Potentiels membranaires Flashcards

1
Q

Potentiel électrique?

A

Énergie potentielle capable d’effectuer un travail : charges opposées séparées par une barrière essaient de revenir ensemble

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2
Q

Unité de mesure potentiel membranaire?

A

mV

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3
Q

Quel milieu sert de référence par convention lorsqu’on mesure le potentiel membranaire avec un voltmètre?

A

Milieu extracellulaire (0 mV)

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4
Q

Quel est le potentiel membranaire de repos?

A

-70 mV (varie selon type cellulaire)

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5
Q

Dépolarisation?

A

PM devient plus positif

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6
Q

Hyperpolarisation?

A

PM devient plus négatif

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7
Q

Repolarisation?

A

Retour au PM de repos après dépolarisation

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8
Q

Donner la loi d’Ohm.

A
I = V/R
I = courant
V = voltage
R = Résistance
(I proportionnel à V!)
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9
Q

2 principaux ions impliqués dans la formation d’un PM? Via quelle pompe?

A

Na+
K+
Pompe Na+/K+

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10
Q

À quel ion la cellule est-elle plus perméable (Na+ ou K+?) Pourquoi?

A

K+ car + de canaux

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11
Q

Potentiel d’équilibre du K+?

A

-90 mV

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12
Q

Potentiel d’équilibre du Na+?

A

+60 mV

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13
Q

Pourquoi le potentiel de repos est de -70 mV?

A

Combinaison des deux ions, mais plus grande perméabilité à K+, donc le potentiel de repos se rapproche du potentiel d’équilibre du K+ : -70 mV

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14
Q

Quels sont donc les deux facteurs impliqués dans la détermination du potentiel de repos?

A

Gradients de concentration (pompe Na+/K+-ATPase)

Différence de perméabilité membranaire aux ions

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15
Q

Potentiel gradué?

A

Varie en fct intensité/durée stimulus
Dépolarisant ou hyperpolarisant
Ampleur limitée
Déclenché par stimuli environnants

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16
Q

Zone active?

A

Dépolarisation localisée

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17
Q

Zone inactive?

A

Polarisation maintenue

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18
Q

Vrai ou faux : la propagation d’un potentiel gradué est bidirectionnelle.

A

Vrai

19
Q

Vrai ou faux : un potentiel gradué se propage sur de longues distances, car il ne décrémente pas.

A

Faux, il diminue avec la distance à cause des canaux de fuite (fuite de cations LIC) et donc se propage sur une courte distance

20
Q

Vrai ou faux : un potentiel gradué peut induire un potentiel d’action.

A

Vrai

21
Q

Dans quelles cellules peut-on avoir des potentiels d’action?

A

Cellules excitables

22
Q

Quel potentiel se propage sur de longues distances sans décrément : action ou gradué?

A

Action

23
Q

Quels canaux peuvent exclusivement permettre de déclencher un potentiel d’action?

A

Canaux voltage-dépendants

24
Q

Quelles sont les 2 portes sur les canaux Na+ voltage-dépendants?

A

Activation et inactivation

25
Q

Quelles sont les 3 conformations des canaux Na+ voltage-dépendants?

A

Fermé, mais peut être ouvert
Ouvert
Fermé. mais ne peut pas être ouvert

26
Q

Est-ce que le canal K+ voltage-dép est un canal K+ de fuite?

A

Non

27
Q

Combien de portes a le canal K+ voltage-dép?

Comment fonctionnent-elles?

A

Une seule : fermée quand cellule est au repos

Ouverture lente lors de changement de potentiel membranaire (potentiel gradué)

28
Q

À quoi est due la montée dans un pic d’un potentiel d’action sur un graphique?

A

Ouverture canaux Na+ voltage-dép (dépol)

29
Q

À quoi est due la descente dans un pic d’un potentiel d’action sur un graphique?

A

Fermeture canaux Na+ voltage-dép

Ouverture canaux K+ voltage-dép

30
Q

Comment se nomme le potentiel qu’un potentiel gradué doit atteindre pour déclencher un potentiel d’action et quelle est sa valeur?

A

Potentiel seuil : -55mV

31
Q

Donner les étapes d’un changement de perméabilité lors d’un potentiel d’action.

A

1 - potentiel membranaire au repos (-70)
2 - dépol initiale par potentiels gradués : atteinte potentiel seuil : déclenchement potentiel action
3 - potentiel action = forme pic : ouverture porte activation de canaux Na+ voltage-dép (rétrocontrôle positif jusqu’à atteinte du sommet)
4 - sommet du pic : ouverture lente canaux K+ voltage-dép et fermeture porte d’inactivation canaux Na+ voltage-dép
5 - augmentation perméabilité K+ : repolarisation
6 - fermeture canaux K+ : hyperpolarisation : canaux Na+ voltage-dép retournent à conformation « fermés mais peuvent être ouverts »
7 - fermeture complète canaux K+ voltage-dép : retour potentiel de repos

32
Q

Vrai ou faux : l’intensité d’un potentiel d’action peut changer.

A

Faux : concept du tout ou rien : ils sont toujours identiques : si atteinte du potentiel seuil, il y a un potentiel d’action

33
Q

Si pour tous les stimuli les potentiels d’action sont identiques, comment un animal reconnaît des stimuli d’intensités différentes?

A

L’intensité est convertie en fréquence (amplitude du stimuli grande : + de potentiels d’action par seconde)

34
Q

Vrai ou faux : les potentiels d’action et gradués ont une période réfractaire.

A

Faux, seulement les potentiels d’action en ont

35
Q

Quelles sont les deux phases de la période réfractaire?

A

période réfractaire absolue (début dépol jusqu’à repol) et période réfractaire relative (juste après absolue, dure quelques ms)

36
Q

Deux rôles de la période réfractaire?

A

1- Limite la fréquence de potentiels d’action

2 - Propagation unidirectionnelle

37
Q

Vrai ou faux : c’est le potentiel d’action initial qui se déplace dans la membrane.

A

Faux, le potentiel d’action induit un courant qui lui se déplace (dépolarise les régions adjacentes) et génère un autre potentiel d’action adjacent dans la membrane

38
Q

Conduction contigue? (dans quels types d’axones?)

A

Axone non-myélinisés

39
Q

Conduction saltatoire? (quel type axone?)

A

Axones myélinisés

40
Q

Décrire les axones myélinisés.

A

Plusieurs couches myéline (isolant) causées par enroulement des cellules de Schwann autour de l’axone

41
Q

Que sont les noeuds de Ranvier?

A

Régions non myélinisées d’un axone myélinisé : ont bcp de canaux Na+ voltage-dép et sont les sites de génération des potentiels d’action

42
Q

La conduction saltatoire est-elle aussi unidirectionnelle? Pourquoi?

A

Oui, car il y a aussi une période réfractaire , donc le courant induit par un potentiel d’action ne peut générer un nouveau potentiel d’action que dans un noeud en aval (plus loin) sur l’axone (retourne pas en arrière)

43
Q

Quels sont les 2 facteurs déterminants la rapidité de la conduction?

A

Myélinisation ( + rapide saltatoire que contigue car potentiel d’action dans noeuds de Ranvier seulement)
Diamètre (rapidité proportiennelle à diamètre : un axone avec un plus gros diamètre a moins de résistance à l’intérieur, donc la propagation est plus rapide)