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5-une membrane biologique est constituée d une barrière, la bicouche lipidique, quasi-imperméable aux ions présents dans la
6:solution dans laquelle baigne la cellule. le transfert des ions à travers la membrane est effectué spécifiquement par des protéines localisées au sein de la membrane. l activité membranaire génère ainsi une différence de potentiels électriques v à la
7:membrane et des différences parfois très importantes de concentrations entre l intérieur et l extérieur de la cellule. dans le cas des cellules animales, v est proche du potentiel d équilibre de nernst de l ion potassium. le potentiel de nernst est la différence de potentiels électrique à la membranes nécessaire afin d équilibrer la différence de concentrations entre les concentrations interne et
8-externe de l ion potassium. l objet de ce papier est de déterminer comment les propriétés élastiques d une membrane biologique
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31-fig. 1 – une membrane biologique est composée d une bicouche de lipides dans laquelle baignent les
32:protéines. le potentiel de membrane v est la différence de potentiels électriques entre l interne et l externe.
33-les membranes biologiques et de protéoliposomes sont constituées d une matrice, une bicouche lipidique
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40-le résultat de cette activité est la génération d un potentiel de membrane v
41:(v est la différence de potentiels électriques entre l interne et l externe) qui varie suivant le type cellulaire de –30 mv à –250 mv. il existe
42-d autres sources du potentiel de membrane comme le potentiel de donnan ou bien le potentiel de nernst.
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96-l énergie associée au processus de nernst comprend deux contributions. la première est électrostatique et
97:provient de l existence d une différence de potentiels électriques à la membrane et donc,
98-d une distribution ionique de chaque côté de la membrane. la seconde est fournie par l agitation thermique qui se retrouve