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La neurophysiologie est la branche des neurosciences qui étudie le fonctionnement du système nerveux, en particulier les processus électrochimiques qui sous-tendent la communication neuronale. Elle vise à comprendre comment les neurones et les réseaux neuronaux génèrent, transmettent et traitent l'information nerveuse, ce qui est essentiel pour le contrôle des comportements, des fonctions sensorielles, motrices et cognitives.
Cette fiche de révision est conçue pour un niveau intermédiaire et offre une vue progressive des concepts clés de la neurophysiologie, avec des définitions, explications, exemples et illustrations.
Un neurone est une cellule spécialisée capable de générer et de transmettre des signaux électriques. Ses principales composantes sont :
Un neurone est la cellule fondamentale du système nerveux, organisée pour recevoir, intégrer et transmettre des influx électriques.
La membrane plasmique du neurone sépare deux milieux ioniques différents (intérieur et extérieur) et est polarée électriquement. Le potentiel de membrane correspond à la différence de potentiel électrique (en mV) entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule.
Le potentiel de repos est le potentiel de membrane stable d'un neurone non excité, principalement dû à la répartition inégale des ions Na^+, K^+, Cl^- et aux pompes ioniques.
Facteurs responsables :
Elle permet de calculer le potentiel d'équilibre d'un ion à travers une membrane selon sa concentration :
[Formule mathématique]
où :
Cette équation explique pourquoi le potentiel de repos est proche de [Formule] (potentiel d'équilibre du potassium).
Le potentiel d'action est un signal électrique bref, tout ou rien, qui se propage le long de l'axone d'un neurone.
Le potentiel d'action se produit uniquement si le seuil électrique est atteint (environ -55 mV). Sinon, il n'y a pas de déclenchement.
[Diagramme]
Zone de communication entre deux neurones où le signal électrique est transformé en signal chimique.
| Neurotransmetteur | Effet principal | Exemple |
|---|---|---|
| Glutamate | Excitateur | Cortex cérébral |
| GABA (acide γ-aminobutyrique) | Inhibiteur | Système nerveux central |
| Acétylcholine | Excitateur/Inhibiteur | Jonction neuromusculaire |
Capacité des neurones à modifier la force de leurs connexions synaptiques en fonction de l'activité, base cellulaire de l'apprentissage et de la mémoire.
| Concept | Définition principale |
|---|---|
| Neurone | Unité fonctionnelle du système nerveux, cellule excitables électrique |
| Potentiel de repos | Potentiel stable (~-70 mV) dû aux gradients ioniques |
| Potentiel d'action | Signal électrique rapide, tout ou rien, envoyé le long de l’axone |
| Synapse | Zone de transmission chimique, transformant signal électrique en chimique |
| Sommation | Intégration des signaux synaptiques au niveau du neurone |
| Plasticité neuronale | Capacités adaptatives des neurones modifiant fonctionnement et connexions |
[Diagramme]
La neurophysiologie éclaire les mécanismes précis par lesquels les neurones transmettent l'information grâce à des phénomènes électriques et chimiques. Comprendre :
sont indispensables pour saisir la complexité du système nerveux et les bases de la communication neuronale.
Ces concepts fondamentaux posent les bases pour l’étude plus avancée des réseaux neuronaux, des maladies neurologiques, ainsi que des processus cognitifs complexes.
Bonne révision !
