Quel est l'origine ionique du potentiel d'action? Qu'est-ce que le temps de latence? Qu'est-ce qu'une période réfractaire?

Quel est l'origine ionique du potentiel d'action? Qu'est-ce que le temps de latence? Qu'est-ce qu'une période réfractaire?
origine ionique du potentiel d'action


I- Objectifs d'apprentissage: 


  •  Les phases du potentiel d'action,

  •  Relation entre chaque phase du potentiel d’action et la perméabilité de la membrane du neurone aux ions Na+ et K+,

  •  Fonctionnement des canaux ioniques mis en jeu pendant chaque phase,

  •  Notion de temps de latence et de période réfractaire.


II- Origine ionique du potentiel d'action (PA):


1- Explication détaillée:



2- L'essentiel de ce qu'il faut retenir:


  •  Le potentiel d’action (PA) est une variation brusque et rapide avec inversion de la polarité membranaire suite à une excitation efficace.

  • Le PA est une onde de dépolarisation qui est dûe à des mouvements d’ions à travers des canaux particuliers: les Canaux Voltage-Dépendants (CVD).

  • Un canal ionique qui s'ouvre sous l'effet d'un courant électrique est dit canal voltage-dépendant (CVD).

  • Le déplacement d’ions à travers la membrane du neurone constitue un courant électrique qui ouvre les Canaux Voltage-Dépendants.

  • L'influx nerveux est le déplacement du potentiel d'action le long de la membrane du neurone.

Le tableau ci-dessous présente la relation entre chaque phase du potentiel d’action, la perméabilité de la membrane du neurone aux ions Na+ et K+ et le fonctionnement des canaux ioniques mis en jeu pendant chaque phase.


Origine ionique du potentiel d'action


III- Notion de temps de latence et de période réfractaire:


Le temps de latence et la période réfractaire sont deux intervalles de temps. 

Le temps de latence est la durée qui s'écoule entre l’artéfact de stimulation et le début de déviation du signal. 

La période réfractaire correspond à l'intervalle de temps de l'hyperpolarisation.

La période réfractaire est due à l’inactivation des canaux voltages dépendants (les CVD à Na+ se referment rapidement après la phase de dépolarisation et demeurent fermés pendant quelques ms).

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