IRRITABILITÉ CELLULAIRE : LA CONDUCTION DE L’iNFLUX NERVEUX
axone géant isolé plongé dans l'eau de mer
mV
100 -
FIGURE 134
En haut : Schéma du montage permettant l’étude du potentiel d’action. S! et S2 sont deux électrodes de
stimulation, placées au contact d’un axone géant isolé, immergé dans l’eau de mer. S3 représente une
micro-électrode intracellulaire, insérée dans l’axoplasme à travers la membrane axoplasmiquc. S4 est
une électrode de référence.
En bas : Représentation schématique du potentiel d’action enregistré entre la microélectrode S3 et l’électrode de référence S4, après application entre
et S2 d’un stimulus électrique.
A) période de latence. B) phase de dépolarisation. C) phase de repolarisation. D) phase d’hyperpolarisation terminale.
étant négatif par rapport au milieu extérieur. Ce potentiel de repos résulte principalement, comme Bernstein l’a postulé dès 1901, de la perméabilité sélective de la
membrane plasmique aux ions K+. En effet, la concentration du potassium est
environ 20 fois plus élevée dans le milieu intracellulaire de l’axone que dans l’eau
de mer qui l’entoure (400 mEq/L contre 20 mEq/L).
235
axone géant isolé plongé dans l'eau de mer
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FIGURE 134
En haut : Schéma du montage permettant l’étude du potentiel d’action. S! et S2 sont deux électrodes de
stimulation, placées au contact d’un axone géant isolé, immergé dans l’eau de mer. S3 représente une
micro-électrode intracellulaire, insérée dans l’axoplasme à travers la membrane axoplasmiquc. S4 est
une électrode de référence.
En bas : Représentation schématique du potentiel d’action enregistré entre la microélectrode S3 et l’électrode de référence S4, après application entre
et S2 d’un stimulus électrique.
A) période de latence. B) phase de dépolarisation. C) phase de repolarisation. D) phase d’hyperpolarisation terminale.
étant négatif par rapport au milieu extérieur. Ce potentiel de repos résulte principalement, comme Bernstein l’a postulé dès 1901, de la perméabilité sélective de la
membrane plasmique aux ions K+. En effet, la concentration du potassium est
environ 20 fois plus élevée dans le milieu intracellulaire de l’axone que dans l’eau
de mer qui l’entoure (400 mEq/L contre 20 mEq/L).
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