Cours 28 - Le potentiel d'action Flashcards

1
Q

Quel est le potentiel de repos de la membrane du neurone et le seuil d’excitation?

A
  • Le potentiel de repos est la différence de potentiel (ddp) entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule lorsque aucun message nerveux ne circule. Cette tension est environ de -70 mV
  • Le seuil d’excitation est la valeur de dépolarisation que la membrane doit atteindre pour qu’un potentiel d’action apparaisse (environ - 55mV dans neurone) en dessous de ce seuil d’excitabilité, il ne se passera rien
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Q

Décrire brièvement le potentiel d’action

A

Le potentiel d’action est une brusque modification du potentiel de repos. C’est un phénomène électrique qui nait à la suite d’une stimulation électrique de la cellule

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3
Q

Décrire le rôle des structures du neurone dans la propagation de l’influx nerveux

A

*L’axone conduit les signaux à partir du corps cellulaire
* Les dendrites reçoivent les signaux
* Les terminaisons axonales ou nerveuses aboutissent aux dendrites d’autres neurones ou sur le corps cellulaire du muscle

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4
Q

Quel type de propagation pour le neurone?

A

Propagation électrochimique

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5
Q

Décrire le gradient électrochimique

A

diffusion de manière équilibrée selon les 2 gradients (concentration et électrique (charges)) qui peuvent être opposé

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6
Q

VF: Toute cellule vivante possède une distribution de sorte que l’intérieur de la cellule est électriquement chargé négativement par rapport au liquide extracellulaire.

A

V

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7
Q

Qu’est-ce qui détermine le potentiel de la membrane au repos?

A

C’est la perméabilité relative de la membrane aux ions Na+ et K+

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8
Q

VF: Membrane au repos est peu perméable au Na+ et K+

A

F. Peu perméable au Na+ et TRÈS perméable au K+

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9
Q

Quels sont les transporteurs qui régulent le potentiel de la membrane?

A
  • canaux Na+
  • Canaux K+
  • Pompes Na+-K+-ATPase
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10
Q

La pompe Na+-K+-ATPase permet la sortie de
_ ions Na+ à l’extérieur, pour _ ions de K+ à l’intérieur. À chaque fois, cela nécessite la consommation d’une molécule ___

A

3
2
d’ATP

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11
Q

Pourquoi la membrane a un potentiel au repos négatif?

A

Au repos, membrane peu perméable au Na+ et très perméable au K+. K+ est + concentré dans cellule, donc par diffusion passive, elle suit son gradient (chimique) et sort de la cellule, ce qui rend la différence de potentiel + négatif. Cela limite la diffusion de K+ (gradient électrique)

Reste stable vers -70 kV

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12
Q

Décrire la loi du tout ou rien

A

Si le stimulus est insuffisant, le seuil n’est pas atteint et il n’y a pas de réponse de la cellule. Si le stimulus est suffisant, le seuil est atteint et la réponse est produite

Il n’y a pas de demi potentiel d’action. C’est un potentiel d’action complet ou aucun

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13
Q

Quand est-ce que canal Na+-voltage-dépendant s’ouvre

A

lors d’une variation du potentiel électrique suffisante (jusque -55mV) entre les deux versants de la membrane

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14
Q

Décrire la dépolarisation

A

Lorsque le potentiel membranaire dépasse
une valeur seuil (= seuil d’excitation), les canaux sodiques voltage-dépendants s’ouvrent et + provoquentuneentréemassivedesionsNa à l’intérieur de la jusqu’à ce que la polarité de la membrane s’inverse (positif)

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15
Q

Décrire la repolarisation

A

Le K+ vas suivre son gradient de concentration et sortir vers l’extérieur de la cellule
* Il va alors y avoir la phase de repolarisation qui permet graduellement le retour du potentiel de membrane à son potentiel de repos

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16
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

Une période où il est impossible de déclencher un nouveau potentiel d’action

17
Q

Dans quelle phase du potentiel d’action se situe la période réfractaire?

A

Repolarisation

18
Q

Dans quelle phase est-ce que la pompe Na+-K+-ATPase est active?

A

EN TOUT TEMPS

19
Q

Décrire l’hyperpolarisation

A
  • À l’atteinte du potentiel de repos, le K+ prend du retard à entrer de nouveau dans la cellule (potentiel + bas que -70)
  • Il y aura alors une phase transitoire appelée hyperpolarisation qui va peu à peu se stabilisée
20
Q

Où se débute habituellement la dépolarisation membranaire?

A

Cône d’émergence

21
Q

À quel endroit se trouve la plus grande concentration de canaux NA+ voltage-dépendants

A

Cône d’émergence

22
Q

Comment le signal nerveux se propage dans un seul sens, et surtout dans le bon sens ?

A

Possible grâce à la période réfractaire des canaux sodiques voltage-dépendants pendant la repolarisation

Cela permet que le signal ne puisse pas faire marche arrière

23
Q

VF: L’amplitude d’un potentiel ne varie jamais sur une même fibre nerveuse

A

V

24
Q

Qu’est-ce qui définie l’intensité du signal

A

c’est la fréquence des potentiels d’action
* Plus il y en a, plus le signal sera intense

25
Q

La vitesse de l’influx nerveux est _____ au diamètre de l’axone

A

proportionnelle. + il va être grand, + PA est rapide. car moins de résistance d’un axone à petit diamètre

26
Q

VF: Les axone n’ont pas tous le même diamètre d’un neurone à l’autre.

A

V

27
Q

Décrire comment mesurer la conduction nerveuse

A
  • L’électromyographie, consiste à insérer une aiguille dans un muscle ou à placer des électrodes sur le muscle et à enregistrer l’activité électrique pendant sa contraction et son relâchement au repos et lors de la contraction.
  • Normalement, le muscle est électriquement silencieux au repos; des potentiels d’unité motrice apparaissent dès les premières contractions. Lorsque la contraction augmente, le nombre de potentiels d’action augmente, réalisant un tracé dit interférentiel
28
Q

Quels sont certaines pathologies liés aux défauts de la conduction nerveuse

A

syndrome de Guillain-Barré: SNP attaché. les nerfs. faiblesse musculaire et la perte de sensation dans les jambes et/ou les bras

Le syndrome du canal carpien: provoque un ralentissement de l’influx nerveux

Sclérose en plaques: Dégradation de la gaine de myéline. Mauvais fonctionnement des organes et des muscles

La sclérose latérale amyotrophique: destruction gaine myéline. mauvaise transmission influx nerveux. Surtout les muscles qui sont affectés

29
Q

Méds liés au PA

A

Les canaux Na+ sont la cible des anesthésiques locaux qui empêchent le passage du courant sodique et la dépolarisation de la membrane cellulaire, bloquant ainsi la genèse ou la conduction de l’influx nerveux