Différence clé - Dépolarisation vs repolarisation
Notre cerveau est connecté au reste des organes et des muscles de notre corps. Lorsque notre main bouge, le cerveau envoie des signaux à travers les cellules nerveuses aux muscles de la main pour se contracter. Les cellules nerveuses envoient beaucoup d'impulsions électriques indiquant aux muscles des mains de se contracter. Ces impulsions électriques dans les cellules nerveuses sont connues sous le nom de potentiel d'action. Le potentiel d'action résulte du gradient de concentration des ions (Na +, K + ou Cl -). Les trois principaux événements déclencheurs d'un potentiel d'action sont: la dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation. Lors de la dépolarisation, les portes des ions Na + sont ouvertes. Il apporte un afflux de Na +ions dans la cellule et, par conséquent, la cellule neuronale est dépolarisée. Le potentiel d'action passe par les axones. Lors de la repolarisation, la cellule revient au potentiel de membrane de repos en arrêtant l'afflux d' ions Na +. Les ions K + sortent de la cellule neuronale lors de la repolarisation. Lorsque le potentiel d'action traverse les canaux K + pendant trop longtemps, le neurone perd plus d' ions K +. Cela signifie que la cellule neuronale devient hyperpolarisée (plus négative que le potentiel de membrane au repos). Le différence clé entre la dépolarisation et la repolarisation est que la dépolarisation provoque le potentiel d'action dû aux ions Na + pénétrant à l'intérieur de la membrane axonale via Na + / K +pompes pendant la repolarisation, K + sort de la membrane axonale à travers des pompes Na + / K + provoquant le retour de la cellule au potentiel de repos.
CONTENU
1. Aperçu et différence clé
2. Qu'est-ce que la dépolarisation
3. Qu'est-ce que la repolarisation
4. Similitudes entre la dépolarisation et la repolarisation
5. Comparaison côte à côte - Dépolarisation vs repolarisation sous forme tabulaire
6. Résumé
Qu'est-ce que la dépolarisation?
La dépolarisation est un processus de déclenchement qui a lieu dans la cellule neuronale qui en modifie la polarisation. Le signal provient des autres cellules connectées au neurone. Les ions Na + chargés positivement s'écoulent dans le corps de la cellule par le biais de «m» canaux de tension. Les produits chimiques spécifiques connus sous le nom de neurotransmetteurs se lient à ces canaux ioniques qui les ouvrent au bon moment. Les ions Na + entrants rapprochent le potentiel de membrane de «zéro». Cela est décrit comme une dépolarisation de la cellule neuronale.
Si le corps cellulaire reçoit un stimulus qui dépasse le potentiel seuil, il peut déclencher les canaux sodiques dans l'axone. Ensuite, le potentiel d'action ou les impulsions électriques seront envoyés. Cela permet aux ions Na + chargés positivement de s'écouler dans des axones chargés négativement. Et il dépolarise les axones environnants. Ici, quand un canal s'ouvre et laisse entrer les ions positifs, il déclenche les autres canaux pour faire de même dans les axones.
Figure 01: Dépolarisation
Lorsque le potentiel d'action passe à travers les oscillations du neurone, il passe l'équilibre et devient rapidement chargé positivement. Une fois que la cellule est chargée positivement, le processus de dépolarisation se termine. Lorsque le neurone est dépolarisé, les portes de tension «h» sont fermées et bloquent l' entrée des ions Na + dans la cellule. Cela lance l'étape suivante, connue sous le nom de repolarisation, qui amène le neurone à son potentiel de repos.
Qu'est-ce que la repolarisation?
Le processus de repolarisation ramène la cellule neuronale au potentiel de repos membranaire. Le processus d'inactivation des canaux sodiques les fera se fermer. Il arrête la ruée vers l'intérieur des ions Na + positifs dans la cellule neuronale. En même temps, les canaux potassiques appelés canaux «n» sont ouverts. Il y a beaucoup de concentration d'ions K + à l'intérieur de la cellule que dans la cellule extérieure. Par conséquent, lorsque ces canaux K + sont ouverts, plus d'ions potassium s'écoulent de la membrane que lorsqu'ils entrent. La cellule perd ses ions positifs. La cellule revient donc au stade de repos. L'ensemble de ce processus est décrit comme la repolarisation.
En neuroscience, il est défini comme le changement du potentiel de membrane à la valeur négative à nouveau juste après la phase de dépolarisation du potentiel d'action. Ceci est généralement connu sous le nom de phase descendante d'un potentiel d'action. Il existe plusieurs autres canaux K + qui contribuent au processus de repolarisation tels que les canaux de type A, les redresseurs retardés et les canaux K + activés par Ca 2+.
Figure 02: Repolarisation
La repolarisation aboutit finalement à l'étape d'hyperpolarisation. Dans ce cas, le potentiel de membrane devient trop négatif que le potentiel de repos. L'hyperpolarisation est normalement due à l'efflux de K + des ions de K + des canaux ou des afflux de Cl - ions de Cl - canaux.
Quelles sont les similitudes entre la dépolarisation et la repolarisation?
- Les deux sont des étapes du potentiel d'action.
- Les deux sont très importants pour maintenir le potentiel de la membrane neuronale.
- Les deux sont initiés en raison du gradient de concentration des ions dans et hors de la cellule neuronale (Na +, K +)
- Les deux sont initiés en raison de l'afflux et de la sortie des ions à travers les canaux voltage-dépendants dans la membrane cellulaire neuronale.
Quelle est la différence entre la dépolarisation et la repolarisation?
Diff article au milieu avant la table
Dépolarisation vs repolarisation |
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La dépolarisation est le processus qui initie l'afflux d' ions Na + dans la cellule et crée un potentiel d'action dans la cellule neuronale. | La repolarisation est le processus qui ramène la cellule neuronale dans son potentiel de repos après la dépolarisation en arrêtant l'afflux d' ions Na + dans la cellule et en envoyant plus d' ions K + hors de la cellule neuronale. |
Charge nette | |
Lors de la dépolarisation, le corps des cellules neuronales a une charge positive. | Lors de la repolarisation, le corps cellulaire du neurone a une charge négative. |
Flux entrant et sortant des ions | |
L' afflux d'ions Na + chargés positivement vers la cellule neuronale se produit lors de la dépolarisation. | Des ions K + chargés plus positivement sortent de la cellule neuronale lors de la repolarisation. |
Canaux utilisés | |
Dans la dépolarisation, des canaux à déclenchement par tension Sodium «m» sont utilisés. | Lors de la repolarisation, des canaux voltage-dépendants de potassium «n» et d'autres canaux potassiques sont utilisés (canaux de type A, redresseurs retardés et canaux K + activés par Ca 2+). |
Polarisation des cellules neuronales | |
Dans la dépolarisation, il y a moins de polarité dans la cellule neuronale. | Lors de la repolarisation, il y a plus de polarité dans la cellule neuronale. |
Potentiel de repos | |
Dans la dépolarisation, le potentiel de repos ne se rétablit pas. | Lors de la repolarisation, le potentiel de repos est restauré. |
Activité mécanique | |
La dépolarisation déclenche une activité mécanique. | La repolarisation ne déclenche pas d'activité mécanique. |
Résumé - Dépolarisation vs repolarisation
Les impulsions électriques qui sont initiées dans les cellules nerveuses sont appelées potentiel d'action. Le potentiel d'action est basé sur le gradient de concentration des ions (Na +, K + ou Cl -) à travers la membrane axonale. Trois événements déclencheurs principaux dans un potentiel d'action sont décrits comme: la dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation. Lors de la dépolarisation, un potentiel d'action est créé en raison de l'afflux de Na + dans l'axone via des canaux sodiques situés dans la membrane. La dépolarisation est suivie d'une repolarisation. Le processus de repolarisation amène la membrane axonale dépolarisée à son potentiel de repos en ouvrant les canaux potassiques et en envoyant K +ions sur la membrane axonale. C'est la différence entre la dépolarisation et la repolarisation.
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