Cours 1 Flashcards

(51 cards)

1
Q
A
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2
Q

Quel est le potentiel de repos typique d’un neurone ?

A

≈ –60 mV (souvent entre –50 et –70 mV).

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3
Q

Que représente le potentiel de repos ?

A

La différence de potentiel électrique entre l’intérieur et l’extérieur du neurone.

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4
Q

Quelle technique permet de mesurer le potentiel transmembranaire ?

A

L’utilisation d’une micro-électrode intracellulaire.

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5
Q

Que se passe-t-il si on injecte des charges positives dans la cellule ?

A

Dépolarisation : le potentiel devient plus positif.

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6
Q

Que se passe-t-il si on injecte des charges négatives ?

A

Hyperpolarisation : le potentiel devient plus négatif.

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7
Q

Quand apparaît un potentiel d’action ?

A

Lorsque la dépolarisation atteint le seuil d’excitation du neurone.

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8
Q

Quelle est la relation entre la fréquence des potentiels d’action et l’intensité du signal ?

A

Plus le signal est fort, plus la fréquence de potentiels d’action augmente.

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9
Q

Qu’est-ce qui déclenche des changements du potentiel transmembranaire ?

A

L’ouverture de canaux ioniques (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺).

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10
Q

Quel type de stimulus peut provoquer ces changements ?

A

Un toucher sensoriel ou une stimulation synaptique.

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11
Q

Pourquoi l’intérieur et l’extérieur d’un neurone n’ont-ils pas les mêmes concentrations ioniques ?

A

À cause de pompes et d’échangeurs qui maintiennent des gradients de concentration distincts.

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12
Q

Où la concentration de K⁺ est-elle plus élevée ?

A

À l’intérieur du neurone.

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13
Q

Où la concentration de Na⁺ est-elle plus élevée ?

A

À l’extérieur du neurone.

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14
Q

Où la concentration de Ca²⁺ libre est-elle plus élevée ?

A

À l’extérieur (elle est très faible à l’intérieur).

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15
Q

Quelle est la fonction principale des canaux ioniques ?

A

Laisser passer des ions selon leur gradient de concentration et de potentiel.

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16
Q

Quelle est la fonction des pompes membranaires ?

A

Transport actif d’ions contre leur gradient en consommant de l’ATP.

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17
Q

Quelle est la principale pompe impliquée dans le potentiel de repos ?

A

La pompe Na⁺/K⁺-ATPase.

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18
Q

Combien d’ions Na⁺ et K⁺ transporte la pompe Na⁺/K⁺ ?

A

“3 Na⁺ sortent ; 2 K⁺ entrent.”

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19
Q

Quelle est la stœchiométrie de la pompe Na⁺/K⁺ ?

A

3 Na⁺ : 2 K⁺ par molécule d’ATP hydrolysée.

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20
Q

Quelle énergie alimente la pompe Na⁺/K⁺ ?

A

L’hydrolyse de l’ATP.

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21
Q

Que démontre l’expérience de mesure du flux de Na⁺ ?

A

Le transport de Na⁺ et K⁺ est couplé : il faut l’un pour que l’autre se fasse.

22
Q

Quelle conséquence a ce transport couplé ?

A

Il maintient la différence de potentiel et les gradients ioniques.

23
Q

Quelle est la concentration typique de Na⁺ extracellulaire ?

24
Q

Quelle est la concentration typique de Na⁺ intracellulaire ?

25
Quelle est la concentration typique de K⁺ extracellulaire ?
≈ 5 mM.
26
Quelle est la concentration typique de K⁺ intracellulaire ?
≈ 140 mM.
27
Que signifie “gradient électrochimique” ?
La somme du gradient chimique (concentration) et du gradient électrique (charge).
28
Que décrit l’équilibre électrochimique ?
Le point où les forces électrique et chimique s’équilibrent pour un ion donné.
29
Quelle est l’équation utilisée pour décrire cet équilibre ?
L’équation de Nernst.
30
Équation de Nernst (forme générale)
Ex = (RT/zF) ln([X]ext/[X]int).
31
Équation de Nernst (forme simplifiée à 37°C)
Ex = 58 log([X]ext/[X]int) en mV.
32
Que signifie chaque terme de l’équation de Nernst ?
R = constante des gaz, T = température, z = valence ionique, F = constante de Faraday.
33
Que donne l’équation de Nernst pour le K⁺ ?
≈ –80 mV (le K⁺ sort de la cellule).
34
Que donne l’équation de Nernst pour le Na⁺ ?
≈ +50 mV (le Na⁺ tend à entrer).
35
Que donne l’équation de Nernst pour le Ca²⁺ ?
≈ +120 mV (forte tendance à entrer).
36
Pourquoi la membrane au repos est-elle surtout perméable au K⁺ ?
Parce qu’il y a beaucoup plus de canaux potassiques ouverts au repos.
37
Que se passe-t-il si la concentration extracellulaire de K⁺ augmente ?
La cellule se dépolarise : le potentiel de repos devient plus positif.
38
Quelle est la pente attendue entre le potentiel et [K⁺] ext ?
≈ 58 mV par facteur 10 de variation.
39
Quelle est la conséquence d’une augmentation du Na⁺ extracellulaire ?
Légère dépolarisation (la membrane devient plus positive).
40
Pourquoi cet effet est-il faible ?
Parce qu’au repos la membrane est peu perméable au Na⁺.
41
Quelle équation décrit le potentiel global de la membrane ?
L’équation de Goldman.
42
Forme simplifiée de l’équation de Goldman
Vm = 58 log((PK[K]ext + PNa[Na]ext + PCl[Cl]int) / (PK[K]int + PNa[Na]int + PCl[Cl]ext)).
43
Que représente Pk, Pna, Pcl ?
Les perméabilités relatives de la membrane à chaque ion.
44
Quelle différence avec l’équation de Nernst ?
Goldman prend en compte plusieurs ions à la fois.
45
Pourquoi inverse-t-on les concentrations du Cl⁻ dans l’équation ?
Parce que c’est un anion (charge négative).
46
Qu’est-ce que le potentiel de repos selon Goldman ?
La moyenne pondérée des potentiels d’équilibre selon les perméabilités.
47
Que se passe-t-il si la perméabilité au Na⁺ augmente fortement ?
Dépolarisation : le potentiel devient plus positif (vers ENa).
48
Que se passe-t-il si la perméabilité au K⁺ augmente fortement ?
Hyperpolarisation : le potentiel devient plus négatif (vers EK).
49
Quelle technique permet de mesurer les courants ioniques à potentiel fixé ?
Le voltage-clamp (voltage imposé).
50
Quelle est la différence entre un courant entrant et sortant ?
"Entrant = ions positifs rentrent (négatif sur le tracé) ; sortant = ions positifs sortent (positif sur le tracé)."
51
Quelle observation montre que deux ions différents transportent les courants ?
Le courant entrant dépend du Na⁺ et disparaît si le Na⁺ extracellulaire est retiré.