le message nerveux. potentiel de repos : - 70 mv le potentiel de repos
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Le message nerveuxLe message nerveux
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Potentiel de repos : - 70 mV
Le potentiel de repos
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Répartition des ions au repos
++ +++++++ + ++ ++ +
- - - - - - - -- - - - - - polarisée
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Les neurones peuvent réagir à une stimulation: ce sont des cellules excitables.
La réponse du neurone est un message nerveux formé de potentiels d’action.
Le potentiel d’action
1 2
3
DépolarisationRepolarisation
Hyperpolarisation
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La dépolarisation
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
Ions Na+
Ions K+
Canal Na+ voltage-dépendant
Canal K+ voltage-dépendant
La stimulation du neurone entraîne l’ouverture de canaux Na+ voltage-dépendants
+ + + + ++
- - - - - - -
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La dépolarisation
Hausse d ’ions + à l’intérieur
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
Canal Na+ voltage-dépendant
Canal K+ voltage-dépendant
Ions Na+
Ions K+
Baisse d ’ions + à l’extérieur
+++ ++ ++
- ------
Entrée de Na+
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Entrée massive de Na+ ==> inversion de la polarité là où les canaux à sodium se sont ouverts.
La dépolarisation
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La repolarisation
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
Ions Na+
Ions K+
Fermeture des canaux Na+ voltage-dépendants
Ouverture des canaux K+ voltage-dépendants
Canal Na+ voltage-dépendant
Canal K+ voltage-dépendant
++ + ++ ++
- ------
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La repolarisation
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
Ions Na+
Ions K+
Canal Na+ voltage-dépendant
Canal K+ voltage-dépendant
Sortie des ions potassium
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La repolarisation
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
Ions Na+
Ions K+
Canal Na+ voltage-dépendant
Canal K+ voltage-dépendant
Baisse d ’ions + à l’intérieur
Hausse d ’ions + à l’extérieur
++ + ++ ++
- ------
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La repolarisation
Sortie massive d’ions K+ Retour à la polarité
-
+
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Hyperpolarisation
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
Ions Na+
Ions K+
Canal Na+ voltage-dépendant
Canal K+ voltage-dépendant
Canaux à sodium toujours fermés Canaux à potassium restent ouverts Sortie d’ions K+
++ + ++ ++
- ------
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Hyperpolarisation
La sortie d’ions K+ continue Hyperpolarisation
-
+
hyperpolarisation
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Canal Na+ voltage dépendant
Canal K+ voltage dépendant
Na+
K+
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Retour au potentiel de repos
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
+ + ++ ++
- -----
Fermeture des canaux à Na+ et à K+
Action de la pompe Na+/K+
Na+
K+
ATP ADP + Pi
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Retour au potentiel de repos
Milieu extracellulaire
Milieu intracellulaire
+ + ++ ++
- -----
Na+
K+
ATP ADP + Pi
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Retour au potentiel de repos
Action de la pompe Na+/K+:
- Sortie de Na+
- Entrée de K+
Retour à la répartition ionique de départ et au potentiel de repos
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Fibre myélinisée
2 types de fibres nerveuses
Fibre amyélinique
Axone
Corps cellulaire
Noyau
Dendrites
Myéline
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Gaine de myéline
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Propagation de l’influx nerveux dans une fibre nerveuse amyélinique
Axone au repos
Courants locaux sens de propagation
Axone après stimulation
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La stimulation de l’extrémité de l’axone entraîne la dépolarisation de la membrane à cet endroit
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Un potentiel d’action apparaît en un point de la membrane.
Ça entraîne l’apparition d’un potentiel d’action au point voisin:
Les canaux à sodium vont s ’ouvrir ici
Propagation du message nerveux
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Déplacement d’un potentiel d’action le long de la membrane du neurone
Influx nerveux
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Les anesthésiques locaux (Novocaïne , Xylocaïne, Marcaïne , etc. ) bloquent les canaux à sodium. Que se passe-t-il si on bloque ces canaux?
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Conduction saltatoire
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IRM cérébrale
Sclérose en plaquesPlaques de démyélinisation
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Sclérose en plaquesSclérose en plaques
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Synapse = point de « connexion » entre deux neuronesSynapse = point de « connexion » entre deux neurones
La synapse
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La synapse
Synapse
Cellule pré-synaptique Cellule post-synaptique
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Synapse
1 2
3
4
6
7
5
8
Message nerveux (potentiels d’action)
Terminaison axonique de la cellule présynaptique
Vésicule synaptique
Neurotransmetteur
Récepteur spécifique
Cellule post-synaptique
Fente synaptique
Message nerveux (potentiels d’action)