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:
Na⁺ dehors, K⁺ dedans : des gradients opposés maintiennent l’intérieur négatif.
★ 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⁺.
Repos → Na⁺ entre → K⁺ sort → hyperpolarisation.
★ À maîtriser
📌 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
Axone non myélinisé : de proche en proche ; axone myélinisé : de nœud en nœud.
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.
Sous le seuil : aucun PA ; au-dessus du seuil : même amplitude, fréquence variable.
★ 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
PA moteur → Ca²⁺ présynaptique → acétylcholine → PA musculaire → Ca²⁺ → contraction.
| Type d’axone | Mode de propagation | Vitesse |
|---|---|---|
| Non myélinisé | De proche en proche | Plus lente |
| Myélinisé | De nœud de Ranvier en nœud de Ranvier, par conduction saltatoire | Beaucoup plus rapide |
| Canal | Localisation | Conséquence |
|---|---|---|
| Ca²⁺ voltage-dépendant | Élément présynaptique | Entrée de Ca²⁺ et exocytose de l’acétylcholine |
| Na⁺ chimiodépendant | Membrane postsynaptique | Potentiel de plaque |
| Na⁺ voltage-dépendant | Cellule musculaire | Potentiel d’action musculaire |
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1. Quelle valeur et quelle polarité caractérisent le potentiel de repos d’un axone ?
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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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