Cours 1 Flashcards

1
Q

Physiologie?

A

La physiologie est à la fois une science et un état d’esprit qui considère le corps dans son ensemble, où tous les organes sont interconnectés.

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Q

Physiologie vise à comprendre quoi et est une approche intégrale pour?

A

Elle vise à comprendre comment et pourquoi chaque organe fonctionne de la manière qu’il fait. La physiologie est plus qu’une simple science, c’est une approche intégrale de la biologie, car elle intègre tous les organes.

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3
Q

Homéostasie?

A

Les organes du corps tendent à maintenir l’équilibre, appelé homéostasie. Dès que cet équilibre est perturbé, les organes travaillent pour le rétablir.

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4
Q

Objectif principal de la physiologie?

A

L’objectif principal de la physiologie est de comprendre comment le corps maintient son homéostasie.

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5
Q

Facteurs liés à l’homéostasie? (4)

A
  1. Concentration (C) : Il concerne la disponibilité des éléments nutritifs, ions, et autres composés essentiels pour la vie cellulaire. Les gradients de concentration créent des forces qui favorisent le déplacement des substances d’un côté à l’autre de la membrane cellulaire.
    1. Eau : L’eau est cruciale pour la vie cellulaire, car elle agit comme un volume cellulaire, influence la pression osmotique et peut modifier les concentrations. Le corps maintient soigneusement la quantité d’eau, et les reins filtrent environ 200 litres d’eau par jour, en éliminant seulement 1,5 litre.
    2. pH (potentiel hydrogène) : Le pH est maintenu dans des limites spécifiques dans le corps, car il influence la structure des protéines et peut les dénaturer.
    3. Pression sanguine : La pression sanguine joue un rôle crucial dans le transfert de liquides et la filtration. Les transferts de substances entre les compartiments intra et extracellulaires dépendent de la pression sanguine, tout comme la filtration rénale.
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6
Q
  1. Quelle définition résume la physiologie en tant que science intégrative ?
    a) L’étude des organes et de leur fonctionnement individuel.
    b) Une approche globale qui considère comment tous les organes du corps sont interconnectés.
    c) L’analyse des processus chimiques dans le corps.
    d) L’étude de la structure des protéines dans les cellules.
A

B) Approche globale qui considère tous les organes comme interconnectés

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7
Q
  1. Pourquoi l’homéostasie est-elle importante pour le fonctionnement du corps ?
    a) Pour maximiser la croissance des cellules.
    b) Pour maintenir l’équilibre entre le pH et la pression sanguine.
    c) Pour éviter que les organes ne travaillent ensemble.
    d) Pour permettre au corps de rétablir l’équilibre lorsque cela est perturbé.
A

d) Pour permettre au corps de rétablir l’équilibre lorsque cela est perturbé.

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8
Q
  1. Quel est le facteur clé associé à la concentration (C) dans l’homéostasie ?
    a) La disponibilité d’eau pour le corps.
    b) La quantité d’énergie produite par les cellules.
    c) La présence de sels et d’électrolytes.
    d) Les fluctuations du pH sanguin.
A

A) dispo en eau

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9
Q
  1. Comment la concentration (C) influence-t-elle les transferts de substances dans le corps ?
    a) En créant des gradients de concentration qui favorisent le déplacement de composés uniques.
    b) En régulant la température corporelle.
    c) En influençant directement la pression sanguine.
    d) En déterminant le volume d’urine produit par les reins.
A

A) gradients

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10
Q
  1. Quel rôle joue le pH dans le corps humain ?
    a) Il régule la température corporelle.
    b) Il détermine la concentration de sels dans les cellules.
    c) Il influence la structure des protéines et peut les dénaturer.
    d) Il contrôle la quantité d’eau dans le corps.
A

C) Influence la structure des protéines et peut les dénaturer

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11
Q
  1. Comment la pression sanguine est-elle liée à l’homéostasie ?
    a) Elle n’a pas d’impact sur l’équilibre du corps.
    b) La pression sanguine est directement liée au pH sanguin.
    c) Elle influence les transferts de liquides et la filtration dans le corps.
    d) Elle régule la croissance cellulaire.
A

C) Influence les transferts et filtration

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12
Q
  1. Quelle est la fonction du foie liée à la purification des déchets et à la détoxification ?
    a) Activation de la vitamine D
    b) Métabolisation de l’alcool
    c) Régularisation des hormones
    d) Dégradation des globules rouges
A

b) Métabolisation de l’alcool

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13
Q
  1. Quelle hormone est libérée par le foie et augmente la pression dans les vaisseaux sanguins ?
    a) Insuline
    b) Angiotensine
    c) Adrénaline
    d) Ocytocine
A

b) Angiotensine

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14
Q
  1. Quelle fonction du foie est essentielle pour la coagulation sanguine ?
    a) Synthèse de la vitamine C
    b) Libération d’angiotensine
    c) Régulation des réserves de fer
    d) Activation de la vitamine K
A

D) vitamine K

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15
Q
  1. Quel est le rôle du foie dans la digestion des graisses ?
    a) Production de globules rouges
    b) Détoxification
    c) Sécrétion de bile
    d) Métabolisme des glucides
A

c) Sécrétion de bile

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16
Q
  1. Quelle est la plus grande glande du corps humain ?
    a) Cœur
    b) Cerveau
    c) Reins
    d) Foie
A

D) foie

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17
Q
  1. Quelle fonction du foie est liée à la régulation des hormones, notamment le cortisol ?
    a) Purification des déchets
    b) Métabolisation de l’alcool
    c) Dégradation des globules rouges
    d) Régularisation hormonale
A

d) Régularisation hormonale

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18
Q
  1. Quelle substance produite par le foie est essentielle pour la digestion des graisses ?
    a) Vitamine C
    b) Bile
    c) Insuline
    d) Angiotensine
A

B) Bile

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19
Q
  1. Quel système sert à diriger le sang des organes digestifs vers le foie pour traitement ?
    a) Système cardiovasculaire
    b) Système respiratoire
    c) Système lymphatique
    d) Système porte hépatique
A

d) Système porte hépatique

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20
Q
  1. Que fait le foie en réponse à la déviation de l’homéostasie dans l’organisme ?
    a) Il augmente les réserves de fer
    b) Il résiste à certaines infections
    c) Il détoxifie le corps
    d) Il vise à rétablir l’équilibre
A

D) équilibre

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21
Q
  1. Quelle fonction du foie est essentielle pour l’absorption et le métabolisme des glucides ?
    a) Activation de la vitamine D
    b) Métabolisation de l’alcool
    c) Métabolisme des glucides
    d) Dégradation des globules rouges
A

C) Métabolisme des glucides

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22
Q

10 fonctions du foie

A
  1. Assurer homéostasie de l’organisme
  2. Métabolisme des glucides (absorption nutriments)
  3. Détoxification des déchets et hormones
  4. Activation de la vitamine D
  5. Libération d’hormones (Angiotensine (aug. pression sanguine et autres pour coagulation)
  6. Sécrète cholestérol et la bile (Digestion graisses)
  7. Dégradation des globules rouges
  8. Synthèse de vitamine C (régulation des réserves de vitamines)
  9. Stocker le fer
  10. Produire les substances essentielles au transport protéique
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23
Q

Double irrigation sanguine du sang?

A

Système porte hépatique (artère hépatique + veines provenant des organes digestifs)

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24
Q

Système porte hépatique fonction?

A

Fonction : Le système porte hépatique permet de drainer le sang provenant des organes digestifs, notamment l’estomac, les intestins et la rate, vers le foie.

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25
Q

Quelle est la composition de la triade porte dans le foie ?

A) Une branche de l’artère pulmonaire, une veine rénale et le conduit urétral.
B) Une branche de l’artère hépatique, une branche de la veine porte hépatique et le conduit biliaire.
C) Une artère coronaire, une veine cave et le conduit pancréatique.
D) Une branche de l’artère radiale, une veine jugulaire et le conduit intestinal.

A

B) Branche de l’artère hépatique, branche de la veine porte et le conduit biliaire

26
Q

Quel est le rôle du conduit biliaire au sein de la triade hépatique ?
A) Le conduit biliaire transporte l’oxygène vers les cellules hépatiques.
B) Le conduit biliaire transporte la bile produite par les cellules hépatiques vers la vésicule biliaire.
C) Le conduit biliaire est responsable du transport des nutriments digérés vers le foie.
D) Le conduit biliaire est impliqué dans la régulation de la pression sanguine dans le foie.

A

B) Conduit biliaire transporte la bile produite par les hépatocytes vers la vésicule biliaire

27
Q

La bile est formée par?

A

Les cellules hépatocytes

28
Q

Quelle est la direction du conduit biliaire?

A

Opposé aux 2 conduits sanguins (qui vont vers la veine cave) pour se diriger à la vésicule biliaire.

29
Q

Types de tissus du corps (5)

A
  1. Épithélial
  2. Conjonctif
  3. Endocrinien
  4. Nerveux
  5. Musculaire
30
Q

Structures du foie (7)

A
  1. Lobes hépatiques : Le foie humain est divisé en deux principaux lobes, le lobe droit et le lobe gauche. Le lobe droit est plus grand que le lobe gauche.
    1. Segments hépatiques : Chaque lobe est divisé en segments hépatiques, qui sont de petites unités fonctionnelles du foie. Il y a huit segments hépatiques au total.
    2. Artère hépatique : C’est un vaisseau sanguin qui apporte du sang riche en oxygène au foie pour nourrir les cellules hépatiques (hépatocytes) et soutenir les processus métaboliques.
    3. Veine porte hépatique : La veine porte transporte le sang provenant de l’intestin grêle, de l’estomac et de la rate vers le foie. Ce sang contient des nutriments et des produits de la digestion qui sont ensuite traités par le foie.
    4. Conduit biliaire : Le foie produit de la bile, un liquide important pour la digestion des graisses. La bile est stockée dans la vésicule biliaire et est libérée dans le duodénum (première partie de l’intestin grêle) par le conduit biliaire.
    5. Vésicule biliaire : La vésicule biliaire est un petit organe en forme de poire qui stocke la bile produite par le foie. Lorsque vous mangez, la vésicule biliaire libère de la bile dans l’intestin grêle pour aider à décomposer les graisses.
    6. Hépatocytes : Ce sont les cellules hépatiques principales qui composent le foie. Ils effectuent une variété de fonctions métaboliques, y compris la détoxification, la synthèse de protéines et la transformation des nutriments.
31
Q

Organisation circulatoire simplifiée et cellulaire du lobule hépatique en 3 points

A

• Le sang artériel et veineux se mélangent dans une intersection entre les vaisseaux respectifs.
• Les hépatocytes produisent la bile et se nourrissent des nutriments provenant du sang, étant ainsi irrigués.
• Les cellules de Kupffer, situées sur la paroi de la veine, servent à détruire les globules rouges anciens par phagocytose.

32
Q
  1. Quel est le rôle des cellules de Kupffer dans le foie ?
    a) Synthétiser des lipoprotéines
    b) Produire de la bile
    c) Détruire les globules rouges anciens par phagocytose
    d) Sécréter de l’insuline
A

C)

33
Q
  1. Où le sang artériel et veineux se mélangent-ils dans le foie ?
    a) Dans la veine cave
    b) Dans l’artère hépatique
    c) Dans le lobule hépatique
    d) Dans la rate
A

C) Dans le lobule hépatique

34
Q
  1. Quelle est la principale fonction des hépatocytes dans le foie ?
    a) Synthétiser des lipides
    b) Produire des hormones
    c) Fabriquer de l’acétyl-CoA
    d) Purifier les déchets
A

D) Purifier les déchets

35
Q
  1. Quelle substance est produite par le foie pour empêcher les petites molécules de lipides de se regrouper ?
    a) Insuline
    b) Sels biliaires
    c) Hormones
    d) Glucagon
A

B) Sels biliaires

36
Q
  1. Comment le foie élimine-t-il les déchets en cas de déficit en glucose ?
    a) Par la synthèse de cholestérol
    b) Par la production de vitamine D
    c) Par la bêta-oxydation des graisses
    d) Par la formation d’acides aminés
A

C) beta oxydation des graisses

37
Q

Beta-oxydation des graisses définition?

A

La bêta-oxydation des graisses est un processus métabolique par lequel les acides gras sont dégradés pour produire de l’énergie. Cette dégradation se produit dans les mitochondries des cellules et implique plusieurs étapes.

38
Q

Fonctionnement de la beta oxydation des graisses? (3)

A
  1. Activation : Les acides gras sont d’abord activés en formant un composé appelé acyl-CoA. Cette étape nécessite de l’ATP.
    1. Bêta-oxydation : L’acyl-CoA est ensuite transporté dans les mitochondries, où la bêta-oxydation a lieu. Au cours de ce processus, les acides gras sont décomposés en fragments de deux carbones (appelés acétyl-CoA) à chaque cycle de réaction.
    2. Production d’acétyl-CoA : L’acétyl-CoA produit est ensuite utilisé dans le cycle de Krebs (ou cycle de l’acide citrique) pour générer de l’énergie sous forme d’ATP.
39
Q

Rôle de la beta oxydation des graisses par le foie?

A

Elle est cruciale pour la mobilisation des réserves de graisses stockées dans le corps et la conversion de ces graisses en énergie utilisable. (Production d’énergie)

40
Q

Cétogénèse : définition du processus métabolique?

A

La cétogénèse est un processus métabolique qui se produit dans le foie et conduit à la production de corps cétoniques. Ces corps cétoniques, tels que l’acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate et l’acétone, sont des composés organiques qui servent d’alternative aux glucides pour fournir de l’énergie aux cellules lorsque l’apport en glucose est limité, comme lors du jeûne prolongé, d’un régime pauvre en glucides ou dans certaines conditions médicales.

41
Q

Résumé du processus de cétogénèse (4)

A

. Dégradation des acides gras : Lorsque l’apport en glucose est insuffisant, le corps commence à dégrader les acides gras provenant des réserves de graisse. Cette dégradation se produit dans le foie.
2. Formation d’acétyl-CoA : Les acides gras dégradés sont convertis en molécules d’acétyl-CoA. Ces molécules d’acétyl-CoA sont ensuite utilisées pour produire des corps cétoniques.
3. Production de corps cétoniques : Les acétyl-CoA produits par la dégradation des acides gras sont utilisés pour synthétiser des corps cétoniques dans le foie. Ces corps cétoniques sont ensuite libérés dans la circulation sanguine.
4. Utilisation des corps cétoniques : Les corps cétoniques peuvent être utilisés comme source d’énergie par les cellules, y compris le cerveau, en les convertissant en ATP.

42
Q

Foie et régulation des globules rouges (4 étapes)

A
  1. Les érythrocytes (globules rouges) naissent dans la moelle osseuse rouge.
    1. Ces érythrocytes circulent dans le sang pendant environ 120 jours.
    2. Les vieux érythrocytes sont phagocytés (détruits) par des macrophages, principalement situés dans le foie et la rate. Lors de cette dégradation, l’hémoglobine contenue dans les érythrocytes est décomposée en trois éléments : la globine, les ions ferreux et l’hème.
    3. La globine et les ions ferreux issus de la dégradation de l’hémoglobine sont stockés dans d’autres organes en vue d’un recyclage. En revanche, l’hème est dégradé et éliminé de l’organisme.
43
Q
  1. Où se décomposent les chaînes protéiques de la globine après la destruction des érythrocytes, et que deviennent-elles par la suite ?
    a) Dans la moelle osseuse, formant de nouveaux érythrocytes.
    b) Dans le foie, stockant du fer.
    c) Dans l’intestin grêle, devenant de l’urobilinogène.
    d) Dans la circulation sanguine, participant à la formation d’hémoglobine.
A

a) Dans la moelle osseuse, formant de nouveaux érythrocytes.

44
Q
  1. Comment le fer est principalement éliminé du corps ?
    a) Par la sueur et les urines.
    b) Par la réabsorption dans la moelle osseuse.
    c) Par la formation d’hémoglobine.
    d) Par la transformation en bilirubine.
A

A) sueur et urine

45
Q
  1. Quel est le rôle de la transferrine dans le parcours des ions ferreux ?
    a) Elle stocke le fer dans le foie.
    b) Elle transporte le fer vers la moelle osseuse rouge.
    c) Elle transforme le fer en bilirubine.
    d) Elle élimine le fer par les fèces.
A

b) Elle transporte le fer vers la moelle osseuse rouge

46
Q
  1. Où est excrétée la bilirubine après son transport vers le foie ?
    a) Dans la moelle osseuse.
    b) Dans la bile, puis dans l’intestin grêle.
    c) Dans les urines.
    d) Dans la circulation sanguine.
A

b) Dans la bile, puis dans l’intestin grêle

47
Q
  1. Quelle est la principale destination de l’urobilinogène formée dans l’intestin grêle ?
    a) La moelle osseuse rouge.
    b) Le foie.
    c) Le gros intestin, se transformant en stercobiline éliminée dans les fèces.
    d) Les urines.
A

C) le gros intestin, se transformant en stercobiline éliminée dans les fèces

48
Q

Quel est le parcours de la globine?

A

Les chaînes protéiques de la globine sont décomposées en acides aminés, qui retournent dans la circulation sanguine. Certains de ces acides aminés participent à la formation de nouveaux érythrocytes.

49
Q

Parcours des ions ferreux?

A

1) Élimination : Le fer est éliminé en petites quantités, principalement dans les fèces, la sueur et les urines. En cas de saignements dus à une blessure ou à la menstruation, du fer est également perdu.

2) Réutilisation : Le fer fixé à la ferrétine et à l’hémosidérine est stocké dans le foie. La transferrine transporte le fer vers la moelle osseuse rouge, où il sera utilisé dans la formation de nouveaux érythrocytes

50
Q

Parcours de l’hème—> bilirubine

A

La bilirubine est transportée vers le foie, puis excrétée dans l’intestin grêle avec la bile. Dans l’intestin grêle, la bilirubine est transformée en urobilinogène. La plupart de l’urobilinogène se dirige vers le gros intestin où il est transformé en stercobiline, qui est éliminée dans les fèces. Une petite partie de l’urobilinogène est réabsorbée dans le sang et transformée en urobiline, qui est excrétée dans l’urine.

51
Q

Pourquoi est-ce une bonne chose que le coeur soit situé entre le sternum et la moelle épinière?

A

Le cœur, situé entre le sternum et la moelle épinière, est adapté pour les massages cardiaques car il peut être comprimé entre ces structures osseuses.

52
Q

Que comprend le coeur comme structures principales?

A

Il comprend deux oreillettes et deux ventricules

53
Q

Quelle paroi ventriculaire est plus épaisse?

A

la paroi ventriculaire gauche est plus épaisse pour pomper le sang sous haute pression vers l’aorte

54
Q

La paroi ventriculaire est composées de quelles fibres (3)

A

Cette paroi est composée de trois couches de fibres musculaires orientées différemment.
2 sont obliques
1 est circulaire

55
Q

Que sont les valvules auriculoventriculaire et où se situent-elles?

A

Les valvules auriculo-ventriculaires, telles que la tricuspide à droite et la bicuspide (ou mitrale) à gauche, séparent les ventricules des oreillettes.

56
Q

Que sont les valves sigmoïdes ?

A

1) le semi-lunaire pulmonaire à droite
2) semi lunaire aortiques à gauche.

57
Q

Que permettent les valves?

A

Parcours du sang unidirectionnel

58
Q
  1. Comment les valvules auriculo-ventriculaires du cœur empêchent-elles le reflux sanguin entre les oreillettes et les ventricules ?
    a) En tirant sur les valvules vers le bas
    b) En s’ouvrant lorsque la pression intraventriculaire augmente
    c) En ayant une structure rigide
    d) En utilisant des muscles papières pour les sceller
A

A) en tirant sur les valvules vers le bas et d) En utilisant des muscles papières pour les sceller

59
Q
  1. Quelles sont les valvules semi-lunaires dans le cœur ?
    a) Valvules qui séparent les oreillettes des ventricules
    b) Valvules situées entre les artères coronaires
    c) Valvules qui séparent les ventricules des artères pulmonaires et aortiques
    d) Valvules responsables de la contraction des ventricules
A

c) Valvules qui séparent les ventricules des artères pulmonaires et aortiques

60
Q
  1. Quel est le rôle de l’artère coronaire dans la circulation sanguine ?
    a) Transporter le sang oxygéné vers le cerveau
    b) Irriguer le cœur en transportant du sang oxygéné
    c) Éliminer le dioxyde de carbone du sang
    d) Fournir du sang aux poumons pour l’oxygénation
A

b) Irriguer le cœur en transportant du sang oxygéné

61
Q
  1. Comment le cœur assure-t-il un parcours unidirectionnel du sang ?
    a) En utilisant des valvules auriculo-ventriculaires
    b) En utilisant des valvules semi-lunaires
    c) En reliant directement les oreillettes aux ventricules
    d) En laissant le sang circuler librement sans contrôle
A

. a) En utilisant des valvules auriculo-ventriculaires et B) valvules semi-lunaire

62
Q

Quelles sont les insuffisances hépatiques?

A
  • Sirose
  • Jaunice
  • Hypertension —> varices