Chapitre 4: Potentiel d'action Flashcards

1
Q

Pot d’action

A

Transfert info lingue distance (0,1mm a 1 m)

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1
Q

Code neuronal

A

Fréquence et patron de décharge

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1
Q

Synonymes de pot action

A

Pic, impulsion nerveuse, influc nerveux, décharge

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2
Q

Phases du pot d’action

A

Pot de repos
1) Ascendante (dépolarisation)
2) Dépassement (dépasse 0 mv) - c’est le pic, toute se qui est dessus 0mv
3) Déscendante (repolarisation) (de 0mv a pot de repos)
4) Hyperpolarisation
- 1) Période réfractaire absolue (impossible de générer nouvel pot d’action)
- 2) Période réfractaire relative (possible de pot d’action, besoins plus grand stimuli)

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3
Q

Génération du potentiel d’action

A
  • Dépolarisation de la membrane au-delà du potentiel de seuil (stimu;ation électrique, chimique ou mécanique)
  • Tout ou rien (une fois qu’on dépasse seuil)
  • Rxn en chaine - ouverture des canaux perméable de ions Na+
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4
Q

Comment tester pot action neurones

A

Micro électrodes, plus haute stimulation plus haute fréquence et plus de potentiel d’action

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5
Q

Fréquence de décharge dépend de….

A

Amplitude du courant injecté

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6
Q

Stimulation trop faible

A

Pas d.atteint du pot de seuil

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7
Q

Stimulation just au dela du seuil

A

quelque pot d’actions

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8
Q

Stimulation plus forte

A

Augmentation de la fréquence de décharge

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9
Q

Étape de pot d’action en terme d’ions, g et Vm

A

a) repos: QUelques canaux K+ sont ouverts (gK»>gNa)
Vm = -65 mv
b) Dépolarisation passant le seuil
Ouverture rapides des canaux Na+
(gNa»>gK)
Vm dépolarise
c) Dépaassement: Inactivation rapides des canaux Na+, Ouverture lente des canaux K+
(gK»>gNa)
Vm repolarise
d) Phase décendante
Canaux Na+ reste inactivé, ouverture de tout les canaux K+
(gK»>gNa)
Vm repolarise
e) Période réfractaire
Quelques canaux K+ ouverts. Canaux Na+ restent inactivés ce qui prévient la génération d’un autre action potentiel.
f) retour au repos. Quelque canaux K+ ouverts. Inactivation des canaux Na+ est terminé. Cellule peut produire un autre pot d’action

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10
Q

Comment est ce que Na+ canaux se ferme pour étape de repolarisation

A

Certains canaux sont inactivé INDÉPENDAMENT du pot membranaire

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11
Q

Électrophysiologie Cellulaire

A
  • Techniques pour observer l’activité électrique d’un neurone
  • p. ex comme le courant durant un potentiel
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12
Q

Électrode enregistre, Vm = Rm*Im

A

Électrophisiologie

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13
Q

Comment faire électrophysiology

A

En utilisant un électrode nous pouvons soit:
1) imposer un courent et mesurer le Vm qui en résulte
2) Imposer un voltage et mesure le Im qui en résulte

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14
Q

Différence entre les 2 clamps

A

Current clamp: (Avec électrotes en injectant un courant)
Utilise pour observer le comportement du neurone de Vm en controlant le I

Voltage clamp:
Controle V pour voire c’est quoi I, utilise pour observé les propriété des canaux ioniques en suivant leurs conductances

15
Q

Voltage clamp

A

Pour mesurer Im a un Vm désiré on utilise un circuit électrique qui clam a une valeur V (Vcmamp)

Mesure courant que circuit doit injecter pour maintenir Vm a Vclamp (so met opposer)

16
Q

Étapes d’utilisation de voltage clamp

A

1) Injecte Ielectrode et mesure Vm
2) Si Vm est loin de Vclamp, ajuste Ielectrode (cela a été fait acex Ina indépendament et IK indépendament
3) Répère 1 et 2 continuellement jusqu’à ce que Vm = Vclamp

17
Q

INa et IK voltage clamp resultss

A

INa est actibé par la dépolarisation mais pas soutenue a travers la dépolarisation, il s’inactive

IK est activé par la dépolarisation et est soutenue a travers la dépolarisation

18
Q

Comment pouvons nous déterminer pourquoi le courant sodique (INa ) semble s’inactiver avec la dépolarisation
- Méthode et expliquation

A

Patch clamping
- Pupette appliqué a la membrane
- extrait une portion de la membrane
- Voltage impos
- Permet d’enregistrer un seul canal ionique a la fois
(Il s’active rapidemnet mais se désactive aussi rapidement)

19
Q

Canaux sodique
- Strucure

A
  • 4 domaines
  • Pore sélectifs au ions Na+
  • Segment S4 chargé + (sensible a Vm)
20
Q

Ouverture et fermeture de canal Na+

A

Ouverture:
- rapide
- Reste ouvert env 1ms
- COnductance unitaire
- Ouverture de pore due a changement conformationnelle

Fermeture
- Rapide
- Balle et chaine (inactivation après pot action) soit la période réfractaire absolue

21
Q

Mécanisme d’activation balle et chaine

A

1) Domaine protéique (qui fait partie du canal) va bloquer de intracellulaire

2) Débouche quand on revient au au Vm de repos

22
Q

Différences et similitudes des canaux K+ et Na+
- Dépendance au voltage
- Recitification retardé
- Strucure

A

1) Les 2 s’ouvre en réponse a une dépolarisation, K+ ouvre plus lentement que Na+. Seul le Na+ s’inactive
2) Canaux K+ ionique serveent a recharger le Vm alors que nécessaire pour libérer la charge ionique du Na+ de leurs inactivateurs
3) 4 sous-unité: K+, 4 domaines liés: Na+

23
Q

Propagation du pot d’action

A

-Orthodromique: PA voyage vers la terminaison axonale
- Antidromique: PA voyage des terminaisons vers les dentrites
- Durée du PA: 2ms
- Vélocité typique de conduction (10m/s)

24
Q

FActeurs influancant la vitesse de conduction

A

Soit la conduction saltatoire

Myéline
(lipides sur axones)

Noeuds de Ranvier

25
Q

Facteurs influancant la vitesse de conduction saltatoire

A

Conduction électrotonique (passive) sous myéline
- Prévient perte de Na+ hors de l’axone

Conduction active (avec canaux ioniques) au noeud de Ranvier
- Pot d’action avec canaux sodiques

26
Q

Zones d’initiaion des PA

A

1) Neurones sensoriels (terminaison neveuse soit extrémité dendritiques)
2) Autres neurones: Cone axonique ou d’émergence