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Le message nerveux. Potentiel de repos : - 70 mV Le potentiel de repos.

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1 Le message nerveux

2 Potentiel de repos : - 70 mV Le potentiel de repos

3 Répartition des ions au repos polarisée

4 Les neurones peuvent réagir à une stimulation: ce sont des cellules excitables. La réponse du neurone est un message nerveux formé de potentiels daction. Le potentiel daction Dépolarisation Repolarisation Hyperpolarisation

5 La dépolarisation Milieu extracellulaire Milieu intracellulaire Ions Na + Ions K + Canal Na + voltage-dépendant Canal K + voltage- dépendant La stimulation du neurone entraîne louverture de canaux Na + voltage-dépendants

6 La dépolarisation Hausse d ions + à lintérieur Milieu extracellulaire Milieu intracellulaire Canal Na + voltage- dépendant Canal K + voltage- dépendant Ions Na + Ions K + Baisse d ions + à lextérieur Entrée de Na +

7 Entrée massive de Na + ==> inversion de la polarité là où les canaux à sodium se sont ouverts. La dépolarisation

8 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

9 La repolarisation Milieu extracellulaire Milieu intracellulaire Ions Na + Ions K + Canal Na + voltage- dépendant Canal K + voltage- dépendant Sortie des ions potassium

10 La repolarisation Milieu extracellulaire Milieu intracellulaire Ions Na + Ions K + Canal Na + voltage- dépendant Canal K + voltage- dépendant Baisse d ions + à lintérieur Hausse d ions + à lextérieur

11 La repolarisation Sortie massive dions K+ Retour à la polarité - +

12 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 dions K

13 Hyperpolarisation La sortie dions K + continue Hyperpolarisation - + hyperpolarisation

14 Canal Na + voltage dépendant Canal K + voltage dépendant Na + K+K+

15 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+K+ ATP ADP + Pi

16 Retour au potentiel de repos Milieu extracellulaire Milieu intracellulaire Na + K+K+ ATP ADP + Pi

17 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

18 Fibre myélinisée 2 types de fibres nerveuses Fibre amyélinique AxoneCorps cellulaire Noyau Dendrites Myéline

19 Gaine de myéline

20 Propagation de linflux nerveux dans une fibre nerveuse amyélinique Axone au repos Courants locaux sens de propagation Axone après stimulation

21 La stimulation de lextrémité de laxone entraîne la dépolarisation de la membrane à cet endroit

22 Un potentiel daction apparaît en un point de la membrane. Ça entraîne lapparition dun potentiel daction au point voisin: Les canaux à sodium vont s ouvrir ici Propagation du message nerveux

23 Déplacement dun potentiel daction le long de la membrane du neurone Influx nerveux

24 Les anesthésiques locaux (Novocaïne, Xylocaïne, Marcaïne, etc. ) bloquent les canaux à sodium. Que se passe-t-il si on bloque ces canaux?

25 Conduction saltatoire

26 IRM cérébrale Sclérose en plaques Plaques de démyélinisation

27 Sclérose en plaques

28 Synapse = point de « connexion » entre deux neurones La synapse

29 Synapse Cellule pré-synaptiqueCellule post-synaptique

30 Synapse Message nerveux (potentiels daction) Terminaison axonique de la cellule présynaptique Vésicule synaptique Neurotransmetteur Récepteur spécifique Cellule post-synaptique Fente synaptique Message nerveux (potentiels daction)


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