Neurobio CM3

Neurobio CM3

mardi 30 septembre 2014 Neurobio – CMB C/ Le potentiel de membrane : origine et valeur l/ Etat électrique de la membrane neuronale : 1) Aspects historiques • GALVANNI : Découverte de l’électricité animale en pratiquant expé sur grenouille -> A compris qu’un courant electQ parcourt nerf jambe gre 2) Enregistrement du potentiel de membrane : • 1930-40 HUXLEY x HODGKIN : L’axone géant de calmar Grâce gd taille axone pu comprendre fonct ne neuronal Etat électrique de la Sni* to View Doc 35 : Attention partiel

B : On mesure le potentiel(tension : Mv) de la membrane sur le tps Au tps O les 2 électrodes sont placés sur la surface de l’axone et rendent compte d’une tenso de O Au tps tl on enfonce les électrode El ds fibre nerveuse et on mesure 1 tens0 de -60 mV et tps qu’on laisse El, la Comportement des molécules en solut0 ds l’eau : • Doc 37 : – Met chlorure sodium,sel ds verre eau Leso qui liaient Na et Cl se rompent et deviennent des IONS – NB : Qd on met NaCl ds l’eau le Na se charge positivement – Na+ dc on parle d’I ion sodium.

Et Cl se charge

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negmt = Cl- dc on parle d’I ion chlore Ion = Atome porteur d’I charge électrique • Doc 38 : Paysage ionique de la cell On voit une diversité ioniQ 2 – On trouve les mêmes ions à l’intR et la extR de la cell. Ce qui change c’est la concentrate Sodium,chlore et calcium sont T concentré ds extracell et potassium est T concentré ? intR cell 2) Modélisata des mouvements ioniques : • Doc 39 Modélisat0 des mvmt ioniQ : NB : pour chaque situatb concentrate de la solute en NaCl> ? gauche qu’à droite !!

Perméable = laisse + passer PAG » OF d l est le – concentré (e + -> – Au bout d’I mmt on a équilibre des concentrato dc il n’y a plus de mvmt des ions C : Membr + permé Cl- que Na* diff de potentiel (aiguille c’est déplacé ds l’autre sens car les charges sont inversées : le côté g devient T vite négatif dc fléche va vers gauche) D : Membr perméable aux 2 ions Pas de potentiel ni de répartita des charges = Les 2 compt sont éléctroneutres BILAN : • Le passage d’I ion à travers 2 membr permé aux ions se fait : – Dans le sens du gradient de concentrato = du compartiment où oncentrato est la + faible au comp est concentrate est la + faible (+ – ) • La membr neuronale/axonale est + perméable au potassium qu’au sodium (dc le passage se fait + vite) Fuite de potassium vers l’extR + à l’extR et —à l’intR -> membrane chargée • Au bout d’I cert tps on devrait obtenir 1 équilibre (OrnV ? des ioniQ de part et d’autre de la membr est de -60mV ( pr toute cell) les gradient de concentrato n’ pas tout : d’autres phéno PAGF3CFd ressortis ds liquide R en t. Liquide Ringer est dc devenu radioac à cause d’I mvmt d’ions 4 ?? 41A: – On mesure les flux de sodium radioact (échelle : coups par minutes) ds 3 cdt0 1) Ringer normal 2) On rajoute 1 poison qui empeche cell fabriquer son énergie (DNP) de la cell et on s’aperçoit que les flux 3) On remet cell ds Ringer normal : les flux redeviennent normaux DNP flux sodium DC : La sortie de sodium est liée à la producto d’énergie de la cell • 413. Met DNP mais aussi ATP à certains mmts RSLT : Qd on ajoute ATP les taux sodium DC il y a bien 1 lien entre sodium et énergie cell • DOC 42 : BILAN ORIGINE POTENTIEL MEMBRANE •