Page 1 sur 1

Electroneutralité

Publié : 28 octobre 2020, 09:04
par J'ai pas de pseudo
Coucou les tuteurs ! :D

Je ne comprends pas trop le terme d'électroneutralité des solutions lorsqu'on parle du milieu EC et IC...

Est ce quand on dit que le milieu EC est chargé (+) et que le milieu IC est chargé (-) on parle seulement au niveau des côtés de la membrane car sinon ils sont neutres ?

Merci de m'éclairer sur ce sujet :shock:

Re: Electroneutralité

Publié : 28 octobre 2020, 09:35
par lauramtn
Salut !
je te réponds de suite ;)

Re: Electroneutralité

Publié : 28 octobre 2020, 09:49
par lauramtn
Salut ! :D

Pour générer un potentiel de repos, 3 conditions sont nécessaires :
:arrow: L'électroneutralité des solutions
:arrow: L'équilibre osmotique
:arrow: La sélectivité de la perméabilité membranaire

L'électroneutralité des solutions correspond au fait fait que le milieu IC et le milieu EC sont respectivement neutres du point de vue de leur charges.
Cependant, comme tu l'as dit, il y a bien une différence entre l'intérieur (milieu IC) et l'extérieur (milieu EC) de la cellule de part et d'autre de la membrane.

:arrow: Dans le milieu EC, il y a autant de charges - que de charges +
:arrow: Dans le milieu IC, il y a autant de charges - que de charges +

Cependant, à cause des canaux ioniques, le Na+ et le K+ (entre autres) vont passer selon leur gradient de concentration de part et d'autre de la membrane.
NB : La membrane est plus perméable aux ions K+ qu'aux ions Na+.

:idea: De ce fait, la fuite de K+ est plus importante que l'entrée de Na+, et ainsi on va avoir une accumulation plus importante de charges positives dans le milieu extra cellulaire, générant une différence de charges entre l'intérieur et l'extérieur

Cette différence de perméabilité des canaux au K+ vis à vis des canaux au Na+ explique l'importance de la fuite du potassium dans l'apparition de la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. Du fait du gradient de concentration, les ions K+ intracellulaires surnuméraires présentent une forte tendance à diffuser vers l'extérieur de la cellule, apportant des charges positives à la surface externe de la cellule (et donc un déficit en charges positives sur la surface interne de la cellule).

J'espère avoir été claire, si ce n'est pas le cas n'hésite pas à me relancer :)

bisous de toute la team physio <33

Re: Electroneutralité

Publié : 29 octobre 2020, 13:52
par J'ai pas de pseudo
Merci beaucoup de ta réponse, petite question cependant,

Tu dis : "L'électroneutralité des solutions correspond au fait fait que le milieu IC et le milieu EC sont respectivement neutres du point de vue de leur charges."

Donc je comprends que la charge globale des milieux est neutre...(autant de - que de + de chaque côté de la membrane)

Mais juste après tu expliques que :"la fuite de K+ est plus importante que l'entrée de Na+, et ainsi on va avoir une accumulation plus importante de charges positives dans le milieu extra cellulaire, générant une différence de charges entre l'intérieur et l'extérieur"

Donc ici il y a une charge globale des milieux qui est + pour l'EC et - pour l'IC

:arrow: Donc si j'ai bien compris les canaux ioniques créent une différence de charge de part et d'autre de la membrane qui vont pouvoir engendrer un PA et par la suite rétablir l'électroneutralité (notamment à l'aide des pompes) ?

En tout cas merci beaucoup de m'avoir éclairée sur ce sujet :D

Re: Electroneutralité

Publié : 30 octobre 2020, 07:18
par lauramtn
Oui tout à fait, les canaux ioniques vont participer à la genèse du potentiel d'action, tout comme les pompes ioniques.
:idea: Il faut cependant bien les différencier car d'un côté, les canaux ioniques permettent une diffusion passive selon le gradient de concentration de l'ion concerné tandis que les pompes ioniques permettent un passage actif des ions (c'est à dire qu'il y a utilisation d'énergie pour faire passer les ions contre leur gradient de concentration)

Il faut également retenir que la différence de charges de part et d'autre de la membrane est nécessaire à la genèse du potentiel d'action, car si tu as les mêmes concentrations de part et d'autre de la membrane, il ne pourra pas y avoir dépolarisation.

J'espère que c'est plus clair pour toi désormais ;)