Cours 1 et 2 Flashcards

(59 cards)

1
Q

Qu’est-ce qu’un tissu

A

Groupe de cellules ayant une même fonction

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2
Q

Sorte de Tissu musculaire

A

Strié : Muscle squelettique (volontaire) et muscle cardiaque (involontaire)

Lisse : Muscle lisse (involontaire)

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3
Q

Sorte de tissus

A
Musculaire
Nerveux
Épithélial (peau, digestif)
Glande endocrine (hormonal)
Conjonction (soutien)
Sanguin (plus nombreux)
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4
Q

Rôle des tissus

A

Homéostasie (équilibre)

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5
Q

Critère du vivant

A
Métabolisme 
Réactivité
Mouvement
Croissance
Différenciation
Reproduction
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6
Q

Métabolisme ?

A

Ensemble des réactions chimiques - anabolisme (formation) et catabolisme (destruction)

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7
Q

Réactivité ?

A

Capacité à détecter un changement du milieu (interne ou externe) et à y répondre

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8
Q

Rôle de p53

A

Réactivité interne - lorsqu’il y a des cellules cancéreuses. Il va empêcher la réplication de cette cellule.

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9
Q

Mouvement ?

A

À n’importe quelle échelle - mouvement des actines avec la myosine par polymérisation de monomère du côté + (treadmilling)

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10
Q

Croissance ?

A

Augmentation du nombre de cellule ou de leur taille.
Augmentation de la quantité de matière entre les cellules –» cartilage dans les os prolifère entre l’épiphyse et la diaphyse osseuse et va ensuite se calcifier et se solidifier

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11
Q

Différenciation ?

A

Cellule souche embryonnaire en n’importe quelle autre cellule

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12
Q

Reproduction ?

A

Stratégie de type R –» Polygynie: Petite espérance de vie mais taux de reproduction élevé, pas de soin parental. Mâle veut transmettre son gène au plus grand nombre.

Stratégie de type K —» Monogamie : Grande espérance mais petit taux. Soin parental. Femelle possède un seul ovule fécondé et doit s’assurer de sa survie

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13
Q

Différents systèmes

A
Tégumentaire (enveloppe externe)
Musculaire
Nerveux 
Cardiovasculaire (circulation sanguine)
Digestif
Lymphatique et immunitaire
Urinaire
Reproducteur
Respiratoire
Endocrinien : Hypothalamus contrôle tout
Osseux
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14
Q

hormone Glande Thyroïde

A

T3 et T4

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15
Q

hormone Surrénale

A

Adrénaline et androgène (testo/oestro)

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16
Q

hormone Testicule

A

Androgène

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17
Q

hormone estomac

A

Gastrine

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18
Q

Sortes de vertèbres

A

cervicale, dorsale (thoracique), lombaires, sacrale et coccygienne. 33 au total.

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19
Q

Système d’apport

A
Respiratoire (oxygène)
Digestif (nutriment)
Cardiovasculaire (oxygène)
Musculaire (chaleur)
Osseux
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20
Q

Système d’élimination

A

Urinaire (déchets)
Digestif (déchets)
Respiratoire (CO2)
Immunitaire (pathogène)

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21
Q

Système de régulation

A

Endocrinien (réguler à longue échelle)

Nerveux (à petite échelle)

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22
Q

Système de reproduction

A

Reproduction lol

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23
Q

Définition homéostasie

A

État dynamique d’équilibre

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24
Q

Le point d’équilibre varie selon un écart ou est fixe ?

A

Il varie dans un écart ou les valeurs ne sont pas néfastes

25
Qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on dépasse l'écart d'équilibre ?
Perturbation (déséquilibre homéostatique)
26
Quel est le milieu cellulaire qui est contrôlé par l'homéostasie
Milieu extracellulaire
27
Quel est le système ayant une régulation rapide ?
Système nerveux
28
Quel est le système ayant une régulation lente et comment fonctionne-t-il ?
Système endocrinien et fonctionne par rétro-inhibition
29
Facteurs contrôlés par l'homéostasie
Concentration des combustibles (nutriments) - Concentration d'O2 et de CO2 - pH - Concentration d'eau et d'ions - Concentration de déchet - Pression artérielle - Température
30
Régulation intrinsèque ?
Réguler par l'organe lui-même
31
Régulation extrinsèque ?
Réguler par le SN (rapide) ou le système endocrinien (lent) par rétro-inhibition
32
Rétro-inhibition négative ?
Lorsqu'un facteur est trop haut, on le baisse pour revenir à l'équilibre
33
Rétro-inhibition positive ?
Lorsqu'un facteur est trop haut par exemple, on le monte encore plus
34
Rôle et nom de la Jonction adhérente dans la membrane
Desmosome : Cellules ne se touche pas, crée un espace intercellulaire contenant des protéines et des filaments intercellulaires. Présent dans les cellules ayant de fortes contractions musculaires
35
Rôle et nom de la Jonction imperméable dans la membrane
Jonction étanche : Aucun transport où les cellules se touchent (point de contact). dans les cellules épithéliales
36
Rôles de la Jonction communicante dans la membrane
Plusieurs points de contact permettant le passage (d'ions par exemple)
37
Est-ce que la diffusion passive nécessite de l'ATP ?
nop, suit le gradient de concentration ou de pression/gradient électrique
38
Quelles substances peuvent directement passer à travers la bicouche ?
Substance liposoluble, neutre/non-polaire, eau
39
Quelles substances traversent par des protéines canals?
Susbtances chargées plus petites que 8 nm suivant leur gradient
40
La diffusion augmente avec quels paramètres ?
Le gradient - la perméabilité de la membrane - surface
41
La diffusion diminue avec quels paramètres ?
Le poids moléculaire et la distance parcourue
42
La perméabilité d'une membrane augmente avec quels paramètres ?
Gradient - Propriétés de la membrane (nb de canaux) - surface
43
La perméabilité d'une membrane diminue avec ?
Le poids et la taille des molécules - L'épaisseur de la membrane
44
Pourquoi la diffusion active a besoin d'ATP ?
Car elle fait passer les molécules dans le sens inverse du gradient.
45
Les transporteurs spécialisés transportent les molécules par diffusion active ou passive
Ils peuvent faire les deux.
46
Lorsque le gradient augmente, la vitesse de transport augmente ou diminue dans une diffusion passive ?
La vitesse augmente mais il y a une limite de saturation (limite de la vitesse)
47
Quel est le rapport entre la dépression et le manque de K+ ?
Le manque de K+ entraine un déséquilibre du potentiel électrique de la membrane. Le taux de Na+ extracellulaire diminue pour équilibrer le potentiel membranaire par le manque de K+ intracellulaire. Entraine donc une baisse de neurotransmetteur, le potentiel d'Action ne pourra pas se propager de manière efficace à travers les cellules
48
Trois sortes de procédé par endocytose de vésicule
Phagocytose (digère pathogène et débris) Pinocytose (digère milieu extracellulaire) Endocytose (entrée d'élément par des récepteurs)
49
Est-ce que les vésicules sont une diffusion active ?
Oui, elles demandent un apport d'énergie
50
À quoi sert l'exocytose ?
À faire sortir des produits fabriqués (hormones, enzymes et grosses molécules) par la cellule.
51
Qu'est-ce que les SNARE ?
c'est une famille de protéines permettant la fusion entre la vésicule et la membrane.
52
Où sont les v-SNARE ?
sur la vésicule
53
Où sont les t-SNARE
sur la membrane
54
Exemple de v-SNARE
VAMP
55
Exemple de t-SNARE
Syntaxine 1 et SNAP-25
56
Quel est le nom du complexe entre les v et t-SNARE lorsque la vésicule entre en contact avec la membrane
Complexe trans-SNARE
57
À quoi sert le complexe trans-SNARE ?
Il fait la fusion entre la membrane et la vésicule en s'enroulant entre les t et v-SNARE. Ce principe catalyse la membrane
58
comment se nomme le complexe après la catalyse de la membrane ?
Complexe cis-SNARE
59
Qu'est-ce qui désassemble le complexe cis-SNARE et qui le recycle ?
NSF le désassemble et SNAP le recycle