Le chapitre 2.3 aborde la circulation de l'influx nerveux sur une fibre nerveuse. Il présente un schéma du trajet de l'influx nerveux illustrant les différentes phases du potentiel d'action. Le graphique montre l'évolution du potentiel de membrane en fonction du temps lors d'une stimulation.
Définition: Le potentiel d'action est une variation brusque et transitoire du potentiel de membrane d'une cellule excitable, comme un neurone, en réponse à une stimulation.
Le schéma met en évidence les étapes clés du potentiel d'action :
- Le potentiel de repos, autour de -70 mV
- La dépolarisation rapide, où le potentiel devient positif
- La repolarisation, un retour vers le potentiel de repos
- L'hyperpolarisation, une légère baisse sous le potentiel de repos
Vocabulaire: La dépolarisation est l'augmentation du potentiel de membrane, tandis que la repolarisation est son retour à l'état de repos.
Le document explique également le concept de seuil d'excitabilité :
Highlight: Le message nerveux dépend du seuil d'excitabilité et suit la loi du "tout ou rien".
Cette loi implique que :
- Une stimulation liminaire ou supraliminaire (égale ou supérieure au seuil) déclenche un potentiel d'action complet.
- Une stimulation infraliminaire (inférieure au seuil) ne provoque pas de potentiel d'action, seul l'artefact de stimulation est visible.
Exemple: Dans le cas d'une stimulation infraliminaire, on observe uniquement une petite perturbation du potentiel de repos, sans déclenchement d'un potentiel d'action complet.
Le schéma illustre clairement les 4 phases du potentiel d'action: repos, dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. Cette représentation aide à comprendre le mécanisme de propagation de l'influx nerveux moteur le long des fibres nerveuses.
Vocabulaire: Les fibres nerveuses myélinisées et non myélinisées peuvent avoir des vitesses de propagation de l'influx nerveux différentes.
En résumé, ce chapitre fournit une base solide pour comprendre le rôle de l'influx nerveux et les mécanismes sous-jacents du potentiel d'action Na+ K+ dans la transmission de l'information nerveuse.