Potentiel D’action Flashcards

1
Q

C’est quoi le rôle fondamental d’un neurone

A

Recevoir
Propager
Transmettre
Le signal nerveux

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Q

Le potentiel de repos (Vm) est ….

A

Différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule lorsqu’aucun message nerveux circule

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3
Q

De combien est le potentiel de repos

A

-70 mV

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4
Q

Le seuil d’excitation est…

A

Valeur de dépolarisation que la membrane doit atteindre pour qu’un potentiel d’action apparaisse

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5
Q

De combien est le seuil d’excitation dans un neurone

A
  • 55 mV
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6
Q

Que se passe si on est en dessous du seuil d’excitabilité

A

Rien ne se passera

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7
Q

C’est quoi le potentiel d’action

A

Brusque modification du potentiel de repos
Phénomène électrique suite à la stimulation électrique de la cellule

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8
Q

C’est quoi les éléments de la structure d’un neurone

A

Dendrote
Terminaison axonale
Axone
* soma, noyau, cône d’émergence de l’axone, noeud de Ranvier, myéline

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9
Q

rôle des dendrites

A

recevoir les signaux

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10
Q

rôle de l’axone

A

conduire les signaux à partir du corps cellulaire

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11
Q

c’est quoi le corps cellulaire

A

le noyau la tête du neurone

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12
Q

la taille de l’axone

A

de moins de 1 mm à plus de 1 mètre de long

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13
Q

quelle partie du neurone se retrouve dans l’axone

A

noeud de Ranvier
gaine de myéline

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14
Q

synonyme de terminaison axonale

A

terminaison nerveuse

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15
Q

rôle des terminaisons axonales

A

se termine en liaison aux dendrites d’autres neurones ou sur un corps cellulaire du muscle

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16
Q

concept électrique dans un fil électrique

A

flux d’électrons qui conduit le signal

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17
Q

concept électrique dans un neurone

A

onde d’échange ionique à travers la membrane

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18
Q

comment s’appelle l’onde d’échange ionique dans la membrane d’un neurone

A

propagation électrochimique

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19
Q

c’est quoi le concept de gradient de concentration

A

molécule diffuse des milieux de forte concentration vers un milieu de faible concentration

(plus vers le moins)

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20
Q

le concept de gradient électrochimique

A

le gradient de concentration est dû aux particules chargées (mouvement d’ions)

combinaison des concept gradient concentration et gradient électrique , pour déterminer dans quel sens traverse particules chargées

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21
Q

concept de gradient électrique

A

les molécules de charge positives diffusent vers le milieux de charges négatives et inversement

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22
Q

VF : gradient électrique c’est la même chose que gradient électrochimique

A

faux

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23
Q

notion de gradient électrochimique dans les cellules vivantes

A

les ions sont distribués de manière inégale de chaque côté de la membrane de chaque cellule

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24
Q

la charge de l’intérieur d’une cellule

A

chargé électriquement négative
(K+, protéine -, Cl- )

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25
Q

la charge à l’extérieur de la cellule dans le liquide extracellulaire

A

chargé électriquement positive¸
(Na+, Cl-, K+)

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26
Q

VF : il n’y a pas de différence de potentiel à travers la membrane plasmique des cellules

A

faux

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27
Q

qu’est ce qui détermine le potentiel de la membrane d’un neurone au repos (potentiel repos)

A

la perméabilité relative de la membrane aux ions Na+ et K+

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28
Q

les éléments les plus importants et qui jouent un rôle dans les cellule humaine

A

Na+
K+
Cl-
Ca+ dans les neurones

29
Q

les principaux canaux des cellules humaines

A

canal Na+
canal K+

30
Q

principale pompe de la cellule

A

pompe Na+-K+-ATPase

31
Q

VF : dans la cellule il y a beaucoup de K+ et peu de Na+ et à l’extérieur de la cellule il y a beaucoup de Na+ et peu de K+

A

vrai

32
Q

c’est quoi les caractéristiques de la membrane d’une cellule lors de son état de repos (potentiel repos)

A
  • peu perméable au Na+
    (le canal Na+-voltage -dépendant est fermé)
  • très perméable au K+
33
Q

c’est quoi l’effet du gradient chimique des molécules K+ lors du potentiel de repos

A

les molécules K+ suivent le gradient et sortent de la cellule ce qui amène la charge positive à l’extérieur de la membrane

34
Q

que ce passe lors de l’état de repos, lorsque les molécules K+ sortent de la cellule

A

la membrane se retrouve chargée négativement ce qui limite la diffusion des molécules K+ vers l’extérieur (c’est le gradient électrique)

35
Q

c’est quoi le comportement de la pompe Na+-K+-ATPase

A

fait sortir 3 ions Na+ à l’extérieur de la cellule et en échange fait rentrer 2 ions K+ à l’intérieur de la cellule
consomme 1 ATP à chaque fois que fait cela

36
Q

VF : il n’y a jamais de molécule de Na+ dans la cellule et aucune molécule de K+

A

faux
il y a du Na+ et du K+ dans les deux sens de la cellule mais en petite qté de Na+ dans la cellule et petite qté de K+ à l’extérieur de la cellule

37
Q

selon quelle loi fonctionne le potentiel d’action

A

la loi du tout ou rien

38
Q

que permet le potentiel d’action

A

la transmission d’un message nerveux suite à une stimulation

39
Q

c’est quoi la loi du tout ou rien

A
  • le stimulus est insuffisant (seuil non atteint ) et il n’y a aucune réponse de la cellule
  • le stimulus est suffisant (seuil atteint) et il y a une réponse de la cellule
40
Q

que se passe avec le canal Na+-voltage-dépendant lors du potentiel d’action

A

s’ouvre seulement s’il y a une variation du potentiel électrique suffisante (-55 mV) entre les deux côtés de la membrane

41
Q

les étapes du potentiel d’action (fonctionnement de la transmission d’un influx nerveux)

A

1) potentiel de repos
2) dépolarisation
3) repolarisation
4) hyperpolarisation
5) retour au potentiel de repos

42
Q

caractéristique de la dépolarisation

A

lorsque le potentiel membranaire dépasse la valeur seuil,
- canaux Na+-voltage-dépendant s’ouvre pour faire passer (entrée massive) d’ions Na+ à l’intérieur de la cellule
- Na+ en grande qté dans l’intérieur de la cellule ce qui inverse la polarité de la membrane

43
Q

synonyme de la valeur seuil

A

le seuil d’excitation

44
Q

c’est quoi la phase de dépolarisation

A

lorsque la polarité de la membrane s’inverse lors d’une entrée massive de Na+

45
Q

les caractéristiques de la phase de repolarisation

A
  • K+ va suivre son gradient de concentration et sortir de la cellule
  • retour graduelle du potentiel de la membrane à son potentiel de repos
  • les canaux Na+ sont inactivés
  • Na+ continue a être pomper vers l’extérieur de la cellule en .change avec le K+ qui rejoins l’intérieur de la cellule avec la pompe Na+-K+-ATPase
46
Q

comment est nommé la période lors de laquelle les canaux Na+ sont inactivés lors de la phase de repolarisation

A

période réfractaire

47
Q

caractéristiques de la phase d’hyperpolarisation

A
  • atteinte du potentiel du repose, K+ se retarde à entrer dans la cellule à nouveau
  • c’est une phase transitoire qui se stabilise peu à peu
48
Q

caractéristique de la phase du retour au potentiel de repos

A
  • revient au potentiel de repos jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle stimulation
  • si la stimulation permet l’atteinte du seuil d’excitation, une genèse d’un nouveau potentiel d’action
49
Q

comment se passe la propagation du potentiel d’action dans le neurone

A
  • dépolarisation membranaire commence au cône d’émergence
  • le signal va ensuite rejoindre les canaux à proximité et se propager
50
Q

où se trouve la plus grande concentration de canaux Na+-voltage-dépendants

A

au niveau du cône d’émergence

51
Q

comment se propage le signal dans un seul sens et dans le bon sens

A
  • possible grâce à la période réfractaire des canaux sodique voltage-dépendant pendant la repolarisation
  • permet que le signal ne fait pas marche arrière continue dans le même sens
  • vague de potentiel d’action
52
Q

le bon sens de la propagation du signal nerveux

A

du cône d’émergence vers les terminaisons axonales uniquement

53
Q

comment est appelé la vague de potentiel d’action dans le neurone

A

influx nerveux

54
Q

VF: l’intensité d’un signal nerveux est codée par la force d’un potentiel d’action

A

faux

55
Q

pourquoi l’intensité du signal nerveux n’est pas codée par la force du potentiel d’action

A

car il est de nature tout ou rien avec une amplitude constante

56
Q

les caractéristiques de l’intensité du signal nerveux

A
  • amplitude ne varie jamais sur une même fibre nerveuse (L’axone)
  • il est définit parla fréquence des potentiels d’action
57
Q

plus il y a des potentiels d’action c’est quoi l’effet sur le signal

A

le signal sera beaucoup plus intense

58
Q

que signifie la vitesse de conduction

A

c’est la rapidité à laquelle un influx nerveux (potentiel action) traverse l’axone

59
Q

comment la vitesse de conduction varie

A

le fait que les axones n’ont pas tous le même diamètre selon le neurone
ainsi la vitesse de conduction est proportionnelle au diamètre de l’axone
mais dépend aussi de la myélinisation

60
Q

plus le diamètre d’une axone est grande …..

A

la vitesse de conduction est plus élevée

61
Q

le rôle de la gaine de myéline

A
  • augmente la vitesse de conduction
  • isolation électrique (isole axone)
  • économise de l’énergie
  • protège l’axone
62
Q

de quoi est constitué la myéline

A

cellule de Schwan
ou
oligodendrocytes du SNC

63
Q

comment est la propagation de l’axone amyélinisé

A

propagation continue (moins rapide)

64
Q

que signifie une axone amyélinisée

A

ne possède pas de gaine de myéline

65
Q

comment est la propagation de l’axone myélinisé

A

propagation saltatoire très rapide
potentiel d’action est si important dans un noeud qu’il infleunce les canaux sodiques qui se trouvent dans le noeud en suivant et ainsi de suite

66
Q

que signifie propagation saltatoire

A

se propage le long d’un axone en sautant d’un noeud de Ranvier à l’autre

67
Q

caractéristique de l’axone myélinisé

A

canaux de Na+ sont condensés au niveau des Noeuds de Ranvier

68
Q
A