La membrane plasmique des cellules nerveuses est généralement au potentiel de membrane au repos. L'intérieur de la membrane plasmique est chargé négativement tandis que l'extérieur est chargé positivement. Les signaux du système nerveux sont transmis à travers les cellules nerveuses sous la forme de différences potentielles. La perte de potentiels membranaires au repos est appelée dépolarisation. Le potentiel gradué et le potentiel d'action sont les deux types de différences potentielles pouvant être générées pendant la dépolarisation. le différence principale entre le potentiel gradué et le potentiel d’action est que Les potentiels gradués sont les signaux d'intensité variable qui peuvent être transmis sur de courtes distances, tandis que les potentiels d'action sont de grandes dépolarisations pouvant être transmises sur de longues distances.. Le potentiel classé peut perdre de la force car il est transmis par le neurone, mais les potentiels d'action ne perdent pas leur force pendant la transmission..
1. Qu'est-ce qu'un potentiel classé
- Définition, caractéristiques, rôle
2. Qu'est-ce qu'un potentiel d'action?
- Définition, caractéristiques, rôle
3. Quelles sont les similitudes entre le potentiel gradué et le potentiel d'action
- Aperçu des caractéristiques communes
4. Quelle est la différence entre un potentiel gradué et un potentiel d'action?
- Comparaison des différences clés
Termes clés: potentiel d’action, dépolarisation, potentiel gradué, cellule nerveuse, potentiel membranaire au repos
Le potentiel gradué fait référence à un potentiel de membrane dont l'amplitude peut varier. L'amplitude est proportionnelle à la taille des stimuli d'entrée. Les potentiels gradués peuvent être dépolarisants ou hyperpolarisants. Plusieurs potentiels gradués peuvent être intégrés temporellement ou spatialement. La transmission du potentiel classé peut se produire de manière uniforme dans toutes les directions. La génération de potentiels gradués se produit par l'ouverture de canaux ioniques à porte de ligand. La force du signal décroît avec la distance. Des exemples de potentiels gradués sont présentés dans Figure 1.
Figure 1: Potentiels classés
Les trois formes principales des potentiels gradués sont le potentiel de récepteur, les potentiels postsynaptiques et les potentiels de plaque terminale. Les potentiels des récepteurs sont générés dans les cellules des récepteurs sensoriels spécialisés. Les potentiels postsynaptiques sont générés dans les cellules nerveuses. Les potentiels postsynaptiques excitateurs (EPSP) et les potentiels postsynaptiques inhibiteurs (IPSP) sont les deux types de potentiels postsynaptiques. Les EPSP surviennent pendant la dépolarisation alors que les IPSP surviennent pendant l'hyperpolarisation. Les potentiels de la plaque d'extrémité sont générés dans les cellules musculaires.
Le potentiel d'action fait référence à une modification du potentiel électrique, qui est associée à la transmission d'impulsions le long de la membrane d'une cellule nerveuse ou musculaire. Les trois principales étapes d’un potentiel d’action sont la dépolarisation, la repolarisation et la période réfractaire. Un changement soudain du potentiel de la membrane est appelé dépolarisation. Ici, la charge interne passe de négative à positive. L'ouverture des canaux à portes ioniques provoque la dépolarisation de la membrane. Lorsque les canaux sodiques sont ouverts, la migration des ions sodium chargés positivement dans la cellule nerveuse entraîne une charge positive accrue à l'intérieur de la cellule. Les trois étapes du potentiel d’action sont illustrées dans Figure 2.
Figure 2: Étapes du potentiel d'action
La restauration de la charge négative à l'intérieur de la cellule nerveuse est appelée repolarisation. Ceci est causé par l'ouverture des canaux potassiques. L'afflux d'ions potassium à l'extérieur de la cellule nerveuse provoque la réduction de la charge positive à l'intérieur de la cellule. Période de réfectoire se réfère à la période de temps entre deux potentiels d'action. Pendant la période du réfectoire, les canaux sodiques-potassiques sont ouverts pour restaurer le potentiel de repos. Au potentiel de repos, la concentration en ions sodium est élevée à l'extérieur de la cellule nerveuse, tandis que la concentration en ions potassium est élevée à l'intérieur de la cellule nerveuse..
Potentiel évalué: Le potentiel classé fait référence à un potentiel de membrane, dont l'amplitude peut varier.
Potentiel d'action: Le potentiel d'action fait référence à une modification du potentiel électrique, qui est associée à la transmission d'impulsions le long de la membrane d'une cellule nerveuse ou musculaire..
Potentiel évalué: Le potentiel classé peut être dû à la dépolarisation ou à l'hyperpolarisation.
Potentiel d'action: Le potentiel d'action ne peut se produire qu'en raison de la dépolarisation.
Potentiel évalué: Le potentiel gradué peut avoir des intensités de signal variables qui sont inférieures à un potentiel d'action.
Potentiel d'action: Le potentiel d'action est une dépolarisation importante, qui atteint le seuil (+40 mV).
Potentiel évalué: Le potentiel gradué est généré par des canaux ioniques liés à un ligand.
Potentiel d'action: Le potentiel d'action est généré par des canaux ioniques voltage-dépendants.
Potentiel évalué: Le potentiel classé peut être transmis sur de courtes distances.
Potentiel d'action: Le potentiel d'action peut être transmis sur de longues distances.
Potentiel évalué: Le potentiel classé peut perdre de sa force pendant la transmission.
Potentiel d'action: Le potentiel d'action ne perd pas sa force pendant la transmission.
Potentiel évalué: Deux potentiels gradués peuvent être additionnés.
Potentiel d'action: Deux potentiels d'action ne peuvent pas être additionnés.
Le potentiel gradué et le potentiel d'action sont deux types de potentiels membranaires qui peuvent être générés dans les cellules nerveuses lors de la transmission de signaux. Un potentiel gradué consiste en une amplitude inférieure au potentiel d'action. Par conséquent, il se désintègre pendant la transmission. Mais les potentiels d'action ne se dégradent pas pendant la transmission. La principale différence entre le potentiel gradué et le potentiel d’action réside dans les caractéristiques de chaque type de potentiels membranaires..
1. «2014 Neural Communication». Potentiels classés, disponibles ici..
2. «Brent Cornell». Potentiel d’action | BioNinja, disponible ici.
1. “1223 Graded Potentials-02" de OpenStax (CC BY 4.0) via Commons Wikimedia
2. “Potentiel d'action” de Original par en: utilisateur: Chris 73, mis à jour par en: utilisateur: Diberri, converti en SVG par tiZom - Travail personnel (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia