Cours 3 : Électrophysiologie Flashcards

1
Q

Quels atomes passent à travers les canaux transmembranaires?

A

Sodium (Na+) et Potassium (K+)

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Q

Atome avec charge électrique

A

Ion

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3
Q

De quoi est composé un canal transmembranaire?

A

De sous-unités polypeptidiques

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4
Q

Comment fonctionne la force chimique de diffusion?

A

Le + concentré va vers le - concentré (gauche à droite). La diffusion s’arrête quand il y a un équilibre.

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5
Q

Autre synonyme de force chimique de diffusion

A

Gradient de concentration

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6
Q

Comment fonctionne la force électrique de diffusion?

A

+/+ = s’opposent
-/- = s’opposent
+/- = s’attirent

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7
Q

Autres synonymes de force électrique de diffusion

A

Potentiel ou voltage

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8
Q

Ion chargé positivement

A

Cation

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9
Q

Ion chargé négativement

A

Anion

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10
Q

Quel est le potentiel de repos du neurone?

A

-65 mV

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11
Q

Comment peut-on comprendre qu’on parle de potentiel de repos?

A

Quand le neurone n’est pas activé ou stimulé.

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12
Q

De quoi le potentiel de repos dépend?

A

Cela dépend du diamètre de l’axone du neurone.

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13
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du K+?

A

-80 mV

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14
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du Na+?

A

+62 mV

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15
Q

Le K+ est plus concentré à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule?

A

À l’intérieur

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16
Q

Le Na+ est plus concentré à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule?

A

À l’extérieur

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17
Q

Dans la migration ionique requise pour modifier le potentiel membranaire, quelle force reste la même et laquelle se modifie?

A

La force chimique reste la même et la force électrique se modifie.

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18
Q

Dans la migration ionique requise pour modifier le potentiel membranaire, quels ions migrent?

A

Seulement ceux aux bordures de la membrane migrent.

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19
Q

Quelle est la différence entre le potentiel de repos et le potentiel d’équilibre?

A

Le potentiel de repos : autant à l’intérieur que l’extérieur (équation de Goldman)

Le potentiel d’équilibre : doit dire de K+/Na+ (équation de Nernst)

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20
Q

Quelle est la différence entre un canal transmembranaire et une pompe?

A

Pour le canal transmembranaire, c’est pour faire entrer ou sortir des atomes des deux côtés de la cellule pour une certaine concentration

Pour la pompe, elle requiert de l’ATP pour faire repousser les atomes. Elle vainc l’énergie de la force chimique.

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21
Q

Couche isolante sur la fibre neuronale

A

Myéline

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22
Q

Valeur de la charge électrique du neurone au repos

A

-65 mV

23
Q

Nom de la loi qui affirme que le potentiel d’action ne peut être que présent ou absent, et toujours de la même amplitude

A

Loi du TOUT ou RIEN

24
Q

Le nom de l’équation permettant de calculer le potentiel d’équilibre pour un ion donné

A

Nernst

25
Q

Qualitatif donné aux canaux dont l’ouverture et fermeture est dépendante de la charge électrique du neurone

A

Voltage dépendant

26
Q

Région dégarnie de la couche isolante sur la fibre neuronale, qui assure la conduction saltatoire du potentiel d’action

A

Noeud de Ranvier

27
Q

Moment du potentiel d’action caractérisé par une entrée massive et rapide du Na+

A

Phase ascendante

28
Q

Se caractérise par une latence, une vitesse et une durée d’ouverture très courte

A

Canaux Na+

29
Q

Sel chargé positivement et plus abondant à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone

A

Ion potassium

30
Q

Protéine membranaire consommant beaucoup d’ATP et contribuant à la stabilité du potentiel membranaire

A

Pompe Na+/K+

31
Q

VRAI ou FAUX :
Si la quantité de courant injectée n’est pas suffisante pour atteindre le seuil de dépolarisation, il n’y a pas déclenchement de potentiel d’action.

A

VRAI

32
Q

VRAI ou FAUX :
Si le courant injecté dépolarise la membrane jusqu’à une valeur qui avoisine le seuil, dès que le seuil est atteint, les potentiels ne sont pas générés.

A

FAUX : les potentiels d’action sont générés

33
Q

VRAI ou FAUX :
La fréquence de décharge des potentiels d’action diminue avec le niveau de dépolarisation, proportionnellement à la quantité de courant injecté.

A

FAUX : elle augmente avec le niveau de dépolarisation

34
Q

Quelles sont les fonctions d’un canal transmembranaire?

A
  • S’ouvrent et se ferment selon la charge du neurone
  • Laissent passer les ions quand il est ouvert
  • Sont spécifiques à un ion (ex.: canaux Na+ et canaux K+)
35
Q

Quelle est la différence entre la résistance et la conductance?

A

Résistance : les ions ne peuvent passer, car bloqué

Conductance : mouvement. Les ions passent, bcp moins bloqué

36
Q

Charge électrique/ potentiel

A

Écart de polarité [charge]
Mesuré en volts (V)

37
Q

Quelle est l’unité de mesure pour la résistance de la membrane?

A

En ohm

38
Q

Quelle est l’unité de mesure pour la conductance des canaux?

A

En moh (G)

39
Q

Quelle est la définition du potentiel de repos du neurone?

A

Différence de charge entre l’intérieur et l’extérieur du neurone au repos (quand pas stimulé). -65 mV

40
Q

VRAI ou FAUX
On dit « -65 », car la charge est 65 mV moins élevée contrairement à celle de l’extérieur.

A

VRAI

41
Q

Quand est-ce que l’équilibre s’établît lors d’un potentiel d’action dans un neurone?

A

L’équilibre s’établit lorsque l’équilibre entre la force chimique qui le pousse/ramène à l’extérieur/l’intérieur et la force électrique qui le pousse/ramène.

42
Q

VRAI ou FAUX
+ la douleur est intense, - la fréquence des décharges est grande.

A

FAUX
+ la douleur est intense, + la fréquence des décharges est grande.

43
Q

Lors le déclenchement d’un potentiel d’action, quelle est la première phase enclenchée?
Quel est le premier ion concerné dans le processus? Il entre ou sort?

Schéma a) des notes de cours.

A
  • La dépolarisation est la première phase du déclenchement du potentiel d’action.
  • Le *premier ion *concerné est le sodium (Na+) et il entre dans le neurone.
44
Q

Lors le déclenchement d’un potentiel d’action, quelle est la seconde phase enclenchée?
Quel est le deuxième ion concerné dans le processus? Il entre ou sort?

Schéma a) des notes de cours.

A
  • La seconde phase du déclenchement du potentiel d’action est la repolarisation.
  • Le deuxième ion concerné dans le processus est le potassium (K+). Il sort du neurone.
45
Q

Lors d’un potentiel d’action, lequel des ions a une latence lente et lequel en a une rapide?

A

Ion à latence lente : potassium (K+)
Ion à latence rapide : sodium (Na+)

Le sodium rentre très vite, mais il n’atteint pas le potentiel d’action.

46
Q

Après que le K+ atteigne son potentiel d’équilibre, que se passe-t-il par la suite?

A

Les pompes sodium-potassium ramènent le K+ à l’intérieur même s’il veut sortir du neurone. Le potentiel de repos du neurone est finalement atteint.

47
Q

Nomme étape par étape les phases du potentiel d’action.

Schéma b) des notes de cours.

A
  1. Potentiel de repos
  2. Phase ascendante
  3. Dépassement
  4. Phase descendante
  5. Hyperpolarisation
  6. Potentiel de repos
48
Q

Un canal voltage-dépendant se compose de quel type de structure de protéines?

A

Un canal voltage-dépendant est une structure quaternaire (plusieurs structures tertiaires assemblées ensemble).

49
Q

À quoi sert la méthode patch-clamp?

A

Permet d’isoler un seul canal et de mesurer sa durée d’ouverture.

50
Q

Pourquoi est-ce que malgré l’entrée massive du Na+ dans le neurone, le sodium n’atteint pas son seuil d’équilibre?

L’entrée massive des ions Na+ atteint environ +35 mV.

A

Le Na+ n’atteint pas son seuil d’équlibre malgré son entrée massive dans le neurone, car elle est aussi brève.

Le potentiel d’équilibre du Na+ est de +62 mV.

51
Q

Lors du potentiel d’action, le potentiel membranaire dépasse 0 mV en valeur positive. À quelle phase cela fait-il référence?

A

Lorsque le potentiel membranaire dépasse 0 mV, cela fait référence à la phase de dépassement.

52
Q

VRAI ou FAUX ?

Le Na+ entre dans le neurone à une plus lente vitesse contrairement au moment où le K+ en sort.

A

FAUX.
Le Na+ entre dans le neurone à une plus GRANDE vitesse.

53
Q

Pourquoi est-ce que le courant d’entrée des ions Na+ est beaucoup plus rapide que celui des ions K+ lors de leur sortie du neurone?

A

Les deux forces (chimique et électrique) poussent le sodium dans le neurone à l’état de repos. Étant donné que l’intérieur du neurone a une charge négative au repos, les ions Na+ sont très attirés de l’extérieur à l’intérieur.