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Chapitre 5 - Activités Unité 9
Article mis en ligne le 3 décembre 2018
dernière modification le 1er novembre 2018

par F. Touihrat
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  Sommaire  

 c 1 p. 73

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2. Les deux électrodes étant placées du même côté de la membrane, elles sont au même potentiel. La différence de potentiel est donc nulle.

3. Les concentrations en ions ne sont pas les mêmes des deux côtés de la membranes, il n’y a donc pas le même potentiel, la différence de potentiel n’est pas nulle.

4. Tant que les deux électrodes sont à l’extérieur de l’axone, la ddp est nulle. Dès que l’électrode R1 pénètre dans l’axone, la ddp change et est non nulle.

5. D’après le document 3 et la figure 2, la ddp transmembranaire du neurone au repos est de -62 mV.

6. Par abus de langage, la ddp transmembranaire du neurone au repos est appelée potentiel de repos.

7. Comme le montrent les questions précédentes, il y a de l’électricité dans les êtres vivants, d’où l’idée du Dr. Frankenstein.


 c 2 p. 75

1. Naturellement, les ions ont tendance à aller du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

Remarque : quand il y a une différence de concentrations de part et d’autre d’une membrane, on dit qu’il y a un gradient de concentrations. Naturellement, les ions ont tendance à descendre le gradient.

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3. Le cyanure provoque l’arrêt de la pompe.

4.

Augmentation de la concentration de sodiumAugmentation de la concentration de potassium
Cytoplasme +
Milieu extracellulaire +

5. En présence de cyanure, les ions descendent librement leur gradient, et les concentrations ne sont pas maintenues par la pompe, puisqu’elle est arrêtée. Les concentrations ont donc tendance à s’équilibrer de part et d’autre de la membrane. La ddp tend alors vers 0.

6. Dans un neurone au repos, la différence de potentiel (ddp) transmembranaire mesurée est appelée potentiel de repos. Cette différence de potentiel est due à une distribution inégale des ions Na+ et K+, chargés positivement. Cette distribution est maintenue grâce à la pompe Na+/K+, qui transporte l’ion Na+ et l’ion K+ contre leur gradient de concentration.


 c 3 p. 76

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2. Comme l’intérieur de la membrane est chargé négativement, il a tendance à retenir une partie des ions K+, qui ne peuvent donc pas tous sortir.

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4. Lorsque le canal est ouvert, le gradient de concentration tend à faire entrer les ions Na+ dans le cytoplasme. Ce déplacement est renforcé par le fait que l’intérieur de la membrane est chargé négativement, ce qui attire les ions.

5. À l’équilibre, les canaux à potassium sont ouverts, et les canaux à sodium sont fermés.

6. L’ouverture des canaux à sodium tend à diminuer le gradient de concentration, donc à rapprocher la ddp de 0.


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