Les électrons circulent d’une borne négative riche en électrons vers une borne positive pauvre en électrons lorsqu’un circuit relie les deux bornes d’une pile.
Dans les cellules, les électrons ne circulent pas librement et les mouvements de charges électriques sont liés aux déplacements d’ions.
Borne négative riche en électrons, intérieur neuronal riche en charges négatives
★ À maîtriser
Un neurone comprend un corps cellulaire et des prolongements cellulaires comprenant un axone et des dendrites, dont le nombre détermine le type de neurone.
L’axone se termine par une arborisation dont chaque branche finit par un bouton synaptique capable d’établir un contact avec une autre cellule.
📌 Dans le système nerveux central, les oligodendrocytes forment la gaine de myéline, tandis que dans le système nerveux périphérique cette gaine est formée par les cellules de Schwann.
Compléments
Un axone entouré d’une gaine isolante interrompue par les nœuds de Ranvier
Au repos, le potentiel de membrane d’une fibre nerveuse est d’environ -65 mV, ce qui signifie que son intérieur est plus négatif que son extérieur.
Au repos, les concentrations intracellulaires et extracellulaires sont respectivement les suivantes:
La sortie de K+ vers le milieu extracellulaire diminue les charges positives intracellulaires, rendant l’intérieur négatif et l’extérieur positif.
📌 La pompe sodium-potassium ATPase utilise l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP pour transporter simultanément 2 K+ vers l’intérieur et 3 Na+ vers l’extérieur contre leurs gradients.
Gradient ionique → mouvements de K+ et Na+ → potentiel de repos
📌 Une fibre nerveuse respecte la loi du tout ou rien : au-delà du seuil, l’augmentation de l’intensité de stimulation ne modifie pas l’amplitude de son potentiel d’action.
🔄 Le potentiel d’action se déroule selon trois phases successives:
La dépolarisation résulte surtout de l’entrée de Na+ par des canaux voltage-dépendants, tandis que la repolarisation puis l’hyperpolarisation résultent de la sortie de K+ par des canaux voltage-dépendants.
Dépolarisation → repolarisation → hyperpolarisation
★ À maîtriser
📌 La période réfractaire absolue rend impossible tout nouveau potentiel d’action, tandis que la période réfractaire relative permet un nouveau potentiel d’action seulement avec une stimulation très supérieure au seuil.
📌 Dans une fibre amyélinique, le potentiel d’action progresse de proche en proche, tandis que dans une fibre myélinisée il progresse de manière saltatoire d’un nœud de Ranvier à l’autre.
Compléments
Fibre amyélinique de proche en proche, fibre myélinisée par bonds
★ À maîtriser
📌 Une synapse électrique transmet directement les ions d’une cellule à l’autre par des jonctions communicantes, tandis qu’une synapse chimique utilise des neurotransmetteurs.
Compléments
Libération → récepteur → action → recapture ou dégradation
★ À maîtriser
Le blocage de la plaque motrice entraîne d’abord une faiblesse musculaire puis une paralysie.
La toxine botulique inhibe la libération d’acétylcholine, les curares bloquent les récepteurs des plaques neuromusculaires et les organophosphorés inhibent l’acétylcholinestérase.
Compléments
Blocage de l’ACh, de son récepteur ou de sa dégradation → faiblesse puis paralysie
★ À maîtriser
Il existe trois types de cellules musculaires:
Dans un sarcomère, les filaments d’actine sont ancrés dans les stries Z et chevauchent les filaments de myosine ; la strie H centrale ne contient pas d’actine.
📌 L’augmentation de la fréquence des stimulations d’un muscle strié squelettique produit un tétanos imparfait si les stimulations surviennent pendant le relâchement et un tétanos parfait si elles surviennent pendant la contraction.
📌 Dans le muscle cardiaque, la période réfractaire absolue dépasse la contraction et empêche la tétanisation du myocarde, contrairement au muscle strié squelettique.
Compléments
🔄 Une secousse musculaire comprend successivement:
Dans la cellule musculaire cardiaque, l’ouverture des canaux calciques au contact du calcium est appelée libération de calcium induite par le calcium.
Dans la cellule musculaire lisse, les fibres contractiles d’actine et de myosine sont organisées en réseau et ancrées à la membrane par des complexes appelés corps denses.
Le sarcomère produit la contraction, tandis que l’ATP permet contraction et relâchement
Types de propagation du potentiel d’action
| Type de fibre | Mode de propagation | Vitesse ou caractéristique |
|---|---|---|
| Amyélinique | De proche en proche | Environ 0,5 m/s pour une petite fibre |
| Myélinisée | Saltatoire, de nœud en nœud | Propagation rapide, jusqu’à 100 m/s |
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