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Questions and Answers
Quel est le résultat de l'injection d'un courant négatif à l'intérieur d'une cellule ?
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La rhéobase est définie comme :
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Quel est le temps minimum requis pour qu'un courant deux fois plus fort que la rhéobase stimule un muscle ou un neurone ?
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Quelle est la relation entre la conductance et le potentiel membranaire ?
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Quelle est la relation entre l'intensité de stimulation et la création d'un potentiel d'action ?
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La capacité de la membrane est notée :
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Que se passe-t-il lorsque Vm est en dessous de ENa ?
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Quel est l'effet de la Tétrodotoxine (TTX) sur les courants ioniques ?
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Quel phénomène ne se produit pas dans le muscle squelettique lors d'une stimulation ?
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Quelle caractéristique des potentiels électrotoniques est correcte ?
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Quelle est la formule correcte pour décrire le courant ionique ?
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Comment se comporte la conductance lors de la dépolarisation ?
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Quel est le rôle d'un potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI) ?
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Que signifie un courant négatif dans le contexte de la membrane cellulaire ?
Que signifie un courant négatif dans le contexte de la membrane cellulaire ?
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Quelle est l'unité de mesure de la conductance ?
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Dans la relation I = g(Vm - Ex), que représente Ex ?
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Quel est le rôle des périodes réfractaires dans la propagation des potentiels d'action ?
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Quelle est la caractéristique principale des potentiels d'action ?
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Quel effet a une augmentation de la perméabilité sodique sur le potentiel d'action ?
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Quel type d'électrodiagnostic est utilisé pour mesurer l'activité électrique du cœur ?
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Qu'est-ce qui se produit lors de la dépolarisation dans le contexte des canaux ioniques ?
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Quelles sont les caractéristiques de la loi du tout ou rien concernant les potentiels d'action ?
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Qui a proposé la théorie membranaire du potentiel d'action en relation avec le potassium ?
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Comment la propagation des influx nerveux se distingue-t-elle dans un neurone ?
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Study Notes
Potentiel d'Action
- Dépolarisation: Cellule se dépolarise vers des valeurs positives.
- Hyperpolarisation: Cellule s'hyperpolarise vers des valeurs négatives.
Potentiel électrotonique/Electrotonus
- Injection de courant positif = dépolarisation.
- Injection de courant négatif = hyperpolarisation.
- Caractéristiques: gradué, fonction de l'intensité du stimulus, s'atténue avec la distance (propagation courte), variation locale du potentiel.
- Excitateur: Potentiel postsynaptique excitateur (PPSE) = dépolarisation.
- Inhibiteur: Potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI) = hyperpolarisation.
- Plus on stimule au niveau négatif, plus on observe d'hyperpolarisation, pas de potentiel d'action.
- Plus on stimule au niveau positif, plus on observe d'hyperpolarisation et plus grande la probabilité de potentiel d'action.
Potentiel d'Action
- Stimulation crée un électrotonus qui peut dépasser un seuil pour déclencher un potentiel d'action.
- Intensité de stimulation nécessaire pour dépasser le seuil peut être déterminée et tracée.
- Zone supraliminaire : au-dessus du seuil.
- Zone infraliminaire : en dessous du seuil.
- Rhéobase : amplitude minimale du courant de durée infinie pour atteindre le seuil de dépolarisation.
- Chronaxie: temps minimum requis pour qu'un courant deux fois plus fort que la rhéobase stimule le neurone/muscle.
Modèle Membranaire
- Membrane comme condensateur (deux milieux conducteurs séparés par un isolant).
- Capacité membranaire (Cm) : 1µF/cm².
- Propagation exponentielle du voltage avec une constante de temps.
Mesure Extracellulaire de l'Activité Électrique
- EEG: électroencéphalogramme.
- ECG: électrocardiogramme.
- ENG: électronévogramme.
- EMG: électromyogramme.
- Loi du tout ou rien: seuil à franchir pour déclencher le potentiel d'action.
- Amplification importante de la réponse (facteur d'amplification 5-6 selon le type cellulaire).
- Propagation de l'influx nerveux sans diminution dans l'espace.
- Périodes réfractaires: périodes d'excitabilité partielle (relative) puis totale (absolue). Intervalles de temps ou le passage d'un second stimulus est impossible.
- Rôle des périodes réfractaires : limiter la fréquence des potentiels d'action et propagation unidirectionnelle.
Mécanismes du Potentiel d'Action
- Théorie membranaire de Bernstein (1902) et rôle du sodium (modification du potentiel d'action).
- Modification du potentiel d'action par modifications du sodium.
Canaux Ioniques
- Perméabilité modulée par le potentiel membranaire (dépendance au voltage).
- Canaux potassiques ouverts au repos, plus perméables au potassium qu'au sodium.
- Canaux spécifiques au sodium et au potassium.
- Ouverture rapide des canaux sodiques, puis fermeture rapide.
- Ouverture lente mais prolongée des canaux potassiques.
- Entrée de sodium = dépolarisation.
- Sortie de potassium = repolarisation.
- Loi d'Ohm : U = RI, I = gU, g = conductance = 1/R.
Courants Ioniques
- Mesure du courant lorsque le potentiel est fixé (voltage imposé).
- La force électro-motrice est le moteur des ions.
- Relation entre la force électrique et la polarisation de la membrane.
Toxines
- TTX (tétrodotoxine) inhibe le courant sodique.
- TEA (tétraéthylammonium) inhibe le courant potassique.
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Description
Testez vos connaissances sur les notions de dépolarisation et d'hyperpolarisation dans le potentiel d'action. Ce quiz aborde les principes de l'électrotonus et les réponses des cellules à différents stimuli. Apprenez à différencier le potentiel postsynaptique excitateur et inhibiteur, ainsi que leurs implications sur la génération de potentiels d'action.