Le potentiel d'action d'une impulsion nerveuse fait référence au phénomène dans lequel une impulsion nerveuse est transmise à travers un neurone. Il en résulte une différence de concentration de sodium (Na+) ions et potassium (k+) ions à travers la membrane. Il existe trois principales phases de potentiel d'action; dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. La période réfractaire est la période qui suit immédiatement une transmission d'impulsion nerveuse ou un potentiel d'action. Ceci est également considéré comme le temps de récupération caractéristique d'un potentiel d'action avant le second. Il existe deux principaux types de périodes réfractaires en physiologie; la période réfractaire absolue et la période réfractaire relative. La période réfractaire absolue se réfère à la durée dans laquelle les canaux sodiques restent inactifs. La période réfractaire relative est le phénomène dans lequel les canaux fermés de sodium transitent de son état inactif à l'état fermé qui prépare les canaux à activer. Ensuite, la membrane gagne la capacité d'initier le deuxième signal pour la transmission nerveuse. Le différence clé Entre les périodes de réfractaire absolues et relatives sont basées sur les canaux fermés de l'ion sodium. La période réfractaire absolue est la période pendant laquelle les canaux ioniques à état de sodium sont complètement inactifs tandis que la période réfractaire relative est la durée où les canaux sodiques inactifs transitent vers la forme active pour accepter le deuxième signal.
1. Aperçu et différence clé
2. Quelle est la période réfractaire absolue
3. Quelle est la période réfractaire relative
4. Similitudes entre la période réfractaire absolue et relative
5. Comparaison côte à côte - Période réfractaire relative absolue sous forme tabulaire
6. Résumé
La période réfractaire absolue fait référence à la période pendant laquelle les canaux d'ions sodium sont complètement inactifs. Cela a lieu très rapidement et spontanément après l'ouverture des canaux d'ions sodium. Lorsque les canaux d'ions sodium subissent une inactivation, ils ne peuvent pas revenir immédiatement à l'état actif. Ainsi, le temps de récupération initial nécessaire pour activer les canaux ions sodium est décrit comme la période réfractaire absolue. Ce processus est un processus dépendant de la tension. La période réfractaire absolue peut durer 1 à 2 millisecondes, tandis que la période de récupération totale s'étend sur environ 3 à 4 millisecondes.
Pendant la période réfractaire absolue, un deuxième potentiel d'action n'est pas initié car les canaux ioniques sodium sont entièrement inactivés. Par conséquent, tout stimuli de dépolarisation supplémentaire n'a pas lieu pendant cette période. Les neurones ne sont pas excités pendant cette période. Ainsi, l'excitabilité des neurones est nulle pendant la période réfractaire absolue.
Figure 01: Période réfractaire
En termes de fréquence du potentiel d'action pendant la transmission de l'impulsion nerveuse, la période réfractaire absolue détermine la fréquence maximale du potentiel d'action le long de la membrane plasmique de l'axone. Par conséquent, cela est responsable de la fixation de la limite supérieure du potentiel d'action à un moment donné. Ce phénomène a une signification physiologique. La période réfractaire absolue peut être utilisée pour prédire la manière dont le système nerveux réagit à différents stimuli à haute fréquence et pour déterminer ses effets sur différents organes ou muscles effecteurs.
À l'achèvement de la période réfractaire absolue, les canaux d'ions sodium commencent à s'activer, qui est la phase finale de la période de récupération. Un signal beaucoup plus fort est requis par les canaux ioniques sodium pour récupérer la forme active de son état inactif complet.
La période pendant laquelle un signal plus fort est reçu pour l'activation des canaux ioniques sodium est appelé la période réfractaire relative. Cela constitue à la dernière partie de la période réfractaire complète. La perméabilité ionique du potassium reste au-dessus de la valeur potentielle de la membrane au repos pendant la période réfractaire relative. Cela entraînera le flux continu d'ions potassium hors de la cellule. Cela activera le processus, et le deuxième signal entrera.
Période réfractaire absolue vs relative | |
La période réfractaire absolue se réfère à la durée dans laquelle les canaux sodiques restent inactifs. | La période réfractaire relative est le phénomène dans lequel les canaux fermés de sodium transitent de son statut inactif à l'état fermé qui prépare les canaux à activer. |
Stimulus | |
Pendant la période réfractaire absolue, le stimulus ne produira pas de deuxième potentiel d'action. | Pendant la période réfractaire relative, le stimulus doit être plus fort que l'habitude pour produire le potentiel d'action. |
Implication des canaux ioniques | |
Les canaux d'ions sodium sont complètement inactifs pendant la période réfractaire absolue. | Les canaux ioniques de potassium sont actifs et le flux de potassium hors de la cellule a lieu pendant la période réfractaire relative. |
La période réfractaire lors d'une transmission d'impulsion nerveuse est caractérisée comme une période réfractaire absolue et la période réfractaire relative. Pendant la période réfractaire absolue, le NA+ Les canaux sont complètement inactifs et ne peuvent donc initier aucun potentiel d'action. Pendant la période réfractaire relative, le NA+ Les canaux subissent une période de récupération pendant laquelle ils transitent à l'état actif. Un deuxième stimulus beaucoup plus fort est requis pour ce processus. C'est la différence entre la période réfractaire absolue et relative.
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2.«Période réfractaire absolue: définition et signification." Étude.com. Disponible ici
3.Équipe, physiologyweb. Périodes réfractaires - Potentiel d'action neuronale - PhysiologyWeb. Disponible ici
1.«Potentiel d'action» par Chris 73, mis à jour Diberri, converti en SVG par Tizom - propre travail, (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia