neurophysiologie III Flashcards

1
Q

Potentiel de membrane

A

Em

différence de voltage de part d’autre de la membrane d’une cellule

intracell neg IC

extracell pos EC

ils restent cependant global électro neutre

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2
Q

potentiel de repos d’une cell excitable neurone

A

-90mV

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3
Q

cellule excitable

A

cell capable de génerer et de propzger des signaux éléctriques=potentiels
neurones fibres musculaires

leur potentiel de membrane peut varier
dépolarisation hyperpolarisation

canaux ioniques particuliers

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4
Q

structure protéique de la membrane plasmique

A

pompes ioniques:énergie sous forme ATP, contre le gradient électrochimique des ions
pompeNa/K ATPase

échangeurs: transporteurs

canaux ioniques:
modalité d’ouverture variable
spécificité d’un ion donné
Na+ Cl- K+: rôle potentiel membrannaire

Ca2+: rôle métabolique

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5
Q

canaux ioniques ouvert en permanence

A

canaux de fuites

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6
Q

canaux ioniques activables

A

canaux voltage dépendants

canaux ligand déprndants

canaux mécanosensibles

and so on

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7
Q

canaux voltage dep

A

potentiel de la membrane atteint un seuil, rôle dans l’initiation et la propagation du PA

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8
Q

canaux ligand dep

A

fixation d’un ligand extracell ou de molécules intracell

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9
Q

canaux mécanosensibles

A

activés mécaniquement, z.B étirement o pression

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10
Q

d’autres types de canaux peuvent être ouvert via

A

temp pH

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11
Q

ces canaux ont un rôle important dans le

A

contrôle de la perméabilité aux ions

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12
Q

2gradients jouant sur a répartition des ions de part et d’autre de la membrane

l’action des deux combinés constituent un gradient…en plus joue la…

A

-de concentration: qui pousse une espèce ionique à aller d’un compartiment à un autre

-électrique

le gradient électrochimique
perméabilité de la membrane

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13
Q

perméabilité sélective de la membrane

A

fonct des prot transmembra et leur sélectivité ionique entraine une répartition inégale des ions à proximité de la membrane

cela provoque un déséquilibre électrique des surfaces membranaires

formation d’un potentiel de membrane Em reposant sur l’action de la pompe Na/k ATPase

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14
Q

electroneutralité des deux compartiments

A

électriquement neutres

milieu extracell EC les charges+ sont équilibrés via Cl-

milieu intracell IC les charges + équilibrés via pls anions

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15
Q

pompe Na/K ATPase

A

100ATP/s

les pompes consomment 70% de l’énergie cellulaire

fait entrer 2K+ et sortir 3Na+
gradient de concentration
déséquilibre de charges près de la membrane

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16
Q

canaux potassiques

A

transport passif vers EC ,dépend surtout du gradient de concentration en potassium

17
Q

canaux chlore

A

sortie passive faible de chlore vers l’extérieur de la cell
dépend surtout du gradient de voltage

18
Q

l’ensemble de ses mvmts ioniques participent à ce que le potentiel de la membrane au repos soit de

A

-90mV

19
Q

une cellule qui perd sa source énergétique perd possibilité d’échange ionique initial via pompe ioniques

A

son potentiel membrnaire est de 0mV

20
Q

équation de goldman hodgkin katz

A

déterminer le potentiel de membrane au repos en fct de la perméabilité de la membrane au sodium au potassium et au chlore

21
Q

équation de nernst énoncé

A

pour un ion donné elle donne le potentiel de la membrane pour lequel il n’y aura pas de déplacement de l’ion c’et le potentiel d’équilibre

22
Q

équation nernst si X est un cation monovalent

A

Na+,K+ mais pas Ca2+

Ex= -61*log[X]int/[X]ext

23
Q

force à laquelle est soumise l’ion

A

différence de potentiel de membrane et potentiel d’équilibre

24
Q

flux d’ion et potentiel d’équilibre

A

chaque ion se comporte de façon à ramener le potentiel de membrane à son potentiel d’équilibre en la traversant

le potassium tendance à sortir
chlore sort
sodium rentre

Em-Ex sup à 0 anions entrent cations sortent

et inversemnt si inf à 0

25
Q

intensité et conductance

A

I=g*(Em-Ex)

i itensité
g conductance
(Em-Ex) voltage

loi dérivé de la loi d’ohm

26
Q

deux types de variations du potentiel de repos des cells excitables

A

potentiel locaux
d’action

27
Q

potentiel local def

A

modif du potentiel de membrane liée à des mvmts d’ions à travers la membrane

28
Q

localisation potentiel local

A

près des boutons synaptiques au niveau des dendrites ou du soma, activation de canaux récepteurs entraîne une entrée ou sortie d’ions

29
Q

amplitude PL

A

variable
proportionelle à la quantité d’ion entrants ou sortants

excitateurs PPSE : dépolarisation
inhibiteurs PPSI: hyperpolarisation

diminue exponentiellement en fct de la constante lambda
un PL ne se déplace pas, il s’étend

30
Q

PL résistance

A

membranaire= transversale= ce qui s’oppose au passage à travers la membrane

interne= longitudinal: ce qui s’oppose au déplacement des ions à l’intérieur de la cell

31
Q

constante d’espace lambda

A

lambda proportionelle à: √(Rmembranaire/R interne)

lambda=distance pour laquelle le potentiel local atteint 37% de sa valeur initiale

Rmembranaire dim quand perméabilité de la mmebrane aux ions augmente lambda est faible

Rmembranaire augmente quand épaisseur myéline augmente lambda élevéé

Rint dim quand le diamètre de la fibre aug lambda élevée