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Homéostasie

Etat de stabilité. Maintien les conditions dans des limites acceptables

2
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Qu’est-ce que la cible dans l’homéostasie

Une valeur de référence

3
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Qu’est ce qu’une fluctuation dans la cible

Un stimuli détecté par un récepteur, un centre de réception effectue une réponse

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Comment est ce que l’homéostasie est maintenue?

Grace au bon fonctionnement des systèmes et à leur communication

5
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Comment est ce que la communication entre les systèmes ce produit?

Avec les systèmes endocrinien et nerveux

6
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Les animaux maintiennent un milieu stable avec..

La régulation et la tolérance

7
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Un régulateur est un animal

Qui utilise les mécanismes de régulation interne pour atténuer les changements externes

8
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Un tolérant est un animal qui

Support les variation du milieu extérieur

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Mécanisme de régulation générale

Stimulu → récepteur - voie afférente → centre de régulation-voie efférente→ effecteur → réponse

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Un stimuli est

Une modification du milieu externe

11
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Un récepteur

Capte les modifications

12
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La voie afférente

Achemine l’information vers le centre de régulation

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Centre de régulation

Compare avec la valeur cible et prend la décision concernant l’action à entreprendre

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Voie efférente

Achemine la commande vers effecteur

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Effecteur

Met en place la réponse selon la commande reçu

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Réponse

Action générer sur l’effectuer, son effet agit sur l’intensité du stimulus par rétroaction

17
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La voie afférente est inexistante si

la même structure joue le rôle de récepteur et de centre de régulation

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Le corps doit agir avec une certaine coordination, elle est possible grâce

a des signaux envoyés par le cerveau. Ils proviennent du système nerveux et endocriniens

19
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Les molécules qui servent de signaux sont nommé —— dans le système endocrinien.

Hormones

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Qui réagissent au hormone et ou

Chacune émette un signal spécifique et seul les cellules ayant des récepteur compatible réagissent. Elle peuvent agir sur une seule partie ou tout le corps.

21
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Combien de temps et quelle effet ont les hormones

Plus long que les neurone, mais elle ont un effet durable car elle demeure dans le sang

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Dans le système endocrinien, le récepteur et le centre de régulation

Sont la même structure

23
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Récepteur dans le système endocrinien

Cellule des glande endocrines

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Voie afférente dans le système endocrinien

Aucune

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Centre de régulation dans le système endocrinien

Cellule des glande endocrines

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Voie efférente dans le système endocrinien

Hormone transportée dans le sang

27
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Effecteurs dans le système endocrinien

Cellule portant les récepteur pour l’hormone

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Réponse dans le système endocrinien

Très diversifiée, selon la cellule cible et l’hormone

29
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Dans le système nerveux, les signaux sont

Des potentiels d’action, il ce rendre au cellule cible en empruntant les axones

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La communication dans le système nerveux demande

Plus d’un signale, la transmission de l’information d’une neurone à l’autre fait intervenir des signaux nerveux cours et rapide

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Récepteur dans le système nerveux

Chimierécepteur, mécanorécepteur, fonction + récepteur

32
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Voie afférente dans le système nerveux

Influx nerveux dans nerfs

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Centre de régulation dans le système nerveux

Structure ou centre de l’encéphale, moelle épinière

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Voie efférente dans le système nerveux

Influx nerveux dans nerfs ou neurone

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Effecteur dans le système nerveux

Muscle, glande

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Réponse dans le système nerveux

Contraction ou relâchements musculaire, sécrétion ou arrêt des sécrétion

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Vrai ou faux: les nerfs peuvent stimuler la formation d’hormones

Vrai

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Effet du mécanisme sur le stimulus

Retour à l’homéostasie par retroinhibition ou rétroaction

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Mécanisme de régulation le plus souvent utilisé

Retroinhibition

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- Rétroinhibition

• La réponse a pour effet de mettre fin au stimulus ou de diminuer l’écart entre la variable en déséquilibre et sa valeur cible

• Évite que de petits écarts deviennent trop grands


41
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Rétroactivation

• La réponse amplifie le stimulus initial

• Il permet de conduire certains processus à therme (accouchement)

42
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Système nerveux

• Vitesse d’action rapide

• Effet de courte durée

• Dépense d’énergie élevée

• Effecteurs restreints (muscles et glandes)

43
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Système endocrinien

• Vitesse d’action lente

• Effet de plus longue durée

• Dépense d’énergie plus faible

• Effecteurs très variés

44
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Comment est ce que l’accouchement ce produit

Quand le bébé est près de sortir, des hormones sont sécrété (cortisol qui augmente œstrogène qui favorise récepteur d’ocytocine )

Pression bébé : appuis sur les cellule du col de l’utérus Hypothalamus: sort de l’hormone ocytocine pour augmenter la force des contraction : boucle qui finit quand le bébé sorts

45
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Quelle genre mécanisme utilisé l’accouchement ?

Faut que le stimulus soit exemplifie pour que l’enfant sort et qu’il y ait un retour à la normale c’est donc une rétroactivation

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Explique comment le glucose peut être réservé exclusivement à l’usage des cellule nerveuses lorsqu’un individu est en hypoglycémie

L’insuline n’est pas présente dans le sang, donc seule les cellules qui ne sont pas dépendant de l’insuline pour absorber le glucose continuent à en avoir accès

47
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Les hormones ont plusieurs rôle, elles

transmettent les commande régulatrice de l’organisme : cause dysmorphie sexuelle et maturation sexuelle par communication chimique.

48
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La communication chimique est la fonction du système

endocrinien et nerveux

49
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Médiateurs chimiques

Servent à la communication intercellulaire: dans endocrinien autocrine et paracrine

50
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Médiateur à proximité

Autocrine et paracrine

51
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Médiateur autocrine

– sur la même cellule

• Via diffusion dans le liquide interstitiel

    – Régulateurs locaux (ex. : cytokines, facteurs de croissance

52
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Médiateur paracrine

Dans les alentours

Diffusion dans le li

Neurotransmetteurs = systheme nerveux

53
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Communication à distance

Système endocrinien

• Via la circulation sanguine

    – Hormones (et neurohormones)

54
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Tout les types de communication intercellulaire

-> La communication endocrinienne:

-> la communication autocrine paracrine

-> La communication synaptique et neuroendocrine:

-> La communication par phéromones:

55
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La communication synaptique et neuroendocrine:

molécule essentielle système nerveux. Synapse : jonction permet de mettre en contact nerf/cellule/musculaire qui sécrète un neurotransmetteur se lié au récepteur cible (sensation, mémoire)

Neuroendocrine: neurones (neurosecretoire) sécrète des neurohormones qui entre dans sang

56
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Seules les cellules portant un récepteur approprié pourront

être influencées par le médiateur chimique ( cellules cibles )


57
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Il peut exister différents récepteurs pour un même médiateur

Different récepteur auront un effet différents pour un même médiateur

58
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Un même récepteur peut être présent sur des cellules cibles de type différent

= Effets différents pour un même médiateur et un même récepteur

59
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• L’intensité de la réponse cellulaire dépend

– De la concentration du médiateur

– Du nombre de récepteurs sur la cellule cible

– De l’affinité entre le médiateur et le récepteur (cofacteur peut aider)

60
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Classe chimique de régulateur locaux

Plusieurs type de composé agissent comme régulateur locaux (dérivés acide aminé (neurotransmetteurs), polypeptide et gaz)

Les trois classes sont les polypeptides (H), les stéroïdes (l) et les amines (H).

Elle peuvent être hydrosolubles ou liposolubles.

61
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Un récepteur se liant à la membrane est

Hydrosolubles, Activation (en cascade) de molécules cellulaires

• Phosphorylation/déphospho

• Seconds messagers

Et modifie l’activité de protéines déjà fabriquées

62
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Un récepteur ce liant à l intracellulaire est

Liposolubles, = facteur de transcription et régule l’expression génétique

63
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Les hormones hydrosolubles sont sécrété par ? Et circule ? Et ce lie?

exocytose et circulent dans le sang, elle ne peuvent pas traverser la membrane par diffusion (lipide). Elle ce lie au récepteur de surface de la cellule ce qui induit des changements dans les molécules cytoplasmique et parfois dans l’ADN

64
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On dit que l’activation est en cascade car

Une molécule produite plusieurs messager

65
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Quelle est le chemin d’une hormone hydrosoluble

Elle quitte les molécule de l’organe source et emprunte le système sanguin pour ce rendre au cellule cible où elle ce lie au récepteur membranaire. Cela modifie le récepteur et permet de s’associer à une protéine g (produit GTP) puis de lié à adenylate cyclase qui convertit atp en cAMP qui agissent comme second messager dans protéine kinase.

66
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Les hormones liposolubles sorte des cellules ? Par ? Et ce lie?

endocrines par diffusion et ce lie au protéines de transport qui leur permet d’être soluble dans l’eau.

67
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Quelle est le chemin d’une hormone liposolubles

Elle ce diffuse dans les cellules cibles et ce lie au récepteur présent dans le cytoplasme ou le noyau. Elle rentre dans le noyeau et produit des changements dans la transcription génétique : produit ARN messager qui quite le noyau qui est traduit en protéines/enzyme par les ribosomes

68
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Quelle est la nature, moyen de circulation et vitesse d’action/dure de réponse d’une hormone hydrosoluble

Dérive d’acide aminé ou peptide et circule librement et rapide et courte

69
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Quelle est la nature, moyen de circulation et vitesse d’action/dure de réponse d’une hormone Liposolubles

Dérive du cholestérol et nécessite une protéine de transport et lente longue

70
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De quoi est constitué le système endocrinien

Ensemble des organes internes, les glandes endocrines, sécrétant des hormones

71
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Certaines glandes sont dites mixtes

Car, Sécrétions endocrines et exocrines

72
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Synthèse endocrinien est essentielle pour


– l’homéostasie

– la croissance

– la réponse au stress

– la reproduction

73
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Sécrétions exocrines

– Libérées à la surface d’un épithélium

– Cellules épithéliales regroupées en glande ou dispersées dans un épithélium de revêtement

– Exemples : mucus, sueur, salive, enzymes de digestion, sperme, lait


74
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Sécrétions endocrines (hormones)

  • Libérées dans le LI, puis diffuse dans le sang

– Transportées dans tout l’organisme

– Cellules épithéliales regroupées en glandes, ou dispersées dans un organe

75
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Principale glande endocrines

Hypothalamus, corps pinéal, hypophyse, glande thyroïde, glande parathyroïde, glande sur, pancréas, ovaire et testicule

76
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Organe contenant des cellules endocrines

Thymus, cœur, foie, estomac, reins, intestins grêle

77
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Importance du maintien de la glycémie

Le glucose est le nutriment le plus souvent utilisé pour la production d’ ATP, CO2 et H2O

La glycémie doit donc être finement régulée

78
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Quelle genre de nutriment les organes peuvent utiliser

La plupart des cellules peuvent aussi utiliser les acides gras

– Exception : l’encéphale ne peut utiliser que le glucose

79
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Si hypoglycémie,


les neurones manquent de carburant

80
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Si hyperglycémie persistante

Diabète

81
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La régulation du glucose dépend de

l’insuline et la glucagon.

82
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À quoi servent l’insuline et le glucagon?

L’insuline (cellule bêta pencra) permet l’absorption de glucose alors que le glucagon (cellule alpha pancrea) permet sa libération (dégrade glucogene dans le foie)

83
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Hormones impliquées dans la régulation de la réserve d’énergie

Insuline

• Libérée par les cellules β du pancréas

• Stimulus : hausse de la glycémie

– Glucagon

• Libéré par les cellules α du pancréas

• Stimulus : baisse de la glycémie

84
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État postprandial

Hausse de la glycémie

• Pendant et après un repas, les nutriments sont absorbés

• Sous l’effet de l’insuline

– Glucose entre dans toutes les cellules, incluant cellules insulinodépendantes

– Acides aminés entrent dans les cellules

– Voies métaboliques activées

• reste et mis en réserve

85
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Pour combler les besoins dans tout les tissus État postprandial

– Glycolyse et respiration cellulaire

– Synthèse de protéines

86
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Quelles sont les molécules mise en réserve après repas


• Glucose

• Triglycérides

• Acides aminés

87
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Apres un repas, dans le muscle:

glucose = glycogéne


88
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Après un repas dans le foie:

Acide aminé = protéine /acide cétonique = atp ou acide gras

Glucose : glycogene, acide gras et glycérol = triglycérides

89
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Après un repas dans le tissus adipeux

Triglycérides/glucose = glycérol et acide gras = triglycérides

90
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Qu’est ce que la glucosese et où ce produit elle après un repas

Synthèse du glucose. dans le foie et les muscles squelettiques

91
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Lypogenese après le repas et ou

Formation de lipide, dans le tissu adipeux et dans le foie, puis transport vers tissu adipeux


92
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Qu’est-ce qui est transporté dans le tissus adipeux après le repas?

– Mise en réserve dans le tissu adipeux

– Désamination et lipogenèse dans le foie, puis transport vers tissu adipeux

93
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S’il y a trop de glucose, on

le stock dans le foie en tant que glucogene par glucogenese. Si il en reste encore = acide gras -> triglycérides par lipogenese qui est stocker dans les  tissus adipeux qui peut aussi faire la lipogenese

94
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S’il reste des acide aminé

transformer en triglycérides (des extra de glucose ou aa = tri)

95
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État de jeûne

Quelques heures après un repas et la nuit, il n’y a pas d’absorption

• Sous l’effet du glucagon (et de l’absence d’insuline)

– Glucose réservé aux cellules non insulinodépendantes, donc principalement celles de l’encéphale

– Autres cellules utilisent les AG

96
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Utilisation des réserves en état de jeûne

Glycogénolyse dans le foie (suffisant pour la nuit)  réserve

Lipolyse dans le tissu adipeux

Néoglucogenèse dans le foie = conversion en glucose à partir de aa ou tri

• Du glycérol obtenu par lipolyse dans le tissu adipeux

• Des acides aminés obtenus par protéolyse du tissu musculaire et désaminés dans le foie

97
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Les protéines peuvent être transformées en

acide aminé, glucogene en glucose et triglycérides en glycérols et acide gras

98
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Glucose dans les cellule musculaire ne peuvent être utilisé que par les muscle car

il manque des enzyme pour les sortir:

99
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Comment peut on utiliser le glucose dans les cellules musculaires?

former acide pyruvique ou acide lactique qui vas dans le foie et peut faire de la neoglucogenese

100
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Stimulus de l’état postprandial

Hausse de la glycémie