Le potentiel d'action d'une impulsion nerveuse fait référence au phénomène dans lequel une impulsion nerveuse est transmise à travers un neurone. C’est une résultante de la différence de concentration en sodium (Na+) ions et potassium (K+) des ions à travers la membrane. Il y a trois phases principales de potentiel d'action; dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. La période réfractaire est la période qui suit immédiatement une transmission d'impulsion nerveuse ou un potentiel d'action. Ceci est également considéré comme le temps de récupération caractéristique d'un potentiel d'action avant le second. Il existe deux principaux types de périodes réfractaires en physiologie; la période réfractaire absolue et la période réfractaire relative. La période réfractaire absolue fait référence à la période de temps pendant laquelle les canaux sodiques restent inactifs. La période réfractaire relative est le phénomène dans lequel les canaux contrôlés par le sodium passent de leur état inactif à l’état fermé qui prépare les canaux à activer. Ensuite, la membrane gagne la capacité d'initier le deuxième signal pour la transmission nerveuse. le différence clé entre les périodes réfractaires absolue et relative sont basées sur les canaux à ions sodium. La période réfractaire absolue est la période au cours de laquelle les canaux ioniques à porte de sodium sont complètement inactifs, tandis que la période réfractaire relative est la période de temps où les canaux à sodium inactifs transitent vers la forme active pour accepter le deuxième signal..
1. Vue d'ensemble et différence clé
2. Quelle est la période réfractaire absolue
3. Quelle est la période réfractaire relative
4. Similitudes entre période réfractaire absolue et relative
5. Comparaison côte à côte - Période de réfractaire absolue ou relative sous forme tabulaire
6. Résumé
La période réfractaire absolue se réfère à la période au cours de laquelle les canaux ioniques de sodium sont complètement inactifs. Cela se produit très rapidement et spontanément après l’ouverture des canaux ioniques du sodium. Lorsque les canaux ioniques de sodium sont inactivés, ils ne peuvent pas revenir immédiatement à l'état actif. Ainsi, le temps de récupération initial nécessaire pour activer les canaux des ions sodium est décrit comme la période réfractaire absolue. Ce processus dépend de la tension. La période réfractaire absolue peut durer de 1 à 2 millisecondes, tandis que la période de récupération totale dure environ de 3 à 4 millisecondes..
Au cours de la période réfractaire absolue, un deuxième potentiel d'action n'est pas initié car les canaux ioniques sodium sont totalement inactivés. Par conséquent, aucun stimulus de dépolarisation supplémentaire ne se produit pendant cette période. Les neurones ne sont pas excités pendant cette période. Ainsi, l'excitabilité neuronale est nulle pendant la période réfractaire Absolute..
Figure 01: Période réfractaire
En termes de fréquence du potentiel d'action lors de la transmission de l'influx nerveux, la période réfractaire absolue détermine la fréquence maximale du potentiel d'action le long de la membrane plasmique de l'axone. Il est donc responsable de la détermination de la limite supérieure du potentiel d’action à un moment donné. Ce phénomène a une signification physiologique. La période réfractaire absolue peut être utilisée pour prédire la manière dont le système nerveux répond à différents stimuli haute fréquence et pour déterminer ses effets sur différents organes effecteurs ou muscles..
À la fin de la période réfractaire absolue, les canaux ioniques au sodium commencent à s’activer, ce qui constitue la phase finale de la période de récupération. Un signal beaucoup plus fort est requis par les canaux ioniques de sodium pour revenir à la forme active à partir de son état complètement inactif.
La période pendant laquelle un signal plus fort est reçu pour l'activation des canaux ioniques de sodium est appelée période réfractaire relative. Ceci constitue la dernière partie de la période réfractaire complète. La perméabilité ionique du potassium reste supérieure à la valeur de potentiel de la membrane au repos pendant la période réfractaire relative. Cela entraînera un écoulement continu d'ions de potassium hors de la cellule. Cela activera le processus et le second signal entrera.
Période réfractaire absolue ou relative | |
La période réfractaire absolue désigne la période pendant laquelle les canaux sodiques restent inactifs. | La période réfractaire relative est le phénomène de passage des canaux dépendants du sodium de son état inactif à l’état fermé qui prépare les canaux à activer.. |
Stimulus | |
Pendant la période réfractaire absolue, le stimulus ne produira pas de deuxième potentiel d’action. | Pendant la période réfractaire relative, le stimulus doit être plus fort que d'habitude pour produire le potentiel d'action. |
Implication des canaux ioniques | |
Les canaux ioniques sodium sont complètement inactifs pendant la période de réfraction absolue. | Les canaux ioniques de potassium sont actifs et le potassium sort de la cellule pendant la période réfractaire relative. |
La période réfractaire au cours d'une transmission d'influx nerveux est caractérisée en tant que période réfractaire absolue et période réfractaire relative. Au cours de la période réfractaire absolue, le Na+ les canaux sont complètement inactifs et ne peuvent donc initier aucun potentiel d’action. Au cours de la période réfractaire relative, le Na+ les canaux subissent une période de récupération au cours de laquelle ils passent à l'état actif. Un second stimulus beaucoup plus fort est requis pour ce processus. C'est la différence entre la période réfractaire absolue et relative.
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1. «Communication neuronale 2014». Périodes réfractaires. Disponible ici
2. «Période réfractaire absolue: définition et signification». Study.com. Disponible ici
3. Équipe, PhysiologyWeb. Périodes réfractaires - Potentiel d'action neuronale - PhysiologyWeb. Disponible ici
1. «Potentiel d'action» de Chris 73, mise à jour de Diberri, convertie au format SVG par tiZom - Travail personnel, (CC BY-SA 3.0) via Wikimedia Commons