Fiche de révision : Cellule excitable et influx nerveux

Plan du Cours

  1. Neurone et myéline
  2. Potentiel d’action et gradients
  3. Pompe sodium-potassium
  4. Propagation et transmission nerveuse
  5. Blocage de l’excitabilité

1. Neurone et myéline

Notions clés & Définitions

  • Myéline : Structure isolante du neurone

★ À maîtriser

  • Le neurone est une cellule qui ne se divise pas et ne réalise donc pas de mitose.

📌 La dégénérescence neuronale s’oppose à la plasticité neuronale, qui permet la formation de nouvelles dendrites et donc de nouvelles connexions.

  • La conduction saltatoire fait sauter l’influx nerveux d’un nœud de Ranvier à l’autre.

Compléments

  • La conduction saltatoire accélère la conduction électrique et permet d’économiser de l’énergie et de l’espace.

Astuce mémo

Myéline → conduction saltatoire → vitesse accrue et énergie économisée

2. Potentiel d’action et gradients

Notions clés & Définitions

  • Potentiel d’action : Courant électrique qui provoque la libération de neurotransmetteurs au niveau des synapses

Points essentiels

  • Le potentiel d’action est généré par des échanges d’ions sodium et potassium entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule.

  • Au repos, le potentiel de membrane du neurone est de -70 mV.

  • La dépolarisation correspond à la phase ascendante du courant électrique jusqu’à +40 mV, tandis que la repolarisation correspond à sa phase descendante.

  • La dépolarisation correspond à l’entrée de Na⁺ dans la cellule, tandis que la repolarisation correspond à la sortie de K⁺.

Astuce mémo

Repos → dépolarisation → repolarisation → retour au repos

3. Pompe sodium-potassium

Notions clés & Définitions

  • Pompe Na⁺/K⁺ : Transport actif qui rétablit les charges électriques de part et d’autre de la membrane en faisant sortir 3 Na⁺ et entrer 2 K⁺

★ À maîtriser

  • La pompe Na⁺/K⁺ fait appel à l’ATP et permet de revenir au potentiel de repos.

Compléments

  • Une hyperkaliémie ou une hypokaliémie entraîne toujours des troubles du rythme cardiaque.

Astuce mémo

3 Na⁺ sortent, 2 K⁺ entrent

4. Propagation et transmission nerveuse

Points essentiels

📌 Le potentiel gradué se propage de manière bilatérale au niveau des dendrites, tandis que le potentiel d’action se propage de manière unilatérale au niveau de l’axone.

  • La dépolarisation et l’hyperpolarisation permettent à un neurotransmetteur de franchir la membrane synaptique et la fente synaptique, puis de se placer sur son récepteur.

Astuce mémo

PG bilatéral dans les dendrites, PA unilatéral dans l’axone

5. Blocage de l’excitabilité

★ À maîtriser

📌 La lidocaïne bloque le passage dans le canal voltage-dépendant, ce qui empêche la dépolarisation et donc la formation du potentiel d’action.

📌 Le curare paralyse les muscles en bloquant la transmission du message nerveux vers les cellules musculaires, de sorte que l’acétylcholine n’excite pas le muscle.

Compléments

  • Un excès de K⁺ à l’extérieur de la cellule correspond à une hyperkaliémie et peut perturber le relâchement du muscle cardiaque, provoquant un trouble du rythme pouvant entraîner un arrêt cardiaque.

Tableaux de synthèse

Potentiel gradué et potentiel d’action

CaractéristiquePotentiel graduéPotentiel d’action
Lieu de propagationDendritesAxone
Sens de propagationBilatéralUnilatéral

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Cellule excitable et influx nerveux avec 9 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quelle succession décrit correctement les phases du potentiel d’action ?

2. Qu'est-ce que la myéline dans le contexte du neurone?

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Révisez avec les flashcards

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Qu'est-ce que la conduction saltatoire dans un neurone ?

L'influx nerveux saute d'un nœud de Ranvier à l'autre.

Myéline: rôle

Isolante, accélère conduction nerveuse.

Quels sont les avantages de la conduction saltatoire ?

Elle accélère la conduction électrique et économise énergie et espace.

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