Les échanges membranaires
Key takeaway
Cadre programme : référentiel infirmier 2026 (arrêté du 20 février 2026), UE B.1 « Sciences biomédicales », socle « Fonctionnement du corps humain » (biologie cellulaire et moléculaire). Correspond à l'ex-UE 2.1 « Biologie fondamentale » (référentiel 2009, S1).
Pourquoi c'est central pour l'IDE : maîtriser les mécanismes d'échanges membranaires et la notion de tonicité est indispensable pour comprendre les effets des solutés de perfusion, les risques d'hémolyse ou d'oedème cellulaire, et le mécanisme d'action des médicaments agissant sur les canaux et transporteurs.
01Transport passif
Le transport passif est le déplacement spontané de molécules selon leur gradient (du milieu le plus concentré vers le moins concentré). Aucune consommation d'énergie n'est nécessaire.
La membrane ne laisse pas passer toutes les molécules de la même façon (voir la fiche « La membrane plasmique »). Transport passif : sans ATP, dans le sens du gradient. Transport actif : consomme de l'ATP, peut aller contre le gradient.
1.1 Diffusion simple
Passage direct de petites molécules non polaires ou de gaz à travers la bicouche lipidique, sans protéine.
Exemples :
- O2 : diffuse des alvéoles vers le sang, puis du sang vers les cellules.
- CO2 : diffuse des cellules vers le sang, puis vers les alvéoles.
- Hormones stéroïdes (cortisol, aldostérone) : liposolubles, traversent directement la membrane.
Key takeaway
Mnémo : diffusion SIMPLE = Sans protéine, Seuls les gaz et lipides le font.
1.2 Diffusion facilitée
Transport de molécules polaires grâce à des protéines de transport (canaux ou transporteurs), toujours dans le sens du gradient, sans consommation d'énergie.
Canaux ioniques :
- Pore protéique sélectif pour un type d'ion (Na+, K+, Ca2+, Cl-).
- Peuvent être permanents ou à ouverture contrôlée (voltage-dépendants, ligand-dépendants).
- Exemple : canal CFTR (chlore dans l'épithélium respiratoire), canaux Na+ de l'axone.
Transporteurs (perméases) :
- Reconnaissent spécifiquement leur substrat, changent de conformation pour le faire passer.
- Exemple : GLUT (Glucose Transporter) pour le glucose. GLUT4 dans le muscle et le tissu adipeux est insulino-dépendant.
Key takeaway
Lien clinique : l'insuline augmente le nombre de transporteurs GLUT4 à la surface des cellules musculaires et adipeuses. Dans le diabète de type 2, la résistance à l'insuline réduit la translocation de GLUT4, diminuant l'entrée du glucose et expliquant l'hyperglycémie.
1.3 Osmose
L'osmose est le déplacement de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré en solutés (hypotonique) vers le milieu le plus concentré (hypertonique), jusqu'à l'équilibre.
L'eau passe par la bicouche (lentement) et surtout par les aquaporines (protéines canal spécialisées).
L'osmolalité du plasma humain est d'environ 285 à 295 milliosmoles par kilogramme d'eau (valeurs à vérifier selon les recommandations en vigueur).
Key takeaway
Mnémo : OSMOSE = Ou Se déplace l'eau ? Du milieu le moins concentré vers le plus concentré.
02Transport actif
Le transport actif déplace des molécules ou ions contre leur gradient de concentration : il nécessite de l'énergie (hydrolyse de l'ATP).
2.1 Transport actif primaire : la pompe Na+/K+ ATPase
C'est la pompe la plus importante et la plus abondante dans les cellules animales.
Fonctionnement par cycle :
- Fixe 3 ions Na+ côté intracellulaire, hydrolyse 1 ATP.
- Expulse les 3 Na+ à l'extérieur.
- Fixe 2 ions K+ côté extracellulaire.
- Fait entrer les 2 K+ dans la cellule.
Bilan par cycle : sortie de 3 Na+, entrée de 2 K+.
| Milieu | Na+ | K+ |
|---|---|---|
| Intracellulaire | Faible (environ 10 à 14 mmol/L) | Elevé (environ 130 à 150 mmol/L) |
| Extracellulaire | Elevé (environ 135 à 145 mmol/L) | Faible (environ 3,5 à 5,5 mmol/L) |
Ces gradients sont indispensables au potentiel de repos des cellules excitables (neurones, cellules musculaires).
Key takeaway
Lien clinique : la digoxine inhibe la pompe Na+/K+ ATPase dans les cardiomyocytes. L'accumulation de Na+ intracellulaire provoque indirectement une augmentation du Ca2+ intracellulaire, augmentant la force de contraction (effet inotrope positif). En cas de surdosage, des troubles du rythme graves peuvent survenir. Une hypokaliémie potentialise la toxicité de la digoxine : surveiller la kaliémie est indispensable.
Autres pompes actives importantes :
- H+/K+ ATPase (pompe à protons) : dans les cellules gastriques, cible des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP : oméprazole, pantoprazole) dans le traitement des ulcères et du RGO.
2.2 Transport actif secondaire (cotransport)
Utilise indirectement l'ATP : exploite le gradient de Na+ créé par la pompe Na+/K+ ATPase pour transporter une autre molécule. Exemple : SGLT (symport Na+/glucose) dans le tubule rénal.
Key takeaway
Lien clinique : les gliflozines (inhibiteurs de SGLT2 : dapagliflozine, empagliflozine) bloquent SGLT2 du tubule rénal : le glucose non réabsorbé est éliminé dans les urines (glycosurie), abaissant la glycémie. Effets protecteurs cardiovasculaires et rénaux associés.