16.16
Le potentiel d’action, c’est-à-dire un changement spécifique de charge à travers la membrane cellulaire, est la principale façon dont les signaux électriques se propagent dans le système nerveux.
Les neurones ont généralement un potentiel de repos d’environ moins 70 millivolts. Lorsqu’ils reçoivent des signaux, tels que des neurotransmetteurs, leur potentiel membranaire peut s’hyperpolariser, diminuer ou dépolariser, augmenter.
Lorsqu’un neurone est dépolarisé au potentiel seuil, le point où un potentiel d’action est déclenché, les canaux sodiques voltage-dépendants s’ouvrent. En raison de l’activité de la pompe sodium-potassium, il y a une plus grande concentration d’ions sodium à l’extérieur des neurones et une plus grande concentration d’ions potassium à l’intérieur. Par conséquent, lorsque les canaux sodiques s’ouvrent, le sodium se précipite vers l’intérieur, le long de son gradient.
L’afflux de charge positive augmente rapidement le potentiel de membrane à environ plus 40 millivolts, le pic du potentiel d’action. Les canaux sodiques s’inactivent alors, empêchant plus de sodium de s’écouler. De plus, les canaux potassiques voltage-dépendants s’ouvrent maintenant, permettant au potassium de s’écouler le long de son gradient, réduisant ainsi le potentiel membranaire. La membrane devient brièvement hyperpolarisée, appelée période réfractaire, réduisant considérablement le risque d’un nouveau potentiel d’action jusqu’à ce que le potentiel de repos soit restauré.
Les neurones communiquent en déclenchant des potentiels d'action, le signal électrochimique qui se propage le long de l'axone. Le signal entraîne la l…
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