Formations Médicales – Physiologie module 2
⚡ Physiologie — Module 2
Neurophysiologie, potentiel de membrane, potentiel d’action, synapse et physiologie musculaire.
Potentiel de membrane au repos
La membrane d’une cellule excitable présente une différence de potentiel électrique entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule.
⭐ À retenir
Le potentiel de repos dépend notamment de la répartition inégale des ions, de la perméabilité membranaire et de l’activité de la pompe sodium-potassium.
🩺 Application
Une modification majeure des concentrations de potassium extracellulaire peut perturber l’excitabilité nerveuse et musculaire.
Potentiel d’action
Le potentiel d’action est une variation rapide et transitoire du potentiel de membrane permettant la propagation d’un signal électrique.
⭐ Phases principales
Dans un modèle neuronal classique, la dépolarisation implique surtout l’entrée de sodium, puis la repolarisation dépend principalement de la sortie de potassium.
Transmission synaptique
Une synapse permet la transmission d’une information entre un neurone et une autre cellule, généralement par l’intermédiaire d’un neurotransmetteur.
🩺 Synapse chimique
L’arrivée du potentiel d’action favorise l’entrée de calcium dans la terminaison présynaptique et la libération de neurotransmetteurs.
Physiologie du muscle squelettique
Le muscle squelettique produit une force grâce à l’interaction entre les filaments d’actine et de myosine au sein des sarcomères.
⭐ Sarcomère
Le sarcomère constitue l’unité contractile fondamentale du muscle strié. La contraction repose sur un glissement relatif des filaments.
Couplage excitation-contraction
Le couplage excitation-contraction relie l’activité électrique de la membrane musculaire à la contraction des myofibrilles.
🩺 Calcium
Le calcium joue un rôle central en permettant l’interaction efficace entre les protéines contractiles.
Contenu pédagogique. Ne remplace pas un enseignement médical universitaire, une formation clinique supervisée, un diagnostic ou une prise en charge médicale.