(copie) Le système endocrinien

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Quel est le suffixe associé à l’anabolisme ?

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170 Terms

1

Quel est le suffixe associé à l’anabolisme ?

genèse

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2

Quel est le suffixe associé au catabolisme ?

lyse

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3

Après un repas où l’on consomme du sucre, la glycémie monte, ainsi qu’est-ce que l’organisme va faire avec les glucoses?

faire des réserves de glucose

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4

Explique le métabolisme de nutriment associé à faire des réserves de glucose (avec le nom précis)

glucose en surplus → glycogenèse → glycogène

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5

Dans quelle partie du corps la glycogenèse se passe-t-elle?

dans la foie

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6

3 heures après avoir consommer du sucre, la glycémie rebaisse, ainsi qu’est-ce que l’organisme va faire?

on va aller chercher les réserves de glucose

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7

Explique le métabolisme de nutriment associé à aller chercher des réserves de glucose (avec le nom précis)

glycogène → glycogénolyse → glucose dans le sang

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8

Dans quelle partie du corps la glycogénolyse se passe-t-elle?

dans le foie

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9

3 heures après avoir consommer du sucre, la glycémie rebaisse, ainsi qu’est-ce que l’organisme peut faire (autre que la glycogénolyse)?

faire du nouveau glucose

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10

Explique le métabolisme du nutriment associé à faire du nouveau glucose (et son nom précis)

acide aminé ou glycérol → néoglucogenèse → glucose

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11

Dans quelle partie du corps la néoglucogenèse se passe-t-elle?

dans le foie

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12

Pour quelle cellule ferions-nous particulièrement du nouveau glucose ?

pour les cellules nerveuses (neurones)

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13

Après avoir consommer des lipides, le taux d’acide gras et de glycérol dans le sang augmente, qu’est-ce que l’organisme va faire ?

faire des réserves

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14

Explique le métabolisme de nutriment associé à faire des réserves de lipides (avec le nom précis)

acide gras et glycérol → lipogenèse → triglycéride

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15

Dans quelle partie du corps la lipogenèse a-t-elle lieu?

dans le tissu adipeux

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16

3 heures après avoir consommer des lipides. le taux d’acide gras et de glycérol dans le sang baisse, qu’est-ce que l’organisme va faire?

aller chercher les réserves

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17

Explique le métabolisme de nutriment associé à aller chercher des réserves de lipides (avec le nom précis)

triglycéride → lipolyse → acide gras et glycérol

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18

Dans quelle partie du corps la lipolyse a-t-elle lieu?

dans le tissu adipeux

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19

Les acides gras qui résultent de la lipolyse seront utilisés pour faire quoi?

pour faire de l’ATP pour les cellules (sauf les neurones)

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20

Le glycérol qui résulte de la lipolyse sera utilisé pour faire quoi?

pour fabriquer du nouveau glucose (néoglucogenèse) qui servira à faire de l’ATP pour les cellules

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21

Vrai ou faux, le tissu musculaire est le plus riche en protéines

vrai

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22

Quand le sang est riche en acides aminés, l’organisme est en mesure de faire quoi?

les cellules sont en mesure de construire leurs protéines

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23

Explique le métabolisme de nutriment associé aux cellules qui fabriquent leurs propres protéines (avec le nom précis)

acides aminés → protéogenèse → protéine

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24

Dans quelle partie du corps la protéogenèse a-t-elle lieu?

dans la plupart des cellules et dans les muscles

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25

Est-ce que la protéogenèse se produit tout au long de la vie, dans un contexte précis, rarement ou dans une situation anormale?

la protéogenèse est un processus qui de passe pendant toute la vie

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26

Quand on veut grandir, qu’est-ce que l’organisme va faire ?

on stimule les cellules musculaires et osseusses à construire des protéines

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27

Explique le métabolisme de nutriment associé à la stimulation des de production de protéines des cellules musculaires et osseusses (et son nom précis)

acides aminés → protéogenèse → protéine

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28

Dans quelle partie du corps la protéogenèse dans le but de stimuler la production de protéine des cellules musculaires et osseusses a-t-elle lieu?

dans les os et les muscles

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29

Est-ce que la protéogenèse dans les os et muscles se produit tout au long de la vie, dans un contexte précis, rarement ou dans une situation anormale?

elle se produit dans un contexte précis qui ne duera pas toute la vie (principalement pendant la croissance)

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30

Quand le sang est pauvre en glucose, qu’est-ce que l’organisme va faire en dernier dernier recours ?

demander aux cellules musculaires de fournir des acides aminés

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31

Explique le métabolisme de nutriment de la demande d’acide aminés au près des cellules musculaires (avec le nom précis)

protéine → protéolyse → acides aminés

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32

Dans quelle partie du corps la protéolyse a-t-elle lieu en premier ?

dans les muscles squelettiques en premier

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33

Qu’est-ce que l’organisme va faire avec les acides aminés qui résultent de la protéolyse ?

acides aminés → néoglucogenèse → glucose → ATP

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34

Est-ce que la protéolyse des protéines des muscles se produit tout au long de la vie, dans un contexte précis, rarement ou dans une situation anormale?

se produit rarement et est même un processus non désiré

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35

Pourquoi est-il si important de maintenir la glycémie dans ses valeurs homéostatiques peu importe le moment de la journée?

pour s’assurer qu’il y a constamment du glucose dans le sang aka une source constante d’énergie pour les neurones

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36

Quelles sont les deux hormones impliquées dans le contrôle du taux sanguin du glucose ?

  1. le glucagon

  2. l’insuline

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37

Ces deux hormones sont libérées par quoi ?

le pancréas (dans deux cellules différentes du pancréas)

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38

Le pancréas est impliqué dans deux processus complétement différents, lesquels ?

  1. processus digestifs (rôle exocrine)

  2. sécrétion d’hormones (rôle endocrine)

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39

Le glucagon fait monter ou descendre la glycémie ?

le glucagon fait monter la glycémie

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40

Quel est le terme accordé au glucagon s’il fait monter la glycémie ?

glucagon = hormone hyperglycémiante

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41

Quand est-ce que le glucagon est libéré ?

entre les repas (en hypoglycémie)

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42

Explique comment le glucagon régule la glycémie lorsque le taux est trop bas

  1. stimulus : glycémie basse

  2. les cellules du pancréas détectent l’hypoglycémie et libèrent le glucagon

  3. le glucagon circule dans les capillaires sanguins

  4. le glucagon atteint ses cellules cibles via le sang et se fixe à leurs récepteurs

  5. le glucagon effectue son effet sur les cellules cibles

  6. la glycémie remonte

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43

Quel type de régulation le glucagon effectue?

rétro-inhibition

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44

Quelles sont les cellules cibles du glucagon ?

  1. cellules du foie

  2. cellules du tissu adipeux

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45

Quel est l’effet du glucagon sur les cellules du foie ?

LIBÉRATION DE GLUCOSE DANS LE SANG PAR :

  1. glycogénolyse (glycogène → glucose)

  2. néoglucogenèse (aa et glycérol → glucose)

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46

Quel est l’effet du glucagon sur les cellules du tissu adipeux ?

LIBÉRATION DE GLUCOSE ET DE AG DANS LE SANG PAR :

  1. lipolyse (triglycéride → ag et glycérol)

    1. ag → ATP pour les cellules, sauf neurones

    2. glycérol → néoglucogenèse → glucose

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47

L’insuline monte ou baisse la glycémie ?

baisse la glycémie

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48

quel est le terme utilisé pour qualifié l’insuline si elle baisse la glycémie ?

hypoglycémiante

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49

Vrai ou faux, l’insuline est l’une parmis plusieurs hormones qui, indirectement, peuvent baisser la glycémie

faux! l’insuline est la SEULE hormone qui a la capacité de baisser la glycémie

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50

Quand est-ce que l’insuline est libérée ?

après les repas (en hyperglycémie, mais aussi lorsque l’acide gras, les acides aminés, etc sont haut après un repas)

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51

Si le glucagon monte la glycémie et l’insuline baisse la glycémie, elles sont des hormones ___

hormones antagonistes

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52

Explique comment l’insuline régule le taux de glycémie

  1. stimulus : taux de glucose, acides gras, acides aminé, etc. élevé

  2. les cellules du pancréas détectent l’hyperglycémie et libèrent l’insuline

  3. l’insuline circule dans les capillaires sanguins

  4. l’insuline atteint ses cellules cibles via le sang et se fixe à leurs récepteurs

  5. l’insuline effectue son effet sur les cellules cibles

  6. la glycémie, le taux d’acides aminés et d’acides gras baisse

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53

La régulation de la glycémie effectuée par l’insuline est de la rétro-inhibition ou rétroactivation ?

rétro-inhibition

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54

Quelles sont les cellules cibles de l’insuline ?

  1. les cellules du foie

  2. la plupart des cellules (sauf neurones)

  3. les cellules des muscles

  4. les cellules du tissu adipeux

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55

Quel est l’effet de l’insuline sur les cellules du foie ?

STOCKAGE DE GLUCOSE

glycogenèse (glucose → glycogène)

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56

Quel est l’effet de l’insuline sur la plupart des cellules (sauf les neurones)?

HAUSSE DE L’ENTRÉE DE GLUCOSE DANS LES CELLULES = FABRICATION D’ATP

→ l’insuline se fixe au récepteur des cellules = signal que le glucose est suffisament abondant pour l’utiliser tout en gardant assez pour les neurones → canaux protéiques du glucose s’ouvrent dans les cellules → fabrication d’ATP

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57

L’effet de l’insuline effectué sur les cellules du foie et de la plupart des cellules provoque quoi comme résultat ?

baisse de la glycémie

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58

Quel est l’effet de l’insuline sur les cellules des muscles ?

STOCKAGE DES ACIDES AMINÉS ABONDANTS PAR LA :

protéogenèse (acides aminés → protéine)

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59

Quel est le résultat de l’effet de l’insuline sur les cellules des muscles ?

baisse du taux d’acides aminés

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60

Quel est l’effet de l’insuline sur les cellules du tissu adipeux ?

STOCKAGE DES ACIDES GRAS ABONDANTS PAR LA :

lipogenèse (acides gras et glycérol → triglycéride)

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61

Quel est le résultat de l’effet de l’insuline sur les cellules du tissu adipeux ?

baisse du taux d’acides gras

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62

Pour comprendre le prochain bout de matière, il se doit de comprendre la différence entre le fonctionnement d’un neurone classique et de certains neurones de l’hypothalamus, ainsi comment fonctionne une neurone classique ?

  1. le corps cellulaire fabrique des neurotransmetteurs transmis au CNT où ils sont stockés

  2. un stimulus est reçu

  3. un influx nerveux est crée, passe par l’axone jusque dans le CNT

  4. le CNT libère des neurotransmetteurs qui transmettent l’information

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63

Quels sont les 3 possibilités d’endroit où les neurotransmetteurs émis par un neurone classique peuvent être captés et le résultat de la transmission des neurotransmetteurs ?

  1. autre neurone = transmission d’un stimulus

  2. muscle = contraction musculaire

  3. glande = secrète

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64

Les actions posées au sein d’une autre neurone, un muscle et une glande sont ___

locales (directes)

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65

Explique comment fonctionnent certains neurones de l’hypothalamus

  1. le corps cellulaire fabrique des substances chimiques transmises au CNT où ils sont stockés

  2. un stimulus est reçu

  3. un influx nerveux est crée, passe par l’axone jusque dans le CNT

  4. le CNT libère des hormones qui transmettent l’information

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66

Quelle est la seule possibilité pour les hormones pour transmettre leur message ?

aller dans les capillaires sanguins où l’hormone peut atteindre sa cellule cible

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67
<p>Pour poursuivre l’étude des hormones, il faut comprendre le lien entre l’hypothalamus et l’hypophyse, ainsi quel est le rapport de supériorité entre les deux ?</p>

Pour poursuivre l’étude des hormones, il faut comprendre le lien entre l’hypothalamus et l’hypophyse, ainsi quel est le rapport de supériorité entre les deux ?

l’hypothalamus est supérieur (le boss) de l’hypophyse → l’hypophyse libère des hormones sous les ordres de l’hypothalamus

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68

L’hypophyse se divise en deux parties, lesquelles?

  1. adénohypophyse : lobe antérieur

  2. neurohypophyse : lobe postérieur

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69

En commencant avec la neurohypophyse, comment libère-t-elle des hormones?

libère des hormones dans le sang suite à l’arrivée d’un influx nerveux en provenance de l’hypothalamus

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70

Quelles hormones sont concernées par la neurohypophyse ?

l’ocytocine (OT) et l’ADH

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71

Si l’OT et l’ADH sont libérées seulement lorsque l’hypothalamus envoie un influx nerveux, ainsi la neurohypophyse est le _____ de l’OT et de l’ADH, jusqu’à temps que les hormones peuvent être libérées

la neurophypohyse est le LIEU DE STOCKAGE de l’OT et de l’ADH

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72

L’OT et l’ADH est frabriqué par quoi?

le corp cellulaire de certaines neurones de l’hypothalamus

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73

Comment l’OT et l’ADH sont stockées dans la neurohypophyse alors qu’elles sont fabriquées dans l’hypothalamus ?

les hormones sont créées dans le corps cellulaire des neurones qui se retrouvent dans l’hypothalamus, alors que le CNT (lieu de stockage dans le neurone) se retrouve dans la neurohypophyse, ainsi l’OT et l’ADH font leur chemin jusque dans la neurohypophyse pour être stocké

<p>les hormones sont créées dans le corps cellulaire des neurones qui se retrouvent dans l’hypothalamus, alors que le CNT (lieu de stockage dans le neurone) se retrouve dans la neurohypophyse, ainsi l’OT et l’ADH font leur chemin jusque dans la neurohypophyse pour être stocké</p>
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74

Ainsi, comment l’hypothalamus et la neurohypophyse sont reliés ?

par des axones = communication par influx

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75

Comment la neurohypophyse libère-t-elle l’OT et l’ADH alors?

  1. l’hypothalamus capte un stimulus (p.e : bébé qui pousse sur le col de l’utérus)

  2. envoie un influx nerveux à l’hypophyse pour libérer ses hormones stockées (p.e : OT)

  3. hormones sont absorbées par les capillaires sanguins à proximité et se dirigent vers leurs cellules cibles (p.e : utérus)

**même principe pour l’ADH

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76

Si la communication entre l’hypothalamus et la neurohypophyse s’effectue par influx nerveux, la neurohypophyse est considérée comme quelle partie de l’hypophyse ?

la partie nerveuse de l’hypophyse

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77

Pour l’adénohypophyse, comment cette partie de l’hypophyse libère-t-elle des hormones ?

libère des hormones dans le sang suite à l’arrivée d’une hormone (RH - release hormone) en provenance de l’hypothalamus

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78

L’hypothalamus et l’adénohypophyse sont connectés par quoi?

des capillaires sanguins

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79

Quels éléments de l’hypothalamus sont connectés aux capillaires sanguins qui relient quoi dans l’adénohypophyse ?

Un groupe de neurone de l’hypothalamus est connecté par les capillaires sanguins aux cellules endocrines (glandes) de l’adénohypophyse

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80

Comment s’effectue la communication entre l’hypothalamus et l’adénohypophyse ?

par les hormones RH

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81

Si la communication s’effectue par des hormones entre l’hypothalamus et l’adénohypophyse, l’adénohypophyse est quelle partie de l’hypophyse ?

la partie endocrinienne de l’hypophyse

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82

Donc, les neurones connectées aux glandes de l’adénohypophyse par les capillaires sanguins fabriquent quoi ?

les hormones RH

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83

Quand est-ce que les neurones de l’hypothalamus vont libérer leurs hormones RH ?

après avoir reçu un stimulus disant que l’on ait besoin de certaines hormones libérées par l’adénohypophyse

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84

Quelles sont les hormones libérées par l’adénohypophyse ?

  • TSH

  • GH

  • ACTH

  • FSH

  • LH

  • PRL

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85

Si l’adénohypophyse a des glandes pouvant fabriquer des hormones, l’adénohypophyse est donc un ______ de ces hormones

lieu de production de ces hormones

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86

Donc, explique comment l’adénohypophyse libère ses hormones après que l’hypothalamus ait capté le stimulus recquis ?

  1. stimulus capté par l’hypothalamus

  2. libération de hormones RH par l’hypothalamus

  3. hormones RH absorbées par capillaires sanquins, puis fixées sur les recepteurs des cellules endocrines de l’adénohypophyse

  4. le signal est reçu, l’adénohypophyse libère les hormones recquises dans les capillaires sanguins du reste du corps pour qu’elles se dirigent vers leurs cellules cibles

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87

Quelle est une hormone (parmi plusieurs) impliquée dans la croissance ?

GH (hormone de croissance)

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88

La GH est-elle aussi abondante dans l’organisme tout au long de la vie ?

non, elle est plus abondante pendant l’enfance et l’adolescence lorsqu’il y a une croissance en cours

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89

La GH est-elle présente tout de même pendant l’âge adulte, et si oui, à quoi sert-elle si ce n’est pas pour la croissance ?

oui, elle participe au maintien de la glycémie à l’âge adulte

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90

La GH est libérée par quoi ?

l’adénohypophyse

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91

En terme de croissance, explique comment la GH contribue

  1. stimulus :

    1. taux sanguin de GH est bas

    2. taux sanguin de aa est élevé

  2. suite au stimulus, l’hypothalamus libère la GH-RH (growth hormone release hormone) dans les capillaires connectés à l’adénohypophyse

  3. la GH-RH se fixe aux récepteurs des cellules endocrines de l’adénohypophyse

  4. l’adénohypophyse libère la GH dans les capillaires

  5. résultat : le taux de GH augmente

  6. la GH se fixe aux récepteurs de ses cellules cibles et effectue ses effets

  7. résultat : le taux d’acide aminé baisse

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92

La GH qui régule le taux de GH et d’acide aminé pour la croissance est une rétro-inhibition ou rétroactivation ?

rétro-inhibition

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93

Quelles sont les cellules cibles de la GH lorsqu’elle joue son rôle dans la croissance ?

  1. cellule des os

  2. cellule des muscles

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94

Quel est l’effet de la GH sur les cellules des os et des muscles ?

protéogenèse (acides aminés → protéines dans les os et muscles = croissance)

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95

Selon son rôle de maintien de la glycémie, la GH monte ou baisse la glycémie ?

monte la glycémie (hyperglycémiante)

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96

À l’âge adulte, explique comment la GH contribue au maintien de la glycémie

  1. stimulus :

    1. taux de glucose bas

    2. taux de GH bas

    3. taux d’acide gras bas

  2. suite au stimulus, l’hypothalamus libère la GH-RH (growth hormone release hormone) dans les capillaires connectés à l’adénohypophyse

  3. la GH-RH se fixe aux récepteurs des cellules endocrines de l’adénohypophyse

  4. l’adénohypophyse libère la GH dans les capillaires

  5. résultat : le taux de GH augmente

  6. la GH se fixe aux récepteurs de ses cellules cibles et effectue ses effets

  7. résultat : le taux de glucose et d’acide gras augmente

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97

La GH qui régule le taux de GH, de glucose et d’acide gras est une rétro-inhibition ou rétroactivation ?

rétro-inhibition

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98

Quelles sont les cellules cibles de la GH lorsqu’elle maintien le taux de glycémie ?

  1. cellules du foie

  2. cellules du tissu adipeux

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99

Quels sont les effets de la GH sur les cellules du foie ?

LIBÉRATION DE GLUCOSE DANS LE SANG PAR :

  1. glycogénolyse (glycogène → glucose)

  2. néoglucogenèse (aa et glycérol → glucose)

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100

Quels sont les effets de la GH sur les cellules du tissu adipeux ?

LIBÉRATION D’ACIDE GRAS ET DE GLYCÉROL (GLUCOSE) :

lipolyse (triglycéride →

  1. acide gras = ATP utilisée dans la protéogenèse pour la croissance

  2. glycérol = pour faire du glucose

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