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Régulation génique
\
mécanismes qui contrôlent l'expression des gènes dans une cellule. = la transcription, la traduction et la modification post-traductionnelle des protéines. influencés par
* signaux hormonaux, des facteurs de transcription et des modifications épigénétiques.
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À quoi sert le système endocrinien?
Réguler -coordonne réponses physiologiques pour rétablir homéostasie
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C'est quoi une hormone?
-molécule -produit par glande endocrine -libéré dans circulation sanguine \= modifie métabolisme c. cibles
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Comment l'hormone trouve sa cellule cible?
Principe de clé/serrure avec récepteurs de la cellule
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Rôle molécule signalisation
-exercer un effet sur une cellule cible. 1) transmission info 2) contrôle du métabolisme etc
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Nomme les 5 formes de communication selon type de cellule sécrétrice
1) communication endocrine 2) communication paracrine 3) communication autocrine 4) communication synaptique 5) communication neuroendocrine
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Communication endocrine
glandes/tissus endocriniens
↓ hormone circulation sanguine en recherche de récepteurs
↓ trouve son récepteur
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Communication paracrine
sécrétion de molécules par diffusion dans les cellules voisines
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Communication autocrine
la glande sécrète des molécules pour elle-même
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Communication synaptique
-libère neurotransmetteurs destinés à une cellule cible. -neurones \= fonction endocrine \= cellules neurosécrétrices. ↓ neurohormones seront libérés dans la circulation sanguine afin de rejoindre leurs cellules cibles.
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Communication neuroendocrine
-neurohypophyse \= glande qui envoi (OT) et (ADH) \= neurohormones.
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Nomme fonction de OT et ADH
ADH: hormone anti pipi OT: allaitement
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Que sont les 3 classes chimiques d'hormones
‣ les polypeptides (protéines)
‣ les stéroïdes
‣ les amines.
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Donne des exemples de molécules hydrosolubles
‣ les polypeptides (ex: insuline) ‣ les amines. (ex: adrénaline)
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Donne des exemples de molécules liposolubles
‣ les stéroïdes (ex: cortisol) ‣ les amines (ex: thyroxine)
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Qu'est-ce qui change entre les types d'hormones liposolubles ou hydrosolubles?
\-l’emplacement des récepteurs protéiques des cellules cibles.
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Récepteur d'une hormone hydrosoluble
glande sécrète hormone hydrosoluble
↓
circulation sanguine
↓
se colle sur cellule cible par le récepteur protéique se trouvant dans la membrane plasmique
(N’entre pas dans la cellule pour faire régulation génique)
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Récepteur d'une hormone liposoluble
glande sécrète hormone liposoluble
↓
circulation sanguine par protéine de transport
↓
entre dans cellule cible (soit dans noyau ou dans cytoslol)
↓
Régulation génique
↓
réponse dans cytoplasme
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La voie de réponse des hormones hydrosolubles; Comment les hormones hydrosolubles font parvenir leurs messages?
Exemple avec Adrénaline
\-récepteurs protéiques convertissent un signal en une réponse intracellulaire. = transduction de signal. -Avec ATP on créer un deuxième message qui est envoyé à une protéine (effecteur final)
\-plusieurs réponses cellulaires sont possibles;
* Inhibition de synthèse du glycogène
* Activation de la dégradation du glycogène
* Activation d'enzymes * Absorption ou sécrétion de molécules * Réarrangement du cytosquelette
\
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La voie de réponse des hormones liposolubles; Comment les hormones liposolubles font parvenir leurs messages?
Exemple avec estrogènes:
\-réponse à une hormone liposoluble est une modification de l'expression génétique.
\-récepteurs (complexe hormone-récepteur) entre dans cellules pour convertir ADN en message (ARNm)
\-ribosomes
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Différences entre glande endocrine/exocrine
endocrines
\-organes dépourvus de conduit
\-produisant, emmagasinant ou sécrétant des **hormones** vers la **circulation sanguine.**
exocrine
\-exocrines **a des conduits** pour mener **sécrétion vers extérieur**
↳ aucune hormone dans sécrétion (Ex: sueur)
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Localisation/type d'hormone et fonctions
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La voie endocrine simple
-cellules endocrines répondent directement à un stimulus interne ou externe -sécrétant une hormone particulière. -hormone emprunte la circulation sanguine + interagit avec les récepteurs sur cellule cible. -transduction de signal dans cellule cible -déclenche ensuite une réaction physiologique. Exemples: Calcytonine
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La voie neuroendocrine simple
-stimulus est perçu par un neurone sensitif. -neurone va stimuler à son tour une cellule neurosécrétoire ↳ sécrètera une neurohormone. -neurohormone va circuler dans le sang jusqu'à sa cellule cible
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Qui est responsable de la coordination du système endocrinien et du système nerveux ?
-L'hypothalamus reçoit l'information sensoriel via des nerfs périphériques ↳ établir une communication neuroendocrine -signaux envoyés à l'hypophyse.
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Différencier neurohypophyse et adénohypophyse
\-neurohypophyse = prolongement de l'hypothalamus ↳ emmagasine deux hormones produites cellules neurosécrétrices de l'hypothalamus. -adénohypophyse = glande endocrine ↳ régule plusieurs fonctions: métabolisme
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Quelle est la glande qui produit ADH et Ocytocine?
Hypothalamus
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Quelles glandes sont emmagasinées dans neurohypophyse? (+leur destination)
Ocytocine (glandes mammaires, utérus)
ADH (reins)
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Quelles glandes sont produites par adénohypophyse? (+leur destination)
-Hypo. ✉ : Gn-Rh → Adéno. produit : FSH-LH -Hypo. ✉ : TRH → Adéno. produit : TSH -Hypo. ✉ : CRH → Adéno. produit : ACTH -Hypo. ✉ : PRH ou PIH → Adéno. produit : Prolactine -Hypo. ✉ : GH-Rh ou GH-Ih → Adéno. produit : GH (Ih \= inhibiting hormone \= STOP) (Rh \= releasing hormone \= GO)
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Conséquences d'un dérèglement de la thyroïde
\ **-hypothyroïdie** = énergie, mange rien=++poids, froid
**fonctionnement du système reproducteur femelle** et des caractères sexuels secondaires féminins
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Rôle progestérones
la mise en place de la phase sécrétoire du cycle utérin ainsi qu'à la préparation et au maintien des tissus de l'utérus.
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Rôle testicules (androgènes)
**développement des structures reproductrices masculines** + aide au **développement des caractères sexuels secondaires à la puberté.**
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Régulation des hormones sexuelles
L'hypothalamus sécrète GnRH
\- stimule la libération de gonadotrophines par l’adénohypohpyse.
↳ agirons sur les gonades mâles et femelles.
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Les rythmes biologiques
\-mélatonine agit sur le pigment de la peau
\-principales fonctions sont liées aux rythmes circadiens.
\-**sécrétion de mélatonine**, produite par la **glande pinéale** est régie par le noyau
\-suprachiasmatique activé par des potentiels d’action de neurones photosensibles de la rétine de l’oeil.
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Les perturbateurs endocriniens
-molécules qui perturbent le fonctionnement normal d'une voie hormonale. -agissent en se fixant aux récepteur protéique de l'hormone et peut imiter ou bloquer son effet.
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Évolution hormonale
\-chez le **têtard,** phase juvénile de la grenouille, elle permet de
stimuler la résorption de la queue.
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Cellules spécialisée du sytsème nerveux
glyocytes et neurones
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Composantes du SNC
-Encéphale -Moelle
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Composantes du SNP
-Nerfs (crâniens et spinaux) -Ganglions (structure de protection des neurones -Récepteurs sensoriels
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Les fonctions du système nerveux
**La fonction sensorielle (SNP) :** Recueille l’information sensorielle sur les changements qui surviennent à l’int. et à l’ext. de l’organisme et l’envoie au système nerveux central (déséquilibre/récepteur).
**La fonction intégrative (SNC) :**Intègre les informations et traite
l’information sensorielle. Elle détermine le comportement approprié à adopter à tout moment (centre de régulation).
**La fonction motrice (SNP):** Fournit une commande motrice qui active les muscles ou les glandes du système nerveux périphérique (effecteur/réponse).
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Fonctions du neurone
L'excitabilité La conductivité La sécrétion La longévité L'amitose
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Anatomie du neurone
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La myélinisation
formation d'une gaine de myéline (lipide) autour d'un axone. **fonction:** d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux sur l'axone.
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Composantes des gains de myélines selon ls systèmes
Les neurolemmocytes dans le SNP
Les oligodendrocytes dans le SNC
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Gliocytes
soutenir et protéger les neurones. cellules non excitables situées autant dans le SNC et le SNP.
49
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Épendymocytes
* tapissent les ventricules * facilite circulation du LCS * prennent le plasma et le SHOOT dans ventricules
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Astrocytes (SNC)
- aident à former BHE
51
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Oligodendrocytes (SNC)
- myélinisent les axone dans SNC
52
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Microglies (SNC)
- cellules immunitaires du SNC
53
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Neurolemmocytes (SNP)
- myélinisent axones du SNP
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3 types de neurones
- multipolaire - bipolaire - unipolaire
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Neurones multipolaires
- nombreuses dendrites - dans SNC - Ex: interneurone
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Neurones bipolaires
- 2 dendrites - dans rétine
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Neurones unipolaires
- 1 dendrites en T - ex: neurone sensitif
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La pompe Na+/K+
* transport actif3 Na+ seront remis vers le milieu extracellulaire et 2 K+ seront remis dans le milieu intracellulaire du neurone. * contre les gradients de concentration nécessite de l'ATP
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Pompe: les canaux ioniques
- passif \= toujours ouvert - transport passif - dans sens du gradient
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Pompe: les canaux ioniques à ouverture contrôlée ligand-dépendant
- transport passif - dans sens du gradient - L'ouverture du canal est contrôlée par la liaison d'un ligand (neurotransmetteur)
61
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Pompe: les canaux ioniques à ouverture contrôlée voltage- dépendants
- transport passif - dans sens du gradient - L'ouverture du canal est contrôlée par un changement de voltage
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Fonction des pompes
maintien et au retour des conditions de repos du neurone.
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Quelles pompes agissent dans quelle zone du neurone?
* pompe Na+ K+ * fonction passive Na+ * fonction passive K+
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Pourquoi est-ce que le potentiel de repos du neurone est de -70v?
- les 3 trois mousquetaires produisent toujours un débalancement de 1 alors c'est pour contrer ces valeurs - protéines anioniques (-1) dans la membrane
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Explique pourquoi la membrane est polarisée à -70V?
- d'un côté \= court de récréation des • - l'autre côté \= court de récréation des • - y'a des petits bum qui changent de cours par pompes passives - pompe Na+/K+ est la prof qui remmène les jeunes dans leur cour respective
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Différence entre neurones avant et après synapse
Excitation reçue par dentrites (PPSE+ ou PPSI-)
PPSI: neurotransmetteurs inhibiteurs: sortie K+ ou entrée Cl-
PPSE: neurotransmetteurs excitant laissent entrer du Na+
Zone gachette: Segmentation des potentiels = déclenchement
Partie sécrétice (à la fin): sécrète des NT
\*Même chose pour le postsynaptique, mais il est activé par NT du 1er neurone
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Recette pour PPSE
Ouverture des ligands dépendants Na+
↳ Entrée des ions Na+ dans neurones
↳ Dépolarisation: intérieur du neurone = + positive que potentiel de repos de la membrane
↳ -70mv vers -55mv
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Recette pour PPSI
Ouverture de K+ ligand-dépendants
↳ Sortie de K+ du neurone
↳ Hyperpolarisation (intérieur + négative que potentiel de repos)
↳ de -70mv vers -90mv
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Potentiel d'action dans la zone gachette (loi du tout ou rien)
**1)** ligne à franchir = -55 mV
\- -56, -57.... = ça part pas
\- -55, -54, -53... = ça PART
**2)** Inversion du potentiel membranaire de -70 mV à +30 mV retour au repos
**3)** 2 principales étapes:
‣Dépolarisation (entrée de Na+)
‣Repolarisation (sortie de K+)
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Que se passe-t-il dans un neurone au repos (1)
‣ Sa membrane plasmique est polarisée à -70 mV
‣ Tous les canaux ioniques à ouverture contrôlée sont fermées **(les 3 mousquetaires travaillent!).**
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Que se passe-t-il dans un neurone excité (polarisé) (2)
‣ Le neurone est stimulé par des PPSE en partie réceptrice ‣ Sa membrane plasmique est suffisamment dépolarisée à -55 mV (ouvre ses canaux en zone gachette) ‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ s'ouvrent.
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Que se passe t'il dans un neurone dépolarisé (3)
Le neurone déclenche un potentiel d'action (ou influx nerveux) ‣ Sa membrane plasmique se dépolarise jusqu'à +30 mV
‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ laissent entrer des ions Na+.
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‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ laissent entrer des ions Na+.
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Période réfractaire absolue
Aucun stimulus ne peut entraîner la production d'un second potentiel d'action car les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ sont en phase d'inactivation. Il est impossible de les ouvrir à ce moment.
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Période réfractaire relative
Un **autre potentiel d’action peut être généré si** la stimulation est **supérieure au seuil d’excitation de -55 mV.** Étant donné que les ions K+ sont en train de sortir du neurone à ce moment, le **potentiel membranaire est en diminution** par rapport aux conditions initiales de repos. Des **PPSE suffisamment puissants seront nécessaires pour générer un second potentiel d’action à ce moment.**
\
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Diamètre de l'axone
* gros axone = + rapide
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Myélinisation de l'axone
- myélinisé \= conduction + rapide
78
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Conduction saltatoire (neurone myélinisé)
potentiel saute de gaine en gaine ++ vite
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Conduction continue (neurones non myélinisé)
\-- vite
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Quel est l'état de facilitation d'un neurone
Si la quantité ou le nombre de PPSE n'était pas suffisant: Exemple ton neurone se retrouvait seulement à -65 mV, faute de stimulation; \n À ce moment-là exactement, on pourra dire que ton neurone se retrouve en état de facilitation. **Il n'est NI au repos, NI suffisamment dépolarisé pour atteindre le -55 mV.**
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Comment on fait pour libérer des neurotransmetteurs
1) dépolarisation \= canaux voltage-dépendants Ca 2+ Ca entre 2) se fixe aux vésicules synaptiques \= exocytose 3) nt libérés dans synapse et se fixe au récepteur des canaux ioniques ligands-dépendants ↳ Na + (PPSE) ↳ K+ (PPSI) ↳ Cl- (PPSI)
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Comment faire pour ÉLIMINER des NT
1) dégradé par enzymes ( ex: ACh et ACh ase) 2) recapté ( exemple recapture de la sérotonine problèmes de dépression \= recapture trop sérotonine) 3) diffusé (va ailleurs que dans synapse donc pu efficace)
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Exemples de neurotransmetteurs (endogènes \= déjà dans neurones)
* Acétylcholine = contraction muscles squelettiques * GABA = inhibiteur principale * Noradrénaline = excitation positive * Dopamine = bien être, circuit de la récompense
* Sérotonine = humeur * Substance P = douleur
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Exemples Neuromodulateurs exogènes ( il faut les consommer )
Invertébrés : système nerveux diffus ↳Céphalisation progressive ↳Cordons nerveux segmentaires et régionalisés + cerveaux plus gros Vertébrés: un seul cordon nerveux (moelle épinière) encéphale volumineux
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Fonctions du SNC
‣ Intégration
‣ Génère la pensée et les émotions;
‣ Forme et stocke les souvenirs
‣ Départ des influx pour la contraction musculaire et la sécrétion glandulaire.
‣ Moelle épinière joue un rôle important dans les circuits nerveux simples responsables des réflexes.
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Explique le réflexe du genou chez le docteur (reflex patellaire)
1) Marteau 2) Mécanorécepteurs 3) Neurones sensitifs unipolaires ✉ vers interneurones de la moelle 5)Moelle (SNC) intégration des potentiels ✉ vers ↳ Neurones moteurs \= contraction (PPSE) du quadriceps ↳ Neurones moteurs \= relâchement (PPSI) du ischi-jambier
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Rôle substance grise
renferme des corps cellulaires et des synapses. (PPSE, PPSI, NT)
89
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Rôle substance blanche
blanche renferme des axones myélinisés permet à info de voyage
90
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Rôle des ventricules
renferme le LCS (épendymocytes)
91
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Identifie les 3 méninges
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Identifie les espaces avec les vertèbres
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Énumère les 31 paires de nerfs spinaux
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Explique le fonctionnement du système nerveux (comment actionne SNC ou SNP)
Stimulus internes ou externes
↳ recepteurs (5 sens)
↳ neurones
↳ SNC (intègre info)
↳ neurones
1) Involontaire: Système nerveux autonome
↳ Parasympathique
ou Sympathique
ou SNE
2) Volontaire: Système somatique (moteur)
↳ contrôle des muscles squelettiques
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Explique les conséquences physiques de l'actionnement du SNAP et du SNAS
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Rôles du SNAP
récupération: repos, digestion, absorption des
nutriments et mise en réserve de l’énergie.
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Rôles du SNAS
prépare à l’action: réaction de lutte ou de fuite, réveil, exercice physique et stress.
98
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Comment est-ce que le SNAS prépare à l'action
↑ fréquence respiratoire et cardiaque
↑ musculaire
↑ vigilance (S.N)
99
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Comment est-ce que le SNAP nous aide à récupérer
↑ digestif ↑ urinaire ↑ reproducteur
100
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Fonction d'un SNE
système nerveux entérique (SNE) assure la régulation nerveuse de la digestion.