Chapitre 3: Potentiel de repos Flashcards

1
Q

Un neurone ecxitable électriquement c’est quoi

A
  • Ce sont les ions K+ et Na+ qui passent a tranvers les membranes et la force électrique qui pousse les ions à passer la membrane
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Q

Communication dans le sys nerveux

A

Stimulus sensoriel

Code neurale: pot action et pot post-synaptiqu

Interpréation/acttion

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3
Q

Fluide extracellulaire et cystolique

A

Extracell:
- a base d’eau
- Solvant polaire

IONS
- K+ intra plus conc
- Na+. Cl- et Ca2+ extra plus conc

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4
Q

Qu’elle ce qui permet l’ecxitabilité des neurones

A

Maintient de grad de conc de différents ions produites par:
1) Imperméabilité de la membrane plasmique aux mouvement des ions
2) Présence de protéine qui maintiennent ACTIVEMENT le grad de conc (Pompes, ATP en ADP et pi)
3) La présence de protéeine qui permette Passage PASSIF des ions a travers membrane (canaux)

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5
Q

Différentes protéines de la membrane plasmique

A

1) Canaux ioniques
- Controle des pot de repos et d’action
2) Récepteurs canaux
- Neurotransmetteurs et pps
3) Récepteurs métabotropiques (prot G)
- neurotransmetteurs et neuromodulateurs
4) Pompes ioniques
- Gradiant électrochimique

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6
Q

Protéines-Canaux

A
  • Groupe R polaires
  • Segments transmembranaire
  • Groupes R non polaires
  • Sélectivité aux ions
  • Mécanisme d’activation (gating)
    + cond très spécifique qu’ils s’ouvrent ou se ferme
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7
Q

Pompes ioniques

A
  • Transport ioniques, active, contre gradiant de conc
  • prot transmembranaire
  • Produisent gradiant de cooncentrations d’ions (signalisation neuronale permise)
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8
Q

ATPase échangeuse d’ions Na/K

A

-Catalyse ATP en ADP
- Sort 3 ions Na+ et entre 2 ions K+
- Forme gradiant de conc

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9
Q

Eion des différents ions
calculs équation de Nerst

A

Équation de Nerst pas a savoir par coeur

N’est pas influencer par autres ions

Si conc = serait égale de int et ext. Aucune différence de pot électrique car déja balancé

Eion est le Vm que la cellule serait si membrane était complètement perméable (dépend des gradiant de conc)

Ek = -80mV
ENa=62mv
ECa= 245 mv
ECl= -65 mv

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10
Q

Quel est le potentiel électrique (V)

A

La pression exercé sur ions, influence le mouvement des ions

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11
Q

Courant électrique

A

I = V*G

G = 1/R

Le courant qui passe dans une membrane est égale a dif de pot membranaire électrique, et montant de pores dans membrane donc conductance

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11
Q

Conductance électrique

A

G

G augmente quand troup est plus grand qui augmente le courant, il doit y avoir une dif de potentielle pour pousser ce courant

Facilité a laisser passer ions

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12
Q

Résistnace

A

R

R = I/G

Capacité a bloquer ions

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13
Q

La loi d’Ohm

A

V=RI
ou
I = V
G

I = mouvement des ions
G = Facilitée à laisser passer ions
R = Capacité de bloqué ions

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14
Q

Potentiel d’équillibre Eion

A

Chaque ion a un potentiel a lequel le flux d’ion net est 0 (mouvement de ext a in et int a ext est pareille)

Ou Fe est égale a courant donc ik nette = 0

car Vm = Eion
et Iion = gion(Vm-Eion)

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15
Q

Quatre points importants de Eion

A

1) Large changements de Vm (par example Ek affecte beaucoup le Vrepos)
2) Différence nette en charges électrique (différence en charge ext et in détermine Eion)
3) Courant ionique (Iion)
- Proportionnelle a Vm-Eion (plus de différence plus courant est fort) et a la condictivité de la membrane à cette ion (gion)
- Donc Iion = gion (Vm-Eion)
4) Différence de conc permet de calculer le pot d’équilibre de chaque ion, Eion: Equation de Nerst

16
Q

QU’arrive t’il a Ek quand:
Si conc de K ext = conc K int
Si conc K int augmente
Si conc K ext augmente

A

a) 0
b) Hyperpolarise car sort plus rapidement donc force électrique doit etre plus positive ou grande
c) Dépolarise

17
Q

Potentiel de membrane
et
Potentiel de repos

A

Vm = voltage membranaire

-65mv: potenitel transmembraire lorsque le neurone est inactif

18
Q

Pot de repos

A

Entre Ek et ENa qui forme limite, au repos beaucoup de canaux K+ sont ouvert expliquant plus vers -80mv que 40 mv

19
Q

Vm et l’équation de Goldman

A

Vm est dépendante de perméabilité et Eion de toutes ions. Si plus perméable a un ion Vm sera plus proche de cette valeur

Neurones sont perméables a plusieurs ions

Vm dépend de la perméabilité relative

Goldman calcule Vm en présence de plusieurs ions et instantané selon la perméabilité relative

20
Q

Canaux pottasique
- Types
- Structure
- Mutation

A
  • Type shaker est le modèle de base mais il y a plusieurs canaux K+
  • 4 sous-unité transmembranaires
  • Pore en épingle permet sélectivité et perméabilité aux ions K+
  • Mutations des canux K+ cause désordre neulogique telle que l’épilépsie
21
Q

CONC DE K+ CONTROLER PAR

A

Astrocytes
Barrière hématoencéphélique

21
Q

Qu’arrive t’il au Vm quand:
[ K+] ext = [ K+] int
[ K+] intra quadrouple
perméabilité K+ augmente
Perméabilité Na+ est augmenter

A

a) dépolarisation
b) Hyperpolarise
c) Hyperpolarise
d) Dépolarisation

21
Q

Quand pot membranainre change pourquoi estce que le gradiant conc ne change pas

A

Car seulement un petit nombre d’ions passe dans canaux alors gradiant de conc reste presque constant