Cours 1 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un gradient électrochimique

A

la différence de concentration et de charge électrique d’une substance de part et d’autre d’une membrane

la direction d’un ion se déplace par diffusion ou le transport actif à travers une membrane est déterminée par le gradient électrochimique

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2
Q

Qu’est ce qu’un canal ionique et untransporteur d’ion

A

canal ionique: diffusion en fct du gradient (perméabilité sélective)
transporteur: contre le gradient, avec ATP ou en se servant du gradient d’un autre ions= instaurent gradient de concentration

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3
Q

pourquoi entre l’intérieur et l’Extérieur d’un neurone il y a une diff de potentiel de -60

A

Le potentiel de la membrane du neurone varie selon qu’il est au repos ou actif. Les changements de potentiel sont possibles grâce aux nombreux canaux qui traversent la membrane du neurone, lesquels forment des pores permettant le passage de certaines molécules, les ions, comme le sodium (Na+) et le potassium (K+). Certains de ces canaux sont des sortes de petites pompes, qui échangent les ions Na+ présents à l’intérieur de la cellule avec des ions K+ présents à l’extérieur de la cellule. Ces pompes, combiné avec les canaux de fuite du K+, font en sorte qu’au repos, la concentration de Na+ est plus grande dans le milieu extracellulaire (c.-à-d., à l’extérieur du neurone), alors que la concentration de K+ est plus grande dans le milieu intracellulaire. Ceci donne à la partie interne de la membrane du neurone au repos une charge électrique négative par rapport au milieu extracellulaire. C’est ce qu’on appelle le « potentiel de repos ». Le potentiel de repos varie en fonction du type de neurone, mais se situe généralement entre -40 et -90 mV.

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4
Q

décrivez le concept de perméabilité selective

A

laissent traverser par certaines substances plus facilement que par d’autres.

dans le cas du neurone au repos, la membrane est plus perméable (environs 25x plus) au K que Na

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5
Q

role de la pompe naK

A

3 Na dehors et 2 K en dedant (contre le gradient avec ATP)

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6
Q

polariation membranaire de
a) synapse
b) recept sensoriel
c) motoneurone

A

a) -70
b) -60
c)-60

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7
Q

le potentiel d’équilibre d’un ions peut etre déterminer par quel équation et quelles sont les concentrations normales de K+ et Na+ intra et extra cell

A

nernst: E= 58/z (charge)log (concenext/concentint)

Na+: intra (10), extra (145)
K+: intra (140), extra (5)

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8
Q

concentration intracell et extracell

A

K: plus concentré à l’int
Na,Cl,Ca: plus concentré à l’ext

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9
Q

exemple de
a) pompe ATPase
b) échangeur d’ions

A

a) NaK (3 Na sort et 2K entre), Ca2+ (H entre et Ca sort)

b) échnageur Na/Ca (Na entre, Ca sort), Cotransporteur Na-K-Cl (tous le monde entre), cotransporteur K-Cl (tous le monde sort), échangeur NaH ( Na entre et H sort), transporteur NaNT (Na entre avec NT comme GABA ou dopa)

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10
Q

substance qui inhibe NaK

A

ouabaïne

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11
Q

structure NaK

A

1 s-u alpha (10 passage transmemb) et 1 beta (1 passage)

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12
Q

comment l’atp modifie structure NaK

A
  1. 3 Na se lie à l’int
  2. ATP—>ADP
  3. Phosphorylation
  4. Changement de confo
  5. 2 K se lie à l’ext
  6. P s’en va
  7. Changement de confo vers l’int et libération du K
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13
Q

qu’est ce qui arrive si on augmente la concentration extracell de K

A

dépolarisation car les K vont vouloir rentrer et donc ca augmente la charge intracell

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14
Q

qu’est ce qui arrive si on augmente la concentration extracell de Na

A

rien pcq la membrane et pas perméable au Na

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15
Q

a quoi sert l’équation de goldman

A

calcul le potentiel de membrane à l’équilibre comme nernst mais prend en considération toute les différentes perméabilité à chaque ions (Na et Cl n’ont pas bcp d’incidence)

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16
Q

décrivez le changement de perméabilité à chaque étape lors du PA ( a cause des canaux voltagedep)

A
  1. Repos: K>Na
  2. PA (si seuil): Na>K
  3. repolarisation: K>Na
17
Q

qu’estce que ca fait si on enleve du Na extracell et qu’on déclenche un PA

A

le potentiel de membrane diminue par rapport au controle= amplitude de dépolarisation diminue et temps augmente (on sera pt meme pas capable de faire un PA)

18
Q

concentration intra et extra cell de
a) K
b) Na

A

a) 140/5mM
b)10/145mM

19
Q

équation nerst

A

sert à calculer le potentiel d’équilibre (potentiel électrique à l’équilibre entre la membrane)

E=58/z X log [ext]/[int]