Partie 1: Potentiel D’action Flashcards

1
Q

Quel est le rôle fondamental d’un neurone?

A

Recevoir, propager et transmettre le signal nerveux

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Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

A

La différence de potentiel (ddp) entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule lorsque aucun message nerveux ne circule.

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3
Q

Combien vaut environ la tension du potentiel de repos?

A
  • 70 mV
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4
Q

Qu’est-ce que le seuil d’excitation?

A

Valeur de dépolarisation que la membrane doit atteindre pour qu’un potentiel d’action apparaisse (environ 55 mV dans neurone) en dessous de ce seul d’excitabilité, il ne se passera rien

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5
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action?

A

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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6
Q

QSJ?
Conduit les signaux à partir du corps cellulaire

A

Axone

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7
Q

QSJ?
Reçoivent les signaux

A

Dendrites

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8
Q

QSJ?
Aboutissent aux dendrites d’autres neurones ou sur le corps cellulaire du muscle

A

Terminaison axonale ou nerveuses

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9
Q

Qu’est-ce qu’un gradient de concentration?

A

Les molécules diffusent des milieux de forte concentration vers les milieux de faible concentration

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10
Q

Qu’est-ce qu’un gradient électrique?

A

Les molécules de charge positive diffusent vers les milieux de charges négatives et inversement

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11
Q

Qu’est-ce qu’un gradient électrochimique?

A

Diffusion de manière équilibrée selon les 2 gradients qui peuvent être opposés

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12
Q

Toute cellule vivante possède une distribution inégale d’ions de part et d’autre de la memrane, de sorte que l’intérieur de la cellule est électriquement chargé ___________ par rapport au liquide extracellulaire.
Il existe donc une différence de potentiel à travers la membrane plasmique.

A

Négativement

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13
Q

C’est la perméabilité de la membrane à quels ions qui détermine le potentiel de la membrane d’un neurone au repos?

A

Na+ et K+

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14
Q

Entre le Na+ et le K+, lequel est majoritairement intracellulaire et lequel est majoritairement extracellulaire?

A

Na: extracellulaire
K: intracellulaire

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15
Q

La membrane à l’état de repos est peu perméable et très perméable à quels ions?

A

Peu perméable au Na+
Très perméable au K+

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16
Q

Décrire le fonctionnement de la pompe Na+-K+-ATPase.

A

Permet la sortie de 3 ions Na+ à l’extérieur, pour 2 ions K+ à l’intérieur.
À chaque fois, cela nécessite la consommation d’une molécule d’ATP.

17
Q

Les molécules de K+ intracellulaires suivent leur gradient __________ et sortent vers le mileiu extracellulaire en apportant de plus en plus de charges + avec elles.
Le côté intracellulaire de la membrane se trouve donc chargé -, ce qui limite la diffusion des molécules de K+ vers l’intérieur. Cela crée un gradient ___________.

A

Chimique

Électrique

18
Q

Le potenteil d’action permet de transmettre un message nerveux suite à une ___________.

A

Stimulation

19
Q

Expliquer le tout ou rien en lien avec le potentiel d’action.

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 seul est atteint et la réponse est produite

20
Q

À quel moment le canal Na+-voltage-dépendant souvre?

A

Lors de la dépolarisation: Que lorsqu’il y a une variation du potentiel électrique suffisante entre les 2 versants de la membrane (seuil d’excitation)

21
Q

Identifier les parties du graphique

A
22
Q

Expliquer l’étape de la dépolarisation.

A

Lorsque le potentiel membranaire dépasse le seuil d’excitation, les canaux Na+-voltage-dépendants s’ouvrent et provoquent une entrée massive de Na+ à l’intérieur jusqu’à ce que la polarité de la membrane s’inverse.

23
Q

Expliquer l’étape de la repolarisation.

A
  • Le K+ suit sont gradient de concentration et va sortir à l’extérieur de la cellule
  • Phase de repolarisation permet le retour du potentiel de membrane à son potentiel de repos
  • La pompe Na+-K+-ATPase continue de fonctionner
24
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire lors de la repolarisation?

A

Les canaux Na+ vont s’inactiver pendant cette phase

25
Q

Décrire l’étape de l’hyperpolarisation.

A

À l’atteinte du potentiel de repos, le K+ prends du retard à entrer de nouveau dans la cellule, il y aura alors une phase transitoire appelée hyperpolarisation qui va peu à peu se stabiliser

26
Q

Quelle est l’étape suite à l’hyperpolarisation?

A

Retour au potentiel de repos, jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle stimulation.

27
Q

À quel niveau débute le + souvent la dépolarisation membranaire?

A

Au niveau du cône d’émergence de l’axone

28
Q

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

A

Au niveau du cône d’émergence de l’axone

29
Q

Dans quel sens se dirige le signal dans un neurone?

A

Du cône d’émergence vers les terminaisons axonales uniquement

30
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
  • Il y aura alors une vague de potentiel d’action : influx nerveux
31
Q

VRAI OU FAUX?
Plus l’amplitude du signal pour une même fibre nerveuse est élevée, plus l’intensité du signal est forte.

A

FAUX
L’amplitude d’un potentiel ne varie JAMAIS sur une même fibre nerveuse.

32
Q

Qu’est-ce qui définie l’intensité du signal (influx nerveux)?

A

La fréquence des potentiels d’action. Plus il y en a, plus le signal sera intense.

33
Q

À quoi la vitesse de l’influx nerveux est-elle proportionnelle?

A

La vitesse de l’influx nerveux est proportionnelle au diamètre de l’axone.
Plus l’axone est gros, plus la vitesse de l’influx est rapide

34
Q

Outre le diamètre de l’axone, quel facteur influence la vitesse de propagation du signal?

A

La myélinisation

35
Q

Quelle est la différence entre la propagation d’un axone amyélinisées et d’un axone myélinisé?

A

Axone amyélinisées: propagation continue

Axone myélinisé: popagation saltatoire très rapide, les canaux de Na+ sont condensés au niveau des noeuds de Ranvier

36
Q

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 ron relâchement au repos et lors de la contraction.

A

Électromyographie

37
Q

À quel moment l’activité électrique du muscle = 0

A

Lorsque le muscle est au repos