PERMÉABILITÉ DE LA MEMBRANE ET ÉCHANGES CELLULAIRES
FIGURE 126
Système à deux compartiments séparés par une membrane. La diffusion de S dans la membrane étant
beaucoup plus lente que dans le solvant des deux compartiments A et B, la concentration de S dans A
et B peut être considérée comme homogène. Le gradient moyen de concentration est donne par .
..
ici
—I^Ja
gradient [S] = ------- - ------Dans le cas des membranes biologiques, les conditions sont quelque peu diflérentes
(fig. 126). L’épaisseur de la membrane, x, n’est pas connue. On considère toutefois
qu’elle reste faible par rapport aux déplacements successifs des molécules. On
admet en outre que les mouvements du soluté dans la membrane sont de nature
purement diffusionnelle et que, le coefficient de diffusion de S dans la membrane
(Dm) étant beaucoup plus faible que son coefficient de diffusion dans 1 eau,
la répartition de S dans A et B peut être considérée comme homogène à chaque
instant. On peut écrire pour le flux unidirectionnel de A -> B :
F a-> b = Dm A - [S]a
x
1
L’épaisseur de la membrane étant inconnue, on groupe habituellement DIM
*
dans un coefficient P, dit coefficient de perméabilité, de dimensions . cm s
Fa -> B = P A [S]A
(4)
De même, peut-on écrire :
Fb _> A = p A [S]B
Ces flux unidirectionnels peuvent être aisément mesurés au moyen d indicateurs
nucléaires. Une dose traceuse étant ajoutée à un compartiment, on mesure la
quantité apparaissant par unité de temps dans l'autre compartiment (flux isotc
pique). Le flux total peut être calculé en rapportant ce flux isotopique à la radio
activité spécifique de la substance étudiée dans le compartiment précurseur.
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