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Homéostasie
Etat de stabilité. Maintien les conditions dans des limites acceptables
Qu’est-ce que la cible dans l’homéostasie
Une valeur de référence
Qu’est ce qu’une fluctuation dans la cible
Un stimuli détecté par un récepteur, un centre de réception effectue une réponse
Comment est ce que l’homéostasie est maintenue?
Grace au bon fonctionnement des systèmes et à leur communication
Comment est ce que la communication entre les systèmes ce produit?
Avec les systèmes endocrinien et nerveux
Les animaux maintiennent un milieu stable avec..
La régulation et la tolérance
Un régulateur est un animal
Qui utilise les mécanismes de régulation interne pour atténuer les changements externes
Un tolérant est un animal qui
Support les variation du milieu extérieur
Mécanisme de régulation générale
Stimulu → récepteur - voie afférente → centre de régulation-voie efférente→ effecteur → réponse
Un stimuli est
Une modification du milieu externe
Un récepteur
Capte les modifications
La voie afférente
Achemine l’information vers le centre de régulation
Centre de régulation
Compare avec la valeur cible et prend la décision concernant l’action à entreprendre
Voie efférente
Achemine la commande vers effecteur
Effecteur
Met en place la réponse selon la commande reçu
Réponse
Action générer sur l’effectuer, son effet agit sur l’intensité du stimulus par rétroaction
La voie afférente est inexistante si
la même structure joue le rôle de récepteur et de centre de régulation
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
Les molécules qui servent de signaux sont nommé —— dans le système endocrinien.
Hormones
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.
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
Dans le système endocrinien, le récepteur et le centre de régulation
Sont la même structure
Récepteur dans le système endocrinien
Cellule des glande endocrines
Voie afférente dans le système endocrinien
Aucune
Centre de régulation dans le système endocrinien
Cellule des glande endocrines
Voie efférente dans le système endocrinien
Hormone transportée dans le sang
Effecteurs dans le système endocrinien
Cellule portant les récepteur pour l’hormone
Réponse dans le système endocrinien
Très diversifiée, selon la cellule cible et l’hormone
Dans le système nerveux, les signaux sont
Des potentiels d’action, il ce rendre au cellule cible en empruntant les axones
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
Récepteur dans le système nerveux
Chimierécepteur, mécanorécepteur, fonction + récepteur
Voie afférente dans le système nerveux
Influx nerveux dans nerfs
Centre de régulation dans le système nerveux
Structure ou centre de l’encéphale, moelle épinière
Voie efférente dans le système nerveux
Influx nerveux dans nerfs ou neurone
Effecteur dans le système nerveux
Muscle, glande
Réponse dans le système nerveux
Contraction ou relâchements musculaire, sécrétion ou arrêt des sécrétion
Vrai ou faux: les nerfs peuvent stimuler la formation d’hormones
Vrai
Effet du mécanisme sur le stimulus
Retour à l’homéostasie par retroinhibition ou rétroaction
Mécanisme de régulation le plus souvent utilisé
Retroinhibition
- 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
Rétroactivation
• La réponse amplifie le stimulus initial
• Il permet de conduire certains processus à therme (accouchement)
Système nerveux
• Vitesse d’action rapide
• Effet de courte durée
• Dépense d’énergie élevée
• Effecteurs restreints (muscles et glandes)
Système endocrinien
• Vitesse d’action lente
• Effet de plus longue durée
• Dépense d’énergie plus faible
• Effecteurs très variés
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
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
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
Les hormones ont plusieurs rôle, elles
transmettent les commande régulatrice de l’organisme : cause dysmorphie sexuelle et maturation sexuelle par communication chimique.
La communication chimique est la fonction du système
endocrinien et nerveux
Médiateurs chimiques
Servent à la communication intercellulaire: dans endocrinien autocrine et paracrine
Médiateur à proximité
Autocrine et paracrine
Médiateur autocrine
– sur la même cellule
• Via diffusion dans le liquide interstitiel
– Régulateurs locaux (ex. : cytokines, facteurs de croissance
Médiateur paracrine
Dans les alentours
Diffusion dans le li
Neurotransmetteurs = systheme nerveux
Communication à distance
Système endocrinien
• Via la circulation sanguine
– Hormones (et neurohormones)
Tout les types de communication intercellulaire
-> La communication endocrinienne:
-> la communication autocrine paracrine
-> La communication synaptique et neuroendocrine:
-> La communication par phéromones:
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
Seules les cellules portant un récepteur approprié pourront
être influencées par le médiateur chimique ( cellules cibles )
Il peut exister différents récepteurs pour un même médiateur
Different récepteur auront un effet différents pour un même médiateur
Un même récepteur peut être présent sur des cellules cibles de type différent
= Effets différents pour un même médiateur et un même récepteur
• 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)
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.
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
Un récepteur ce liant à l intracellulaire est
Liposolubles, = facteur de transcription et régule l’expression génétique
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
On dit que l’activation est en cascade car
Une molécule produite plusieurs messager
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.
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.
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
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
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
De quoi est constitué le système endocrinien
Ensemble des organes internes, les glandes endocrines, sécrétant des hormones
Certaines glandes sont dites mixtes
Car, Sécrétions endocrines et exocrines
Synthèse endocrinien est essentielle pour
– l’homéostasie
– la croissance
– la réponse au stress
– la reproduction
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
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
Principale glande endocrines
Hypothalamus, corps pinéal, hypophyse, glande thyroïde, glande parathyroïde, glande sur, pancréas, ovaire et testicule
Organe contenant des cellules endocrines
Thymus, cœur, foie, estomac, reins, intestins grêle
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
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
Si hypoglycémie,
les neurones manquent de carburant
Si hyperglycémie persistante
Diabète
La régulation du glucose dépend de
l’insuline et la glucagon.
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)
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
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
Pour combler les besoins dans tout les tissus État postprandial
– Glycolyse et respiration cellulaire
– Synthèse de protéines
Quelles sont les molécules mise en réserve après repas
• Glucose
• Triglycérides
• Acides aminés
Apres un repas, dans le muscle:
glucose = glycogéne
Après un repas dans le foie:
Acide aminé = protéine /acide cétonique = atp ou acide gras
Glucose : glycogene, acide gras et glycérol = triglycérides
Après un repas dans le tissus adipeux
Triglycérides/glucose = glycérol et acide gras = triglycérides
Qu’est ce que la glucosese et où ce produit elle après un repas
Synthèse du glucose. dans le foie et les muscles squelettiques
Lypogenese après le repas et ou
Formation de lipide, dans le tissu adipeux et dans le foie, puis transport vers tissu adipeux
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
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
S’il reste des acide aminé
transformer en triglycérides (des extra de glucose ou aa = tri)
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
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
Les protéines peuvent être transformées en
acide aminé, glucogene en glucose et triglycérides en glycérols et acide gras
Glucose dans les cellule musculaire ne peuvent être utilisé que par les muscle car
il manque des enzyme pour les sortir:
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
Stimulus de l’état postprandial
Hausse de la glycémie