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neurologie canaux de fuite



  1. #1
    kaddouje

    neurologie canaux de fuite

    bonjour,

    est ce qu'il y a une faute dans ce paragraphe svp?

    (canaux de fuite à sodium)

    la partie externe de la membrane est chargée positivement et la partie interne est chargé négativement. le sodium va entré car l'intérieur est électronégatif, c'est le gradient électrique…
    au bout d'un certain temps, la polarité risque de s'inversée, et on va soit arrêté le passage de l'intérieur vers l'extérieur soit arrêté l'entré du sodium selon ce gradient électrique.

    -----


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  3. #2
    mcombe

    Re : neurologie canaux de fuite

    Bonjour

    l'intérieur de la cellule est charger négativement; l'extérieur positivement.

    Le Na+ rentre en fonction de son gradient de concentration c'est-à-dire du milieu le plus concentrer vers le milieu le moin concentrer. Na+ étant un ion, il nécessite des canaux spécifique appelés canaux sodique; qui lorsqu'il y a dé polarisation de la membrane, ils vont s'ouvrir et laisser passer le Na+.

    En rentrant Na+ va créer un gradient électrique et provoque la sorti de potassium (K).

    De même lorsque la concentration intracellulaire est élevée, il y a sorti de Na+ et entrer de K. lorsqu'il y a équilibre il y a fermeture des canaux et donc arrêt du flux.
    il faut penser à la pompe Na-K-ATPase.

    cordialement

  4. #3
    Katie20012

    Re : neurologie canaux de fuite

    Hello à tous;
    Effectivement, l’intérieur de la cellule est charger négativement, et l'extérieur positivement.
    Maintenant, un potentiel d'action est amorcé lorsque la membrane est momentanément dépolarisé (par exemple dans le cas de récepteur nicotinique de l'acétylcholine, quand le N-acetylcholine récepteur fixe l'acétylcholine il y'a pénétration d'ion Na+),ceci permet la pénétration d'ion Na+(selon son gradient de concentration) augmentant la dépolarisation et entrainant l'ouverture d'autres canaux Na+ et ainsi de suite jusqu'à ce que la membrane dans cette région atteigne le potentiel d'équilibre des ions Na+;à ce stade deux facteurs contribue au retour de la membrane à sont potentiel d'origine: 1- les canaux Na+ se referme et les canaux K+ dont l'ouverture est réglé par la tension(voltage-dépendant) s'ouvre; une fois ouvert le flux de Na+ est rapidement submergé par un flux sortant de K+ entrainant le retours de la membrane au potentiel d'équilibre de K+,cette repolarisation de la membrane entraine à nouveau la fermeture des canaux K+, 2- le retours de la polarisation de la membrane est régulé par la pompe Na+/K+.
    Ce potentiel d'action est propagé le long de l'axone par l'ouverture et la fermeture des canaux sodium et potassium.
    Cordialement,
    Katie.
    "On se lasse de tout,excepté d'apprendre."-Virgile.

  5. #4
    kaddouje

    Re : neurologie canaux de fuite

    Merci à vous!

    pourquoi on dit quand le canal est ouvert....

    j'ai appris que les canaux de fuite sont toujours ouverts

  6. #5
    Guillaume69

    Re : neurologie canaux de fuite

    Bonjour,

    Une précision, car quand on vous lit, on dirait que c'est la sortie de K+ qui entraîne la fermeture des canaux Na+.
    La fermeture du canal Na+ se fait de manière spontanée (modèle balle et chaîne).

    j'ai appris que les canaux de fuite sont toujours ouverts
    Non. Leur ouverture est voltage-dépendante

  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    kaddouje

    Re : neurologie canaux de fuite

    "Non. Leur ouverture est voltage-dépendante"

    c'est bizare parce que le prof a repété plusieurs fois que les canaux de fuite sont toujours ouverts mais il dit aprés que à coté des canaux de fuites il y a des canaux voltage dépendant dont l'ouverture dépent de la polarité de la membrane.


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  10. #7
    Katie20012

    Re : neurologie canaux de fuite

    Citation Envoyé par kaddouje Voir le message
    "Non. Leur ouverture est voltage-dépendante"

    c'est bizare parce que le prof a repété plusieurs fois que les canaux de fuite sont toujours ouverts mais il dit aprés que à coté des canaux de fuites il y a des canaux voltage dépendant dont l'ouverture dépent de la polarité de la membrane.

    Ben oui car comme la dépolarisation entraine également une ouverture plus tardive de conductances K+, un courant sortant de K+ accélère la repolarisation.
    De plus, la fuite de K+ est à l'origine du potentiel de membrane de la cellule au repos.
    Cordialement,
    Katie.
    "On se lasse de tout,excepté d'apprendre."-Virgile.

  11. #8
    Guillaume69

    Re : neurologie canaux de fuite

    Effectivement, au temps pour moi.
    Je pensais que l'on nommait "canaux de fuite" les canaux permettant la "fuite" massive des K+ lors de la repolarisation

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