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    <title>Histoire de l'électrophysiologie</title>
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        <username>Kokin</username>
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      <comment>corr lien</comment>
      <text xml:space="preserve">{{Histoire des sciences}}

L'[[électrophysiologie]] est l'étude des [[Électricité|phénomènes électriques]] chez les [[Vie|êtres vivants]]. L'histoire des connaissances en ce domaine remonte à l'[[Antiquité]], mais ce n'est qu'au {{XVIIIe siècle}}, avec les travaux de [[Alessandro Volta|Volta]] et [[Luigi Galvani|Galvani]] que cette discipline scientifique commence à s'individualiser comme branche de la [[physiologie]]. Les applications de l'électrophysiologie à la [[médecine]] concernent d'une part certaines techniques utiles au [[Diagnostic (médecine)|diagnostic]] (électrodiagnostic), d'autre part des méthodes utilisées dans le [[Thérapeutique|traitement]] de certaines affections ([[électrothérapie]]).

==La [[bioélectricité]] dans l'Antiquité==
Les premiers [[Électrophysiologie|phénomènes bioélectriques]] connus sont les décharges produites par l'organe électrique de certains [[poisson]]s. Des bas-reliefs de l'[[Égypte antique]] représentent des [[poisson-chat électrique|poissons-chats]], dont on sait qu'ils peuvent générer des impulsions électriques de plus de 350 [[Volt|V]] (bas-relief de la tombe de Ti à [[Saqqarah]], datant de [[années -2750|2750 av. J.-C. environ]] par exemple).
En méditerranée, 5 espèces au moins de poissons électriques sont connues, comme [[torpedo|Torpedo torpedo]] (torpille) dont il existe des représentations anciennes (mosaïque de [[Pompéi]] du {{s|I|er}}. La torpille peut générer des impulsions de 45 [[Volt|V]].

Bien que leur mécanisme fût inconnu, les décharges générées par ces poissons étaient utilisées d'une manière que l'on pourrait décrire comme de l'« [[électrothérapie]] ». [[Scribonius Largus]], sous le règne de l'empereur [[Claude Ier|Claude]] ([[41]]-[[54]]), décrit ainsi le traitement contre la [[migraine]] ou contre la [[Goutte (maladie)|goutte]].

==Débuts de l'électrophysiologie et découverte de l'électricité==
Au cours du {{XVIIIe siècle}} on tenta de découvrir l'origine de ces décharges électriques en disséquant l'[[organe électrique]] de [[torpedo|torpille]]. En [[1776]], [[John Walsh (1725-1795)|John Walsh]] parvint à rendre visible la décharge électrique de l'organe électrique au moyen d'un flash lumineux. On peut dire qu'il s'agit de la &quot;naissance&quot; de l'électrophysiologie. À la fin du XVIII{{e}} siècle [[Alessandro Volta]] et [[Luigi Galvani]] démontrent, avec des points de vue différents, que les phénomènes électriques ne sont pas restreints à l'organe électrique, mais de manière plus générale à l'activité des nerfs et des muscles.

En [[1791]], '''Galvani''' montra que les muscles de grenouille se contractent quand ils sont mis en contact avec un arc de métal. Il interprétera ce phénomène, en analogie à l'organe électrique qui est un muscle modifié, comme la décharge dans le métal de l'énergie électrique contenue dans le muscle.

'''Volta''', quant à lui, pensait que l'utilisation de deux métaux produisait une différence de potentiel et, que l'électricité était transférée aux cellules musculaires. Cette interprétation le conduit à construire la [[pile électrique]] par l'empilement de disques. L'aspect de cette première pile ressemble beaucoup à la morphologie des colonnes de l'organe électrique.

==Description du potentiel de membrane et du [[potentiel d'action]]==
Dans les [[années 1840]], le physicien italien [[Carlo Matteucci]] avait montré que dans un muscle coupé transversalement, un courant électrique s'établit entre surface de la tranche de section (l'intérieur de la cellule) et surface extérieure non endommagée (milieu extracellulaire).

Au milieu du {{XIXe siècle}}, [[Emil du Bois-Reymond]] mesura pour la première fois un courant d'action sur des muscles et des nerfs stimulés. En améliorant ses instruments de mesure, il observa en effet une diminution temporaire du courant précédemment découvert (alors appellé &quot;courant de blessure&quot;, c'est-à-dire le [[potentiel de repos]]). Il nomma cette diminution de courant &quot;fluctuation négative&quot; (''negative Schwankung''). Cependant l'origine de cette &quot;fluctuation négative&quot; et de ce &quot;courant de blessure&quot; restait indeterminée.

[[Ludimar Hermann]], un élève de du Bois-Reymond développa en [[1898]] la théorie du &quot;noyau conducteur&quot; (''Kernleitertheorie''). Il proposa que les muscles et les fibres nerveuses sont composés d'un noyau conducteur et d'une interface isolante (comme une &quot;enveloppe&quot;). Une excitation produirait un courant d'action qui polariserait l'enveloppe isolante, et, par [[Induction magnétique|induction]], activerait les fibres voisines. L'origine locale de l'excitation serait une réaction chimique de type explosive dans le noyau: une altération brutale du métabolisme (''Alterationstheorie'').

Mais [[Julius Bernstein]], un autre élève de du Bois-Reymond, montra en [[1902]]	 
grâce à des mesure de dépendance à la température du potentiel de repos, que les phénomènes bioélectriques ne sont pas directement d'origine chimique. 	 
Ses expériences indiquaient au contraire qu'il y avait dans les fibres un électrolyte '''préexistant''' responsable du potentiel de repos et de la &quot;fluctuation négative&quot;.	 
Il profita pour aboutir à cette conclusion de deux avancées récentes:	 
*[[Walther Nernst]] avait décrit le potentiel de diffusion entre deux solutions de concentration différente ([[1888]]/[[1889]]). Bernstein appliqua l'[[Potentiel électrochimique de membrane|équation de Nernst]] au potentiel de repos qu'il mesurait.	
 
*[[Wilhelm Ostwald]] obtint presque simultanément ([[1890]]) un potentiel électrique de part et d'autre d'une membrane artificielle semi-perméable aux ions.	 
Bernstein pensa que l'enveloppe isolante décrite par Hermann est en fait une '''membrane semi-perméable'''. Il supposa alors que le courant observé entre la surface tranchée des muscles et la surface intacte est dû au différence de concentration ionique, à l'électrolyte préexistant. L'intérieur des fibres est riche en phosphate de potassium (K&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;HPO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;), et la membrane perméable seulement au potassium. 	 
Il reprit sa &quot;'''théorie membranaire'''&quot; en [[1912]] dans sa monographie &quot;Elektrobiologie&quot;.	 
Il fonda ainsi un nouveau [[paradigme]] pour la compréhension de la bioélectricité qui resta inchangé pendant environ 40 ans, jusqu'à ce que l'amélioration des instruments de mesure permette de mieux préciser les différents mécanismes de la bioélectricité.

==Chronologie==

*[[1791]]: [[luigi Galvani]] décrit la [[bioélectricité]] des nerfs et muscle de grenouille
*[[années 1840]]: 
**[[Carlo Matteucci]] (Italie), « courant de blessure » (potentiel de repos) 
**[[Emil du Bois-Reymond]] (Allemagne), « fluctuation négative » ([[potentiel d'action]])
*[[1850]]: [[Hermann Ludwig von Helmholtz|Hermann von Helmhotz]] mesure la vitesse de l'influx nerveux (40m/s)
* [[1888]]/[[1889]]: [[Walther Hermann Nernst]], base de l'électrochimie, il recevra le [[prix Nobel de chimie]] en [[1920]].
*[[1902]]: [[Julius Bernstein]] applique l'[[équation de Nernst]] pour démontrer que l'origine du potentiel de repos est la sélectivité de la membrane au [[potassium]], et le potentiel d'action la perte de sélectivité transitoire au potassium.
*[[1939]]: [[K. C. Cole]] et [[H. J. Curtis]] travaillent sur le calamar.
*[[années 1950]]: [[Alan Lloyd Hodgkin|Alan L. Hodgkin]] et [[Andrew Huxley]] utilisent la technique de potentiel imposé (''voltage clamp'' en anglais) sur l'axone géant de calmar, et postulent l'existence de deux conductances indépendantes et activées par le potentiel de membrane, une conductance sélective des ions [[sodium]], et l'autre des ions [[potassium]]. Ils peuvent ainsi modéliser ces deux conductances (que l'on a par la suite identifiées à des [[canal ionique|canaux ioniques]]) et prédirent toutes les propriétés des potentiels d'action enregistrés. Ces résultats se sont révélés applicables à l'ensemble des neurones, et on valu à ces deux chercheurs le [[prix Nobel de physiologie ou médecine]] en [[1963]], partagé avec [[John Carew Eccles]].
*[[1976]]: [[Erwin Neher]] et [[Bert Sakmann]] mettent au point le [[patch-clamp]], pour lequel ils reçoivent le [[prix Nobel]] en physiologie ou médecine [[1991]].

==Bibliographie==

*[http://www.mpibp-frankfurt.mpg.de/schwarz/f_electrophysiology.pdf Foudations of electrophysology; Wolgang Schwarz and Jürgen Rettinger. Shaker Verlag, Aachen 2000]

==Voir aussi==

*[[Histoire du cerveau]]

[[Catégorie:Électrophysiologie]]
[[Catégorie:Histoire des neurosciences]]
[[Catégorie:Histoire de la biologie]]</text>
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