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Circuits et systemes de modelisation analogique de neurones ...

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Chapitre I : éléments <strong>de</strong> neurobiologie <strong>et</strong> <strong>de</strong> modélisation neurophysiologiquemembrane hors <strong>de</strong> son état d'équilibre (B). Le potentiel ne croît cependant pas jusqu'aupotentiel d'équilibre du sodium, car très vite les processus mis en jeu lors <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>scentedu potentiel d'action entrent en action. Phase <strong>de</strong>scendante, repolarisation :<strong>de</strong>ux facteurs jouent dans la repolarisation <strong>de</strong> la membrane, l'inactivation <strong>de</strong>s canaux Na +<strong>et</strong> l'ouverture r<strong>et</strong>ardée <strong>de</strong>s canaux K + .La dépendance au potentiel membranaire induit pour la valeur atteinte le blocage <strong>de</strong>scanaux sodiques. Le courant <strong>de</strong> fuite commence alors à repolariser la membrane (C).D'autre part, toujours grâce au potentiel atteint, les canaux potassiques s'ouvrent avec uncertain délai <strong>et</strong> induisent un courant K + sortant accélérant le phénomène (C'). Hyperpolarisation transitoire :le délai <strong>de</strong> changement d'état <strong>de</strong>s canaux potassique se r<strong>et</strong>rouve à leur ferm<strong>et</strong>ure <strong>et</strong>provoque une hyperpolarisation <strong>de</strong> la membrane, jusqu'à ce que la ferm<strong>et</strong>ure complète <strong>de</strong>ces canaux se traduise par un r<strong>et</strong>our à la valeur initiale (D).A)extérieurintérieurB)Potentiel d'actionNa + K +C)C')potentiel <strong>de</strong> repos ~ -65 mV20 mV1 msD)Figure 1-6 : mécanismes à l'origine du potentiel d'action.19

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