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24 Anatomie et physiologie du système nerveux<br />

V<br />

i c<br />

extérieur<br />

intérieur<br />

Figure 1.7 – Circuit électrique équivalent. Création originale.<br />

Nous allons maintenant détailler les propriétés actives des membranes permettant<br />

notamment la génération du potentiel d’action.<br />

1.5 Le potentiel d’action<br />

1.5.1 Diversité des canaux ioniques<br />

Les canaux ioniques considérés dans la section précédente possèdent une perméabilité<br />

ionique statique. Ils nous ont permis d’expliquer l’électrophysiologie de<br />

base du neurone et notamment l’origine du potentiel de repos. Il existe cependant<br />

des canaux ioniques dont la perméabilité est dynamique et dépend de plusieurs<br />

facteurs extérieurs. La liste suivante donne quelques-uns des types de canaux ioniques<br />

parmi les plus importants.<br />

– Les canaux ioniques dépendant du voltage : c’est le cas qui nous intéresse<br />

dans cette section. La perméabilité ionique de ces canaux dépend du<br />

potentiel de membrane et donne lieu à une dynamique électrophysiologique<br />

riche et complexe.<br />

– Les canaux ioniques dépendant d’un ligand : ils sont notamment localisés<br />

au niveau des synapses (côté postsynaptique) et permettent la transmission<br />

synaptique en s’activant par la liaison de neurotransmetteurs. Ils<br />

feront l’objet de la section 1.6.<br />

– Les canaux ioniques mécano-sensibles : ils sont activés par des changements<br />

d’ordre mécanique. Ils permettent la sensation du toucher (mécanorécepteurs<br />

cutanés), l’audition ou la perception du mouvement (cellules<br />

ciliées dans l’oreille interne).<br />

– Les canaux ioniques sensibles à la température, présents dans les<br />

i L<br />

g L<br />

E L

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