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Quelles sont les principales glandes endocrines de l’organisme ?
L’épiphyse, l’hypothalamus, l’hypophyse, la glande thyroïde, les glandes parathyroïdiennes, le pancréas endocrine, les glandes surrénales et les gonades ou glandes sexuelles.
Que sécrète l’épiphyse ?
La mélatonine, l’hormone régulant le cycle veille-sommeil.
Pourquoi l’hypothalamus et l’hypophyse sont-ils particulièrement importants ?
Ce sont 2 structures distinctes mais formant un complexe interagissant dans le cadre de la sécrétion hormonale. L’hypophyse a longtemps été considérée comme la glande endocrine « maîtresse » car elle secrète des hormones régissant l’activité d’autres glandes endocrines. Cependant, l’hypophyse dépend de l’hypothalamus, ce dernier représentant une sorte de « chef d’orchestre ».
Quel rôle joue l’hypothalamus dans le complexe hypothalamo-hypophysaire ?
La plus importante jonction entre le système nerveux et le système endocrinien. L’hypothalamus peut stimuler ou inhiber la sécrétion d’hormones par l’hypophyse en libérant des hormones jouant ces 2 rôles spécifiques.
Comment appelle-t-on les hormones hypothalamiques qui stimulent ou inhibent ?
On parle de stimulines lorsqu’il s’agit de stimulation et d’inhibines lorsqu’il s’agit d’inhibition. Le complexe hypothalamus-hypophyse constitue le centre de régulation « hypothalamo-hypophysaire ».
Quels sont les deux lobes de l’hypophyse ?
Le plus gros est l’adénohypophyse, ou lobe antérieur de l’hypophyse. Le lobe situé anatomiquement à l’arrière est la neurohypophyse ou post-hypophyse.
Où sont situés les deux lobes de l’hypophyse ?
Les deux lobes sont situés dans la fosse hypophysaire formée par l’os sphénoïde.
Qu’est-ce que l’infundibulum et que contient-il ?
Une structure en forme de tige, l’infundibulum (entonnoir), relie l’hypothalamus et l’hypophyse. À l’intérieur de l’infundibulum se trouvent des vaisseaux sanguins appelés veines portes hypophysaires, qui relient les capillaires de l’hypothalamus aux capillaires de l’adénohypophyse.
Que contient la neurohypophyse ?
Elle contient les terminaisons de cellules nerveuses dont les corps cellulaires se trouvent dans l’hypothalamus. Ces cellules nerveuses sont appelées cellules neurosécrétrices, au nombre avoisinant 10 000
La neurohypophyse synthétise-t-elle des hormones ?
Bien qu’elle ne synthétise pas d’hormones, la neurohypophyse en emmagasine et en libère 2 : l’hormone anti-diurétique (ADH) et l’ocytocine.
Où sont élaborées et stockées l’ADH et l’ocytocine ?
Dans l’hypothalamus, elles sont élaborées et stockées dans des vésicules de sécrétions situées à l’intérieur des corps cellulaires de différentes cellules neurosécrétrices.
Comment l’ADH et l’ocytocine arrivent-elles jusqu’à la neurohypophyse ?
Les vésicules vont descendre le long de la cellule nerveuse jusqu’aux terminaisons dans la neurohypophyse. Des influx nerveux arrivent aux terminaisons nerveuses et y déclenchent leur libération dans les capillaires de la neurohypophyse.
Qu’est-ce que la neurosécrétion ?
Des neurones qui viennent de l’hypothalamus vont libérer des hormones dans la pelote vasculaire de la neurohypophyse.
Dans quelles situations une perte importante d’eau peut-elle se produire ?
Des vomissements, une diarrhée ou une transpiration excessive peuvent provoquer une perte d’eau importante.
Quelle est la conséquence d’une perte importante d’eau ?
Elle entraîne une augmentation de la pression osmotique, c’est-à-dire la concentration sanguine, représentant donc un déséquilibre interne pour l’organisme.
Quelles cellules détectent l’augmentation de la pression osmotique ?
Les osmorécepteurs hypothalamiques captent les variations de la pression osmotique sanguine.
Comment les osmorécepteurs provoquent-ils la libération d’ADH ?
Les cellules neurosécrétrices de l’hypothalamus produisent des influx nerveux pour produire la libération d’ADH via la neurohypophyse. Cette libération et le transport de l’ADH se font via le compartiment sanguin.
Quels sont les effecteurs de l’ADH et quels sont ses effets ?
Les reins et les glandes sudoripares. Les reins vont favoriser la réabsorption d’eau et les glandes sudoripares vont diminuer la production de sueur afin de limiter les pertes de l’eau dans l’organisme.
Comment fonctionne le rétrocontrôle de l’ADH ?
La nouvelle valeur de la pression osmotique est captée par les osmorécepteurs qui vont limiter progressivement l’activité de l’hypothalamus et ainsi la sécrétion de l’ADH. Si la pression osmotique revient dans les limites normales, les cellules neurosécrétrices réduisent ou cessent leur sécrétion d’ADH. Sinon elles continuent leur activité jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli.
quel est le type de rétrocontrôle de l’ADH ?
De rétro-inhibition.
Quel est le rôle de l’ADH à l’effort ?
ADH participe au maintien de l’équilibre hydrique et minéral. La sudation provoquée par l’effort physique entraîne une hémoconcentration, c’est-à-dire une concentration du compartiment sanguin suite à la baisse du volume d’eau dans l’organisme
Comment l’ADH permet-elle de corriger la volémie à l’effort ?
L’hémoconcentration stimule les osmorécepteurs dans l’hypothalamus et induit une libération de l’ADH par la post-hypophyse. L’ADH atteint les reins via le compartiment sanguin et limite les pertes hydriques pour corriger la volémie, c’est-à-dire le volume sanguin.
Quels facteurs stimulent ou inhibent la sécrétion d’ADH ?
La douleur, le stress, les traumatismes, l’anxiété, la nicotine ou encore la prise de certains médicaments stimulent la sécrétion d’ADH. Le froid et l’alcool l’inhibent.
Quelle conséquence peut avoir l’alcool sur l’ADH ?
L’inhibition de la sécrétion d’ADH augmente le débit urinaire. L’alcool peut ainsi causer une déshydratation avec une soif et des maux de tête caractéristiques de la « gueule de bois ».
Quand l’ocytocine est-elle principalement sécrétée chez la femme enceinte ?
Pendant et après l’accouchement.
Quels sont les organes cibles et les rôles de l’ocytocine ?
Les deux organes cibles sont l’utérus et les glandes mammaires. Durant l’accouchement, elle renforce la contraction des myocytes lisses de la paroi utérine. Après l’accouchement, elle stimule l’éjection de lait par les glandes mammaires en réponse au stimulus mécanique de la succion du nourrisson.
Comment l’hypothalamus contrôle-t-il l’adénohypophyse ?
Des neurones de l’hypothalamus vont libérer dans les capillaires hypothalamiques des hormones pouvant stimuler ou inhiber l’adénohypophyse. Les stimulines et inhibines vont rejoindre les veines portes hypophysaires et permettre, en fonction de leur nature, de stimuler ou d’inhiber la sécrétion d’hormones par l’adénohypophyse.
Combien d’hormones l’adénohypophyse synthétise-t-elle et quels sont leurs rôles généraux ?
L’adénohypophyse synthétise et sécrète 6 hormones, dont 2 agissent sur des tissus et 4 sur des glandes endocrines.
Quel est le rôle de la GH ?
La GH (Growth Hormone) agit en favorisant la synthèse de molécules : les somatomédines (IGF pour Insulin-like Growth Factor).
Où sont synthétisés les IGF et où agissent-ils ?
Les IGF sont synthétisés par les cellules du foie, des muscles et des os. Ils vont soit agir au niveau local, soit passer dans la circulation pour agir sur des tissus cibles.
Quels sont les rôles métaboliques et trophiques de la GH et des IGF ?
Stimulent la synthèse protéique, contribuent au maintien des masses musculaire et osseuse et facilitent la cicatrisation et la réparation des tissus. Elles améliorent la dégradation des triglycérides et font augmenter la consommation d’Acides Gras Libres (AGL) par les différents tissus pour la production d’ATP. Elles stimulent également la transformation du glycogène du foie en glucose.
Quelles hormones de l’hypothalamus régissent la sécrétion de GH ?
La somatocrinine ou Growth Hormone Releasing Hormone (GHRH) stimule la sécrétion de GH et la somatostatine ou GH-IH (Growth Hormone – Inhibiting Hormone) l’inhibe.
Quel rôle joue la glycémie dans la régulation de la GH ?
un des plus importants régulateurs de la sécrétion de GHRH et de GHIH. Lorsque le taux de glucose sanguin baisse, l’hypothalamus sécrète de la GHRH favorisant la libération de GH. Lorsque la glycémie se normalise, la sécrétion de GHRH est freinée. L’hyperglycémie stimule la sécrétion de GHIH par l’hypothalamus.
Quelles sont les conséquences d’un dysfonctionnement de la sécrétion de GH ?
Une hyposécrétion peut entraîner le nanisme et une hypersécrétion peut entraîner le gigantisme.
Comment évolue la sécrétion de GH à l’exercice ?
la sécrétion de GH augmente.
Quel est le rôle de la GH à l’exercice ?
Elle permet d’inhiber l’action de l’insuline. Elle active également la mobilisation des graisses et leur utilisation comme source énergétique par les tissus ; c’est donc une hormone du déstockage énergétique à l’effort
De quoi dépend l’augmentation de la GH à l’exercice ?
de l’intensité et de la durée de l’exercice. Mais le stimulus le plus puissant soit l’intensité plutôt que la durée. Le seuil de réponse se situe aux alentours de 40 % de VO₂max, avec une réponse d’autant plus importante que l’intensité de l’exercice s’accroît.
Quels autres éléments peuvent élever la GH à l’exercice ?
Après un sprint de 30 s, on observe une élévation plasmatique ×7 par rapport au repos. Les ions H+, l’hyperthermie et l’hypoxie élèvent également la GH.
Quel est le rôle de la TSH ?
La thyréotrophine ou TSH (Thyroid Stimulating Hormone), ou encore hormone thyréotrope, stimule la synthèse et la sécrétion des hormones fabriquées par la glande thyroïde.
Comment la TSH est-elle régulée ?
La TRH (Thyroid Releasing Hormone) produite par l’hypothalamus régit la production de TSH. La GHIH exerce un rôle d’inhibition sur la libération de la TSH. Une faible teneur en hormones produites par la thyroïde stimule la sécrétion de TRH alors qu’une teneur élevée en hormones thyroïdiennes freine la libération de TRH. L’augmentation des besoins énergétiques représente également une stimulation pour la libération de TRH.
Quel est le rôle de l’ACTH ?
La corticotrophine ou hormone corticotrope (ACTH pour adrenocoticotropic hormone) régit la production et la sécrétion des hormones au niveau des glandes surrénales.
Comment sont constituées les glandes surrénales ?
Elles sont constituées d’une partie externe, le cortex, et d’une partie située au milieu, la médulla. L’ACTH va stimuler plus particulièrement le cortex surrénal.
Comment la sécrétion d’ACTH est-elle régulée ?
La CRH (Corticotrophin Releasing Hormone) ou corticolibérine produite par l’hypothalamus stimule la sécrétion d’ACTH. Des stimulus associés au stress tels que l’hypoglycémie ou un traumatisme physique activent la libération de CRH et donc d’ACTH.
Quel est le rôle général des gonadotrophines ?
Elles vont jouer un rôle dans le développement des organes sexuels.
Quels sont les rôles de la FSH chez la femme et chez l’homme ?
Chez la femme, la FSH intervient dans le développement des ovaires. Sur les testicules, elle stimule le développement de la spermatogénèse et la production de spermatozoïdes.
Quels sont les rôles de la LH chez la femme et chez l’homme ?
Chez la femme, la LH est responsable de l’ovulation et stimule la sécrétion de progestérone. De façon conjointe avec la FSH, elle stimule la sécrétion des œstrogènes. Chez l’homme, la LH stimule la production de testostérone.
Quelle hormone hypothalamique contrôle les gonadotrophines ?
La GnRH stimule la libération des gonadotrophines par l’hypophyse antérieure
Quel est le rôle de la prolactine ?
Avec le concours d’autres hormones, elle déclenche et entretient la production de lait par les glandes mammaires.
Comment la prolactine est-elle régulée ?
Une régulation via l’hypothalamus se fait avec le facteur inhibiteur de la prolactine, qui inhibe cette hormone la plupart du temps. Juste avant les menstruations, la sécrétion de PIH (Prolactin Inibiting Hormone) diminue et la concentration de prolactine augmente, mais en quantité insuffisante pour provoquer la production de lait.
Que se passe-t-il pendant la grossesse concernant la prolactine ?
Des concentrations très élevées d’œstrogènes favorisent la sécrétion de l’hormone de libération de la prolactine, la PRH, qui va stimuler de façon importante la production de prolactine aboutissant à la production de lait par les glandes mammaires.
Comment fonctionne globalement le système hypothalamo-hypophysaire ?
Pour la neurohypophyse, des neurones provenant de l’hypothalamus vont libérer des hormones dans la pelote vasculaire de la neurohypophyse : ADH et ocytocine.
Pour l’adénohypophyse, le lien avec l’hypothalamus ne s’effectue pas par des neurones mais par un système porte ou système sanguin. Les neurones hypothalamiques produisent des hormones stimulant ou inhibant la formation d’hormones par l’adénohypophyse. Les hormones synthétisées par l’hypophyse sont ensuite libérées dans le système sanguin.
Quelles sont les principales hormones de l’adénohypophyse à connaître dans ces capsules ?
GH, TSH, ACTH, FSH, LH et prolactine. L’adénohypophyse synthétise et sécrète 6 hormones, dont 2 agissent sur des tissus et 4 sur des glandes endocrines.