Les phases du potentiel d'action
Enregistrement anime de l'activite electrique d'un neurone : depolarisation, inversion du potentiel de membrane, repolarisation, hyperpolarisation, et repartition des charges de part et d'autre de la membrane. Yann Bouyeron, 2026, scientic.org
LES PHASES DU POTENTIEL D'ACTION
Enregistrement de l'activité électrique d'un neurone, présenté au ralenti, et répartition des charges de part et d'autre de la membrane
Enregistrement du potentiel de membrane
électrode intracellulaire ; stimulation d'intensité supérieure à la valeur seuil
+30
0
-55
valeur seuil
-70
potentiel de repos
-80
0
2
4
6
8
10
12
temps (ms)
potentiel de membrane (mV)
stimulation
0 mV
+30 mV
0 mV
-70 mV
-80 mV
1
2a
2b
3
4
Pause
Recommencer
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Les phases du potentiel d'action
identiques quelle que soit l'intensité de la stimulation ; durée totale : quelques millisecondes
Potentiel de repos
-70 mV
1
Dépolarisation
-70 mV → 0 mV
2
Inversion du potentiel de membrane
0 mV → +30 mV → 0 mV
2a
polarisation
0 mV → +30 mV
2b
dépolarisation
+30 mV → 0 mV
3
Repolarisation, plus lente
0 mV → -70 mV
4
Hyperpolarisation
-70 mV → -80 mV → -70 mV
Coupe transversale de la fibre nerveuse
répartition des charges de part et d'autre de la membrane
cytoplasme
milieu extracellulaire
membrane plasmique
Na
+
Na
+
Na
+
K
+
K
+
K
+
membrane polarisée : face interne négative
dépolarisation : les charges s'équilibrent
polarisation inversée : face interne positive
les charges s'équilibrent de nouveau
repolarisation : la face interne redevient négative
hyperpolarisation : excédent de charges négatives
cation
anion
sodium entrant
potassium sortant
Potentiel de repos
En l'absence de stimulation, la face interne de la
membrane est chargée négativement par rapport à la face
externe. Le potentiel de membrane vaut environ -70 mV : la
membrane est polarisée.
1. Dépolarisation : -70 mV → 0 mV
La stimulation dépasse la valeur seuil. Des ions sodium
entrent dans le cytoplasme : les charges s'équilibrent de
part et d'autre de la membrane et la différence de
potentiel s'annule.
2a. Inversion, polarisation : 0 mV → +30 mV
L'entrée d'ions sodium se poursuit. La face interne
devient positive par rapport à la face externe : la
polarisation de la membrane est inversée. Le potentiel
atteint +30 mV.
2b. Inversion, dépolarisation : +30 mV → 0 mV
L'entrée d'ions sodium cesse et des ions potassium sortent
du cytoplasme. Les charges s'équilibrent de nouveau de
part et d'autre de la membrane et le potentiel revient à 0
mV.
3. Repolarisation : 0 mV → -70 mV
La sortie d'ions potassium rétablit la négativité de la
face interne. La membrane retrouve sa polarisation de
repos. Cette phase est plus lente que la dépolarisation.
4. Hyperpolarisation : -70 mV → -80 mV → -70 mV
La sortie d'ions potassium se prolonge. La face interne
accumule un excédent de charges négatives : le potentiel
devient encore plus électronégatif qu'au repos avant de
revenir à -70 mV.
Retour au potentiel de repos
Le potentiel de repos est rétabli et les concentrations
ioniques de part et d'autre de la membrane sont maintenues
par un transport actif. La durée totale du potentiel
d'action est de quelques millisecondes.
Loi du tout ou rien : au-delà de la valeur seuil, l'amplitude du potentiel
d'action ne dépend pas de l'intensité de la stimulation.
Yann Bouyeron - 2026 -
svtrek.scientic.org