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ELABORATION DES MESSAGES NERVEUX - LES RÉCEPTEURS SENSORIELS (SVT)

Publié le 27/08/2011

Extrait du document

Nous recevons et percevons les stimuli du monde extérieur. Les stimuli sont va riés (odeur, son, lumière ... ). La fonction sensorielle doit capter ces messages et les transmettre aux centres nerveux pour que nous puissions en avoir conscience.

« électrodes étant réunies à un galvanomètre, l' aiguille dévie, ce qui indique une ddp.

La surface est chargée+ et l' intérieur -.

Cette ddp est due à un échange ionique et à une répartition inégale des ions a+ et K+ de part et d'autre de la membrane .

Le Na + est presque 10 fois plus concentré à l ' extérieur qu' à l' intérieur.

Le K + est 20 fois plus concentré à l'intérieur.

Il existe un échange passif des ions K + et Na + ; la perméabilité de la membrane étant plus importante pour le K + que pour le Na+ cela crée un potentiel de membrane ou potentiel de repos.

Toutefois s' il n 'y avait que la diffusion passive, on aboutirait rapidement à la suppression de ce potentiel.

Celui-ci est maintenu grâce à un échange actif.

Des protéines-pompes, situées dans la membrane , vont faire ressortir les ions Na qui sont entrés dans la fibre et vont faire entrer les ions K + qui sont sortis.

Le fonctionnement de cette pompe nécessite de l'énergie fournie par l'ATP.

Grâce à cette protéine-pompe il y a maintien de la différence de concentration entre Na + et K +.

Elle permet de faire entrer 3 K + et de faire sortir 2 Na + Le potentiel de repos est appelé potentiel de membrane .

POTENTIEL D'ACT ION Il est dû également à un échange ionique Na+ et K + quand la fibre est excitée .

Pour obtenir un potentiel d'action, il faut un stimulus capable d'abaisser le potentiel membranaire pour qu'il atteigne environ -50 mY.

Le seuil est alors atteint s' il y a potentiel d'action.

Dans ce potentiel d'action on distingue trois phases : - une fois le seuil atteint, la membrane devient très perméable aux ions Na + qui pénètrent en grande quantité dans la fibre.

Le potentiel peut atteindre + 50 rn V.

C'est la .dépolarisation.

- dans un 2' temps les canaux à a+ se ferment et la fibre devi ent perméable aux ions K + qui sortent.

On retrou ve le potentiel de départ , c'est la phase de repolarisation.

- restauration des concentrations ioniqu es initiales : les pompes à Na + et à K + vont restaurer les concentratiOns initiales en faisant sortir le Na + et entrer le K+.

Le potentiel d'actio n est une perturbation locale de la membrane .

C'est une onde qui se propage le long de la fibre.

La fibre est conductrice.

Cela entraîne des «co urants locau x>> qui perturbent et dépolarisent les zones voisines , de proche en proche , jusqu 'au seuil de dépolarisa­ tion.

Dans les fibres myélinisées ces courants s'établissent d'un nœud de Ranvier à l'autre , en sautant le manchon de myéline.

La propagation est ainsi plus rapide.

C'est la conduction saltatoire .. »

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