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Potentiel de Repos

1. L'équation de Nernst permet de déterminer le potentiel d'équilibre d'un ion. Pour une température de 37° C
Eion (mV) = 60 x Z x log10 [ion]e / [ion]i
Eion (mV) = 60 / Z x log10 [ion]e / [ion]i
Eion (mV) = 60 / Z x log10 [ion]i / [ion]e





2. Potentiel d'équilibre du sodium :
- 87 mV
- 61 mV
+ 60 mV
 3. Potentiel d'équilibre du chlore :
- 87 mV
- 61 mV
+ 60 mV
 4. Potentiel d'équilibre du potassium :
- 87 mV
+ 60 mV
+ 120 mV
 5. Potentiel d'équilibre du calcium :
- 87 mV
+ 60 mV
+ 120 mV

Pour un potentiel de membrane Vm = - 60 mV, quel est le :

6. Gradient électrochimique du sodium
- 180 mV
- 120 mV
+ 27 mV
 7. Gradient électrochimique du chlore
- 180 mV
- 120 mV
+ 1 mV
 8. Gradient électrochimique du potassium
- 180 mV
- 120 mV
+ 27 mV
 9. Gradient électrochimique du calcium
- 180 mV
- 120 mV
+ 1 mV

10. Le courant ionique élémentaire d'un ion (Iion) est égal à :
Conductance de l'ion (g ion) x Gradient electrochimique de l'ion

Conductance de l'ion (g ion) / Gradient electrochimique de l'ion
Gradient electrochimique de l'ion / Conductance de l'ion (g ion)

11. Dans un neurone normal au repos :
a. Il y a beaucoup plus de canaux K+ ouverts que de canaux Na+
b. Il y a beaucoup plus de canaux Na+ ouverts que de canaux K+
c. 2 ions K+ sortent - 3 ions Na+ entrent
d. 2 ions K+ entrent - 3 ions Na+ sortent
Choisissez parmi ces propositions
b, d
a, c
a, d

12. Les concentrations ioniques en Na et K intra- et extra-cellulaires sont maintenues constantes par la pompe Na/K/ATPase :
a. Qui dispose sur sa face interne de 3 sites Na+ et un site ATP-ase
b. Qui dispose sur sa face interne de 3 sites K+ et un site ATP-ase
c. Qui dispose sur sa face externe de 2 sites K+
d. Qui dispose sur sa face externe de 2 sites Na+
e. Qui permet l'entrée de 2 K+ et la sortie de 3 Na+
f. Qui permet la sortie de 3 K+ et l'entrée de 2 Na+
Choisissez parmi ces propositions
b, d, f
b, d, e
a, c, e


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