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

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
La vitesse de l’influx nerveux est _____ au diamètre de l’axone
proportionnelle. + il va être grand, + PA est rapide. car moins de résistance d’un axone à petit diamètre
26
VF: Les axone n'ont pas tous le même diamètre d’un neurone à l’autre.
V
27
Décrire comment mesurer la conduction nerveuse
* 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
Quels sont certaines pathologies liés aux défauts de la conduction nerveuse
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
Méds liés au PA
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