orientations seraient donc liées à la biologie (<strong>hormones</strong> et <strong>neurotransmetteurs</strong>). Elles se constituent dès les premières semaines de la vie intra-utérine et sont relativement peu conditionnées par l’éducation ou la culture.</p>
<p>Hérédité et acquis</p>
<p>En chiffres arrondis, les chercheurs considèrent aujourd’hui que notre caractère est :   pour 1/3 héréditaire : chromosomes du noyau de la cellule + hérédité mitochondriale provenant de la mère ;   pour 1/3 congénital, acquis notamment pendant les toutes premières semaines de la vie intra-utérine ; l’embryon est féminin pendant les premiers jours, et la masculinité est une lente conquête, hormonale et éducative. Ainsi, la fille n’est pas un garçon qui a perdu son pénis (comme le supposait Freud), mais le garçon est une fille qui a gagné un pénis. (L’envie de pénis est une hypothèse non vérifiée par l’expérience : ainsi, chez les transsexuels, on trouve cinq fois plus d’hommes désirant devenir une femme, que de femmes voulant devenir un homme…).</p>
<p>Pendant la guerre, il naît deux fois plus d’homosexuels mâles (stress de la mère perturbant son équilibre<strong> hormonal</strong> intra-utérin).</p>
<p>Les parts héréditaire et congénitale semblent importantes : ainsi, chez les vrais jumeaux garçons, si l’un est homosexuel, l’autre l’est aussi dans 50 à 65 % des cas ; chez les faux jumeaux, on ne le constate que dans 25 à 30 % des cas, soit deux fois moins souvent — mais cependant 5 fois plus que dans la population générale.</p>
<p>Ainsi, on pourrait prédire l’homosexualité dès l’âge de 1 à 2 ans dans de nombreux cas,  pour 1/3 acquis : bain culturel, éducation, exercice ou entraînement, circonstances fortuites… ou psychothérapie!</p>
<p>D’une manière plus générale, la corrélation globale des traits de caractère serait :  d’environ : 50 % pour les vrais jumeaux (hérédité);(16)  • 25 % chez les faux jumeaux (bain hormonal in utero) ;  • 10 % chez des frères et sœurs (éducation) ;  et proche de 0 % chez des personnes étrangères.</p>
<p>Pour de nombreuses aptitudes ou prédispositions — telles que l’intelligence, le don pour la musique, le sport, et même l’optimisme  — on retrouverait ces trois tiers (héréditaire, acquis in utero, acquis pendant la vie), dans des proportions d’ailleurs légèrement variables.</p>
<p>Selon que l’on ait hérité de <strong>gênes</strong> pessimistes ou optimistes, on pourrait formuler les résultats de ces recherches de diverses manières :  « notre caractère est prédéterminé dès la naissance aux 2/3 environ »   ou bien : « notre caractère se construit aux 2/3 pendant la vie, à partir de la conception »…</p>
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		<title>Cerveau gauche et cerveau droit</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tous les chercheurs en neurosciences sont d’accord aujourd’hui pour considérer que : • le cerveau gauche est plus développé chez les femmes • et le cerveau droit, chez les hommes — contrairement à ce que pense encore le grand public et cela sous l’influence directe des hormones sexuelles (testostérone, œstrogènes, etc.).   Ainsi, la femme est plus portée sur [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="cerveau" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2009/11/cerveau2.jpg" alt="cerveau" width="73" height="78" /></p>
<p>Tous les chercheurs en neurosciences sont d’accord aujourd’hui pour considérer que : • le cerveau gauche est plus développé chez les femmes • et le cerveau droit, chez les hommes — contrairement à ce que pense encore le grand public et cela sous l’influence directe des <strong>hormones sexuelles</strong> (testostérone, œstrogènes, etc.).   Ainsi, la femme est plus portée sur le partage verbal et la communication, tandis que l’homme est centré sur l’action et la compétition.</p>
<p>Par ex., dès l’école maternelle, sur 50 minutes de classe, les filles parlent 15 min et les garçons, 4 min — soit 4 fois moins. Tandis que les garçons sont turbulents 10 fois plus (5 min au lieu de 30 sec). À l’âge de 9 ans, les filles présentent, en moyenne, 18 mois d’avance verbale sur les garçons. À l’âge adulte, les femmes téléphonent en moyenne, 20 min par appel… contre 6 min pour les hommes.</p>
<p>La femme a besoin de partager ses idées, ses sentiments, ses émotions, tandis que l’homme contrôle et retient les siens : il transmet des informations et cherche des solutions… et la femme ne se sent pas « écoutée » !  En résumé, la femme est moins émotive mais elle s’exprime davantage alors que l’homme est, en réalité plus émotif, mais il n’exprime pas ses émotions — ce qu’il importe de ne jamais perdre de vue, tant dans la vie conjugale qu’en psychothérapie.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-107 aligncenter" title="cortex" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2009/11/cortex2.jpg" alt="cortex" width="105" height="129" /></p>
<p>L’orientation  • La femme est orientée dans le temps (cerveau gauche) ;  • L’homme est orienté dans l’espace (cerveau droit) : l’avantage des hommes dans les tests de rotation spatiale à trois dimensions est spectaculaire, dès l’enfance  . • La femme « se repère » d’après des objets et des signes concrets : l’avantage des femmes dans les tests de remémoration et dénomination d’objets est très net. • L’homme s’oriente dans une direction abstraite : il peut « couper par un raccourci », pour retrouver sa voiture ou son hôtel.</p>
<p>Les organes des sens</p>
<p>Globalement, la femme est beaucoup plus sensible :</p>
<p>• Son ouïe est plus développée (d’où l’importance des mots doux, du timbre de la voix, de la musique)</p>
<p>• Son sens du toucher : les femmes possèdent jusqu’à 10 fois plus de récepteurs cutanés pour le contact ; l’ocytocine et la prolactine (hormones de l’attachement et des câlins) multiplient leur besoin de toucher et d’être touchées ;</p>
<p>• Son olfaction est plus fine : jusqu’à 100 fois, à certaines périodes du cycle. • Son OVN (organe voméro-nasal, véritable sixième sens chimique et relationnel) perçoit les <strong>phéromones</strong> — qui traduisent plusieurs formes d’émotions : désir sexuel, colère, crainte, tristesse…Il serait aussi plus sensible chez les femmes (serait-ce là ce qu’on appelle « l’intuition »).</p>
<p>• Quant à la vue, elle est davantage développée — et érotisée — chez l’homme (d’où son intérêt et son excitation par les vêtements, le maquillage, les bijoux, l’érotisation du nu, son attirance pour les revues pornos…). Cependant, la femme dispose d’une meilleure mémoire visuelle (reconnaissance des visages et rangement des objets).</p>
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<p>La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://yarpp.org'>YARPP</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Neurones et influx nerveux</title>
		<link>http://genie.fr/neurones-et-influx-nerveux/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Les connexions qui font du cerveau un organe &#171;&#160;câblé&#160;&#187; sont rendues possibles par les prolongements de ses neurones. Ces axones peuvent être distribués de manière diffuse ou se rassembler en faisceaux qui forment la substance blanche du cerveau. L&#8217;influx nerveux ne rencontre jamais de &#171;&#160;cul-de-sac&#160;&#187; dans le cerveau; son point d&#8217;arrivée dans une région est [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Les connexions qui font du <strong>cerveau</strong> un organe &laquo;&nbsp;câblé&nbsp;&raquo; sont rendues possibles par les prolongements de ses <strong>neurones</strong>. Ces axones peuvent être distribués de manière diffuse ou se rassembler en faisceaux qui forment la substance blanche du cerveau.</p>
<p>L&#8217;<strong>influx nerveux</strong> ne rencontre jamais de &laquo;&nbsp;cul-de-sac&nbsp;&raquo; dans le cerveau; son point d&#8217;arrivée dans une région est toujours un point de départ potentiel vers d&#8217;autres neurones. Cet assemblage de milliards de circuits qui se bouclent sur eux-mêmes fait qu&#8217;il est très difficile d&#8217;avoir des &laquo;&nbsp;pensées entièrement rationnelles&nbsp;&raquo; ou des &laquo;&nbsp;émotions pures&nbsp;&raquo;.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-38" title="neurone" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2009/10/neurone.jpg" alt="neurone" width="108" height="133" /></p>
<p>Le neurone est un type de cellule constituant l&#8217;unité fonctionnelle du système nerveux. Les neurones sont 10 ‡ 50 fois moins nombreux que les cellules gliales, seconds composants du tissu nerveux assurant plusieurs fonctions dont le soutien et la nutrition des neurones.</p>
<p>On estime que le<strong> cerveau humain</strong> comprend environ 100 milliards (1011) de neurones. Les neurones assurent la transmission d&#8217;un signal que l&#8217;on nomme <a href="http://www.dailymotion.com/video/x3u5v4_at-the-origin-of-the-inifinity_creation"><strong>influx nerveux</strong></a>.</p>
<p>* Le neurone est composé d&#8217;un corps appelé péricaryon ou corps cellulaire ou encore soma, et de deux types de prolongements : l&#8217;axone qui conduit ´ l&#8217;<strong>influx nerveux</strong> ª (ou potentiel d&#8217;action) de manière centrifuge, et le ou les dendrites. La morphologie, la localisation et le nombre de ces prolongements, ainsi que la forme du soma, varient et contribuent ‡ définir différentes familles morphologiques de neurones. Par exemple, il existe des neurones unipolaires ou multipolaires.</p>
<p>* Le diamètre du corps des neurones varie selon leur type, de 5 ‡ 120 ºm. Il contient le noyau, bloqué en interphase et donc incapable de se diviser, et le cytoplasme. On trouve dans le cytoplasme le réticulum endoplasmique rugueux (formant les corps de Nissl des histologistes), les appareils de Golgi, des mitochondries et des neurofilaments qui se regroupent en faisceau pour former des neurofibrilles.</p>
<p>* Les prolongements sont de deux types : l&#8217;axone, unique, et les dendrites.<br />
o L&#8217;axone (ou fibre nerveuse) a un diamËtre compris entre 1 et 15 ºm, sa longueur varie d&#8217;un millimètre à plus d&#8217;un mètre.</p>
<p>. Il est également appelé zone gachette car il participe à la genèse du potentiel d&#8217;action. Il décrit un trajet plus ou moins long avant de se terminer en se ramifiant (c&#8217;est l&#8217;arborisation terminale). Cependant, s&#8217;observent aussi des ´ enfilades ª de renflements synaptiques sur un mÍme segment axoxal constituant des synapes en passant. Chaque ramification se termine par un renflement, le bouton terminal ou bouton synaptique. La membrane plasmique de l&#8217;axone, ou axolemme, contient l&#8217;axoplasmeen continuité avec le cytoplasme du péricaryon. Il est constitué de neurofilaments, de microtubules et de microvésicules (celles-ci sont produites par le réticulum endoplasmique rugueux et les appareils de Golgi). Certains axones sont recouverts d&#8217;une gaine de myéline, formée par des cellules gliales, les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique, et les oligodendrocytes dans le système nerveux central. On estime qu&#8217; environ 1 axone sur trois est recouvert de myéline (le recouvrement est en fait discontinu, séparé par les noeuds de Ranvier) lesquels sont isolés par des astrocytes. Le recouvrement de l&#8217;axone par la myéline permet une plus grande vitesse de passage de l&#8217;information nerveuse.<br />
o Les dendrites sont nombreuses (environ 100 000), courtes et très ramifiées dès leur origine. Elles sont parfois recouvertes d&#8217;épines dendritiques. Contrairement à l&#8217;axone, elles ne contiennent pas de microvésicules permettant la transmission de l&#8217;information à l&#8217;extérieur du neurone. La dendrite conduit l&#8217;influx nerveux, induit ‡ son extrèmité, jusqu&#8217;au péricaryon : c&#8217;est un prolongement affèrent.</p>
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		<title>Du cerveau reptilien au cortex cerebral</title>
		<link>http://genie.fr/du-cerveau-reptilien-au-cortex-cerebral/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomie du cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
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		<description><![CDATA[Le cerveau humain est constitué de trois cerveaux, qui sont reliés entre eux, il comporte: •    Le cerveau reptilien dont les structures philogénétiquement (au cours de l&#8217;évolution des espèces) sont les plus anciennes. Il s&#8217;agit essentiellement de la majeure partie du tronc cérébral et plus particulièrement la réticulée (ayant un rôle dans la vigilance) ainsi [...]
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>cerveau</strong> humain est constitué de trois cerveaux, qui sont reliés entre eux, il comporte:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="cerveau" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2009/10/cerveau.jpg" alt="cerveau" width="103" height="110" /><br />
•    Le cerveau reptilien dont les structures philogénétiquement (au cours de l&#8217;évolution des espèces) sont les plus anciennes. Il s&#8217;agit essentiellement de la majeure partie du <strong>tronc cérébral</strong> et plus particulièrement la réticulée (ayant un rôle dans la vigilance) ainsi que les noyaux gris centraux (rôle dans la motricité). Les noyaux gris sont appelés ganglions de la base par les anglo-saxons. La particularité du <strong>cerveau reptilien</strong> est sa richesse en récepteurs opiacés et opioïdes que certains ont appelé morphine endogène (endogenous morphines). Il s&#8217;agit plus précisément de peptides (brin de protéines) morphino-mimétiques, peptides opiacés ou opioïdes. Ces protéines sont constituées d&#8217;acides aminés élaborées par le cerveau et ont la capacité de se fixer sur les récepteurs cellulaires morphiniques de certaines structures cérébrales. Ceci aboutit à une action sédative de la douleur qu&#8217;il est possible de comparer à celle de la morphine. Ces substances sont les enképhalines et les <strong>endorphines</strong>. Le deuxième type de substance rencontrée à l&#8217;intérieur du cerveau reptilien est la <strong>dopamin</strong>e ayant pour rôle essentiel de protéger l&#8217;espèce (se nourrir, se défendre) et de contrôler les comportements nécessaires aux besoins de base.<br />
•    Le cerveau paléomammalien ou deuxième cerveau, appelé cerveau mammifère, entoure le précédent à la manière d&#8217;un anneau où si on préfère d&#8217;un limbe d&#8217;où son nom de système limbique. Il est situé à la face interne des hémisphères cérébraux. Le système limbique intervient essentiellement dans la régulation des comportements et l&#8217;instinct. Il joue également un rôle en ce qui concerne les émotions et la mémoire.<br />
•    Le cerveau néomammalien est situé au-dessus du cerveau reptilien et limbique et se déploie à travers les hémisphères cérébraux qui est recouvert d&#8217;un manteau : le <strong>cortex cérébral</strong>. Le rôle de cette partie du cerveau est de gérer les informations qui proviennent de l&#8217;environnement. Le cerveau néomammalien adapte également les actions et permet de déployer les fonctions cognitives (langage, anticipation, planification, humanisation etc.).</p>
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		<title>Le cerveau tel qu&#8217;il est</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:37:42 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Anatomie du cerveau</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-12" title="meninges" src="http://genie.fr/wp-content/uploads/2009/09/meninges.jpg" alt="meninges" width="119" height="101" /></p>
<p>Vue d&#8217;ensemble d&#8217;un cerveau humain sur une Imagerie par résonance magnétique<br />
L&#8217;encéphale se compose, de bas en haut:<br />
Le tronc cérébral, qui se situe dans le prolongement de la moelle épinière et qui comporte, successivement, le bulbe rachidien (ou medulla oblongata), la protubérance (pons ou Pont de Varolle) et le mésencéphale;<br />
Le cervelet, situé en arrière du tronc cérébral et le cerveau, proprement dit, comprenant une région centrale, le diencéphale (hypothalamus, sous-thalamus, thalamus, épithalamus), et le télencéphale (striatum, hémisphères cérébraux).<br />
Par ailleurs, les circonvolutions apparaissent, et permettent d&#8217;augmenter la surface de la substance grise en périphérie du cerveau. Cette substance est constituée du corps cellulaire des neurones, c&#8217;est-à-dire là où sont reçues, traitées et intégrées les informations électriques, avant d&#8217;émettre une réponse. La substance blanche, elle, est composée de fibres nerveuses : c&#8217;est-à-dire d&#8217;axones de neurones, qui se dirigent vers leur destination dans le cerveau, ou le reste du corps. Sa couleur blanche est due aux gaines de myéline entourant les axones neuronaux.<br />
Exemple : le faisceau pyramidal est composé des fibres qui vont commander les muscles et permettre la motricité volontaire. Ce faisceau est originaire de la substance grise corticale des régions frontales du cerveau (partie antérieure du cerveau), puis il chemine dans le cerveau, le tronc cérébral, la moelle épinière, où il donne régulièrement des nerfs composés de certaines de ses fibres, vers les muscles du corps.<br />
On retrouve aussi de la substance grise dans les noyaux gris centraux, qui sont des petites formations grossièrement ovoïdes, qui se trouvent au plus profond du cerveau et qui gèrent certaines fonctions vitales, ainsi que la mémoire.<br />
Les méninges sont les enveloppes de tissus qui se trouvent entre le crâne osseux et le cerveau. Elles sont composées de la dure-mère (tout contre le crâne), de l&#8217;arachnoïde, et de la pie-mère (qui tapisse très intimement<a href="http://www.dailymotion.com/video/xjcl_le-cerveau"> <strong>Anatomie du cerveau</strong></a>).</p>
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