Fiche de révision : Physiologie nerveuse

Plan du Cours

  1. Potentiel de repos neuronal
  2. Potentiel d’action neuronal
  3. Propagation du potentiel d’action
  4. Propriétés du potentiel d’action
  5. Synapse neuromusculaire et contraction

1. Potentiel de repos neuronal

Points essentiels

  • Le potentiel de repos d’un axone est de -70 mV, avec une face interne négative par rapport à la face externe.

  • Au repos, le milieu extracellulaire contient 140 mmol·L⁻¹ de Na⁺, 5 mmol·L⁻¹ de K⁺ et 147 mmol·L⁻¹ de Cl⁻, tandis que le milieu intracellulaire contient 14 mmol·L⁻¹ de Na⁺, 140 mmol·L⁻¹ de K⁺ et 14 mmol·L⁻¹ de Cl⁻.

  • 🔄 La pompe Na⁺/K⁺ maintient les gradients en:

    1. faisant sortir 3 ions Na⁺
    2. faisant entrer 2 ions K⁺
    3. consommant un ATP

Astuce mémo

Na⁺ dehors, K⁺ dedans : des gradients opposés maintiennent l’intérieur négatif.

2. Potentiel d’action neuronal

★ À maîtriser

  • Le potentiel d’action comprend une dépolarisation, une repolarisation puis une hyperpolarisation.

  • La stimulation ouvre d’abord les canaux Na⁺ voltage-dépendants, ce qui provoque une entrée de Na⁺ et une dépolarisation, puis les canaux K⁺ voltage-dépendants, ce qui provoque une sortie de K⁺ et la repolarisation.

📌 Après le potentiel d’action, la pompe Na⁺/K⁺ rétablit l’équilibre ionique, car l’équilibre électrique est revenu mais la répartition des ions reste inversée avec beaucoup de Na⁺ à l’intérieur et de K⁺ à l’extérieur.

Compléments

📌 L’hyperpolarisation résulte du retard de fermeture des canaux K⁺ voltage-dépendants, qui laisse sortir trop de K⁺.

Astuce mémo

Repos → Na⁺ entre → K⁺ sort → hyperpolarisation.

3. Propagation du potentiel d’action

★ À maîtriser

  • Dans un axone non myélinisé, le potentiel d’action se propage de proche en proche : un potentiel d’action au point A stimule le point B, qui produit à son tour un potentiel d’action.

📌 Dans un axone myélinisé, la myéline isole électriquement l’axone et le potentiel d’action se transmet uniquement de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier par conduction saltatoire, ce qui accélère la transmission.

Compléments

  • Les récepteurs à la température et à la douleur possèdent des axones non myélinisés.

Astuce mémo

Axone non myélinisé : de proche en proche ; axone myélinisé : de nœud en nœud.

4. Propriétés du potentiel d’action

Points essentiels

  • Une stimulation infraliminaire ne déclenche pas de potentiel d’action, car elle est inférieure au seuil de stimulation du neurone.

  • Selon la loi du tout ou rien, toute stimulation supraliminaire déclenche un potentiel d’action de même amplitude, quelle que soit l’intensité de la stimulation.

  • La période réfractaire est la période durant laquelle l’axone ne peut répondre à aucune stimulation, car elle correspond au temps nécessaire au rétablissement de l’équilibre ionique.

Astuce mémo

Sous le seuil : aucun PA ; au-dessus du seuil : même amplitude, fréquence variable.

5. Synapse neuromusculaire et contraction

Notions clés & Définitions

  • Synapse neuromusculaire : Jonction entre un motoneurone et une cellule musculaire, permettant la transmission du potentiel d’action au muscle.

★ À maîtriser

  • La synapse neuromusculaire comprend: un élément présynaptique contenant des vésicules d’acétylcholine, une fente synaptique, un élément postsynaptique contenant des récepteurs à l’acétylcholine

  • L’arrivée du potentiel d’action ouvre les canaux Ca²⁺ voltage-dépendants, l’entrée de Ca²⁺ provoque l’exocytose des vésicules d’acétylcholine, puis l’acétylcholine se fixe aux récepteurs postsynaptiques et ouvre des canaux Na⁺ chimiodépendants.

  • Dans le muscle, l’entrée de Na⁺ provoque un potentiel de plaque, qui ouvre les canaux Na⁺ voltage-dépendants et génère un potentiel d’action musculaire.

  • Le potentiel d’action musculaire atteint le réticulum sarcoplasmique, qui libère du calcium dans le cytoplasme ; le calcium provoque alors le glissement des myofibrilles et la contraction musculaire.

Compléments

  • Une unité motrice comprend un motoneurone qui commande plusieurs cellules musculaires.

Astuce mémo

PA moteur → Ca²⁺ présynaptique → acétylcholine → PA musculaire → Ca²⁺ → contraction.

Tableaux de synthèse

Propagation du potentiel d’action

Type d’axoneMode de propagationVitesse
Non myéliniséDe proche en prochePlus lente
MyéliniséDe nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, par conduction saltatoireBeaucoup plus rapide

Canaux impliqués dans le message neuromusculaire

CanalLocalisationConséquence
Ca²⁺ voltage-dépendantÉlément présynaptiqueEntrée de Ca²⁺ et exocytose de l’acétylcholine
Na⁺ chimiodépendantMembrane postsynaptiquePotentiel de plaque
Na⁺ voltage-dépendantCellule musculairePotentiel d’action musculaire

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1. Quelle valeur et quelle polarité caractérisent le potentiel de repos d’un axone ?

2. Qu'est-ce que le potentiel de repos neuronal ?

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Quelle est la valeur du potentiel de repos d'un axone ?

Le potentiel de repos est de -70 mV.

Potentiel de repos nm neuronal

-70 mV, intérieur négatif

Comment la pompe Na⁺/K⁺ maintient-elle les gradients ioniques ?

Elle fait sortir 3 Na⁺, entrer 2 K⁺ et consomme un ATP.

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