Introduction et rappels : propriétés de la transmission synaptique
Compartiment dendritique partie apicale axone partie basale
Connexion neurones entre eux via flux d’info : dendrite>corps>cellulaire>axone >synapse
Mitochondries : besoin d’énergie pour maintenir une différence de potentiels et concentrations ioniques
Réseau de microtubules parcourt une grande distance pour une communication chimique, c’est le transport spécifique axonal
Gaine de myéline (cellules gliales) pour une propagation de PA plus rapide
Epines dendritiques : site synaptique (+corps cellulaire) cf. maladie mentale (+/- nombreux)
En général, Synapse excitatrice : dendrite (additionne les PA), inhibitrice : corps cellulaire (bloque le déclenchement de PA)
II) Rappels conductances, forces électromotrices, concentrations ioniques
Concentrations cellulaire : Na + extra, K+ inter, Ca2+ extra supérieur
Eion = Potentiel de l’ion à son équilibre (équation Nernst)
Gradient électrochimique : Vm-Eion avec Vm=potentiel membranaire
Vm=f (conductances et potentiels équilibres) de chaque ions à l'intérieur et extérieur des cellules, autour de -60 mV (varie selon PA : hyper+dépolarisation / potentiel récepteur : détecte stimulation environnement hyper ou dépolarisation / potentiel synaptique : activation synapse / potentiel électrique : via jonction type gap)
III) Paramètres qui caractérisent un canal ionique
Dans les cellules, les conductances induisent la présence de canaux ioniques (bicouche membranaire non perméable aux ions, donc acquisition indispensable).
• Sélectivité ionique+sens flux courant (force électromotrice) ou sens flux sortant (notion potentiel d’inversion, ex si on a un canal Na+ le potentiel d'inversion ENa+ sera 60 mV)
• Conductance élémentaire : quantité de courant /temps (propriétés dues à la protéine qui fait le canal)
• Probabilité d’ouverture
• Pharmacologie : substances qui bloquent ou ouvrent spécifiquement les canaux
• Facteurs de régulation (PA,