Cours 7 Flashcards

1
Q

Les individus sont motivés à maintenir un équilibre dans les niveaux de…

A

d’eau, de sodium et d’autres nutriments dans le corps

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2
Q

L’homéostasie :

A

maintien d’un état d’équilibre dans un organisme au moyen de mécanismes de contrôle physiologique et comportemental.

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3
Q

Les processus comportementaux sont activés quand?

A

lorsque les systèmes normaux de régulation physiologiques sont incapables de restaurer/maintenir un équilibre (ex. le manque d’eau entraîne la soif et la recherche d’eau).

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4
Q

Comment est le régime alimentaire de plusieurs primates en sodium?

A

pauvre

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5
Q

Nomme un exemple de système régulé par la physiologie

A

T des homéothermes

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6
Q

Nomme un exemple de système régulé par les comportements

A

T des poïkilothermes

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7
Q

Nomme un exemple de système régulé par la physiologie et les comportements

A

Équilibre des fluides, alimentation et poids corporel

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8
Q

Homéostasie comprend une rétroaction _____

A

négative

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9
Q

Chez l’humain, le corps composé de ____ d’eau.

A

45% à 70%

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10
Q

• ___ de l’eau chez l’humain est intracellulaire (métabolisme cellulaire).

A

2/3

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11
Q

• ____ de l’eau chez l’humain est extracellulaire (fluide extracellulaire)

A

1/3

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12
Q

• Le fluide extracellulaire est divisé en trois :

A

fluide intersitiel (MEC, entre les cellules), plasma sanguin et fluide cérébrospinal.

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13
Q

Trop d’eau peut entrainer quoi au niveau des c?

A

l’éclatement des cellules.

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14
Q

L’équilibre des fluides est régulé par ____ :

A

l’osmose

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15
Q

l’osmose:

A

l’eau passe à travers une membrane semi-perméable (membranes biologiques) et va dans le sens de la solution la moins concentrée en solutés vers la plus concentrée en solutés.

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16
Q

La régulation de l’eau intracellulaire est principalement contrôlée par

A

la concentration des solutés dans le fluide interstitiel (milieu extracellulaire).

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17
Q

DEUX TYPES DE SOIF :

A
  1. la soif osmotique

2. la soif hypovolémique

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18
Q

• La soif osmotique

A
o Déshydratation des cellules. o Causée par une forte
osmolalité du fluide
extracellulaire.
o Étanchée par l’ingestion
d’eau.
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19
Q

• La soif hypovolémique

A
o Perte de liquide, réduction
du volume du sang.
o Causée par des fortes
hémorragies, diarrhées ou
vomissements.
o Étanchée par de l’eau et des sels minéraux.
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20
Q

L’ADH, l’hormone antidiurétique ou vasopressine, agit sur quoi?

A

dans les reins pour retenir l’eau dans le corps.

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21
Q

Diabète insipide :

A

déficience en ADH, les gens atteints doivent boire beaucoup d’eau.

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22
Q

DURANT LA SOIF OSMOTIQUE

• Le milieu extracellulaire du corps devient ____

A

hypertonique

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23
Q

DURANT LA SOIF OSMOTIQUE

• La plasmolyse est perçue dans certaines régions du ___ :

A

SNC

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24
Q

DURANT LA SOIF OSMOTIQUE

que se passe-t-il lors de la plasmolyse dans le SNC?

A

activation d’osmorécepteurs qui envoient un signal à l’hypothalamus (noyau paraventrivulaire et noyau supraoptique).

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25
Q

DURANT LA SOIF OSMOTIQUE

o Si légère déshydratation :

A

production d’ADH dans l’hypothalamus et sécrétion par l’hypophyse postérieure

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26
Q

DURANT LA SOIF OSMOTIQUE

o Si la déshydratation persiste

A

: induction d’un comportement de recherche/ingestion d’eau

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27
Q

DURANT LA SOIF HYPOVOLÉMIQUE

• La baisse du volume sanguin est détectée par des ______ situés dans les vaisseaux sanguins.

A

barorécepteurs

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28
Q

DURANT LA SOIF HYPOVOLÉMIQUE

que se passe-t-il lorsque le signal est envoyé vers l’hypothalamus (VPN et SON).

A

• Production d’ADH (vasopressine) par l’hypothalamus et sécrétion par l’hypophyse postérieure.

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29
Q

DURANT LA SOIF HYPOVOLÉMIQUE

• L’ADH provoque la ___, ce qui permet l’augmentation de _____

A
  1. vasoconstriction

2. la pression sanguine.

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30
Q

DURANT LA SOIF HYPOVOLÉMIQUE

• Simultanément, à la production d’ADH, que ce passe-t-il au niveau du coeur?

A

les barorécepteurs cardiaques signalent au SNC de stimuler la soif (recherche/ingestion d’eau).

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31
Q

V ou F: L’ADH et la vasopressine, c’est la même hormone

A

V

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32
Q

Quel est le rôle de la vasopressine?

A

permet la vasoconstriction (pression sanguine).

33
Q

Quel est le rôle de l’ADH?

A

retient l’eau des reins et empêche d’uriner.

34
Q

En plus de l’eau, qu’est-ce qui est perdu durant la soif hypovolémique?

A

sel

35
Q

DURANT LA SOIF HYPOVOLÉMIQUE

La réduction du flot sanguin vers les reins active _____. Les reins sécrètent la ____, une enzyme.

A
  1. les barorécepteurs rénaux

2. rénine

36
Q

DURANT LA SOIF HYPOVOLÉMIQUE

Décrit la cascade d’hormone permettant d’enclencher la recherche de sodium

A

La rénine permet la conversion d’une molécule du sang en angiotensine (parahormone)
• L’angiotensine agit pour altérer l’équilibre d’eau et de sel = stimule la sécrétion d’aldostérone par la zone glomerulosa du cortex des glandes surrénales.
• L’aldostérone entraîne la rétention de sodium par les reins et provoque une faim pour le sodium dans le SNC (comportement de recherche de sodium).

37
Q

Les herbivores obtiennent leur eau et sodium majoritairement par ____

A

leur consommation de plantes. Ils sont donc soumis aux variations de la teneur en sodium des plantes qu’ils consomment (déficience ou excès).

38
Q

V ou F: Les carnivores maintiennent leurs niveaux de sodium relativement constants.

A

V

39
Q

V ou F: En général, les carnivores doivent excréter l’excès de sodium après avoir mangé.

A

V

40
Q

LES DIFFÉRENTS MILIEUX AUSTRALIENS

Le sodium est rare dans certains habitats:

A

(Snowy Mountains) : les lapins doivent s’adapter à des conditions pauvres en sel (déficit en sodium).

41
Q

LES DIFFÉRENTS MILIEUX AUSTRALIENS

• Le sodium est très abondant dans …

A

les régions désertiques : les lapins doivent s’adapter à excréter l’excédent de sodium.

42
Q

Lapins des Snowy Mountains :

  1. sodium dans urine?
  2. bcp aldostérone?
  3. zone glomerulosa?
A
  • Peu de sodium sécrété dans l’urine.
  • Beaucoup d’aldostérone : retient le sel dans le corps
  • Zone glomerulosa plus développée
43
Q

Lapins du désert (région riche en sodium)

  1. sodium dans urine?
  2. bcp aldostérone?
  3. zone glomerulosa?
A
  • Beaucoup de sodium excrété dans l’urine.
  • Peu d’aldostérone : permet l’évacuation de sel
  • Zone glomerulosa moins développée.
44
Q

Pourquoi mange-t-on ?

A
  1. Obtenir les ingrédients nécessaires à la formation de os, des muscles et autres structures corporelles.
  2. Maintenir la température corporelle et assurer le métabolisme.
45
Q

Nomme des mécanismes homéostatiques pour assurer un apport continu en combustibles métaboliques, même si la plupart des animaux ne mangent pas de façon continue !

A
  • Énergie stockée sous forme de lipides (cellules adipeuses) ou glycogène (foie, muscles).
  • Il y a un équilibre entre l’énergie stockée et l’énergie dépensée, mais il n’est pas régulé aussi finement que l’équilibre des fluides et du sodium.
46
Q

Les individus ayant de bonnes réserves de gras peuvent survivre à ____

A

des hivers plus rigoureux, des sécheresses plus importantes, etc. et se reproduire.

47
Q

V ou F: Chez la plupart des organismes (dont l’humain), il existe plus de mécanismes pour arrêter de manger (signaux de satiété) que pour encourager à manger (signaux de la faim).

A

F: existe MOINS de mécanismes

48
Q

Nomme 4 éléments qui permettent un apport constant en E sans nécessairement toujours manger

A
  1. stocker l’énergie en trop (acides gras ou glycogène).
  2. Mécanismes homéostatiques qui tentent de conserver un poids +/- stable.
  3. Plusieurs hormones (Ghréline, leptine, insuline, glucagon et autres)
  4. Certaines hormones sont indirectement impliquées.
    (L’hypocrétine (orexine))
49
Q

L’anticipation de nourriture peut affecter la sécrétion des hormones associées à la prise de nourriture. ; nomme 3 hormones

A
  • GLP-1 : protéine qui inhibe la sécrétion de glucagon
  • Ghréline
  • Insuline
50
Q

Que se passe-t-il au niveau des hormones après un repas?

A
  1. Diminution du glucagon (cellules α du pancréas).
  2. Augmentation de l’insuline (cellules β du pancréas).
  3. Augmentation de la leptine par les cellules adipeuses (signal de satiété).
51
Q

IL Y A DEUX PHASES DANS LA PRODUCTION DE L’INSULINE :

A
  • Phase céphalique :

* Phase gastro-intestinale

52
Q

• Phase céphalique :

A

provoquée par des stimuli sensoriels (odeur) associés à la nourriture. La concentration de sucres dans le sang est alors diminuée (avant la prise du repas) : sensation accrue de la faim.

53
Q

• Phase gastro-intestinale

A

en réponse à l’absorption des nutriments dans l’intestin. Pic de sécrétion important

54
Q

Quelle est l’hormone responsable edu stockage de l’E?

A

insuline

55
Q

Dans le foie, l’insuline stimule quoi?

A

l’entrée du glucose, et son stockage sous forme de glycogène (polymère de glucose).

56
Q

• Dans les muscles squelettiques et les cellules adipeuses, l’insuline stimule quoi?

A

l’entrée du glucose dans les cellules.

57
Q

• Dans les cellules périphériques, l’insuline stimule quoi?

A

l’entrée du glucose, son oxydation et sa conversion en acides gras (lipogenèse).

58
Q

Le cerveau utilise quoi pour fonctionner?

A

glucose

59
Q

Existe-t-il plusieurs façons de fabriquer du glucose dans le sang?

A

oui

60
Q

Nomme 2 façons de fabriquer du glucose dans le sang

A
  1. La sécrétion de glucagon par les cellules α du pancréas.

1. Diminution de la sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas.

61
Q

La sécrétion de glucagon par les cellules α du pancréas entraine…

A

• Stimule la décomposition du glycogène dans le fois (glycogénolyse).

62
Q

V ou F: peut arrêter complètement la sécrétion d’insuline selon le besoin

A

V

63
Q

Nomme 3 façons de fabriquer du glucose dans le sang sous le stress

A
  1. L’épinéphrine (adrénaline) est libérée par la moelle surrénale.
  2. L’hypothalamus libère la GHRH.
  3. L’hypothalamus libère l’hormone de libération de l’hormone corticotrope
64
Q

Lors de la fabrication du glucose, la libération d’épinéphrine entraine…

A

• Décompose le glycogène du foie (augmente le sucre du sang).

65
Q

Lors de la fabrication du glucose, libération de GNRH entraine…

A

• La GH est alors sécrétée par l’hypophyse antérieure et permet la
décomposition des triglycérides.

66
Q

Lors de la fabrication du glucose, libération de l’hormone de libération de l’hormone corticotrope entraine…

A
  • L’ACTH est alors sécrétée par l’hypophyse antérieure.
  • L’ACTH déclenche la production de corticostérone (cortisol) par le cortex des glandes surrénales : décomposition du glycogène.
67
Q

Le glucagon et l’adrénaline Signalisation via quel genre de récepteur?

A

le récepteur couplé à la protéine G

68
Q

DIABÈTE DE TYPE I se caractérise par…

A

LE CORPS NE PEUT PAS FABRIQUER D’INSULINE.

69
Q

à quel type de diabète cela se rapporte? Maladie auto-immune : le système immunitaire détruit les cellules β du pancréas, ce qui cause une déficience en insuline.

A

1

70
Q

Quel est le traitement pour la diabète type 1?

A

injecter insuline

71
Q

DIABÈTE DE TYPE II se caractérise par…

A

LE CORPS DEVIENT INSENSIBLE À L’INSULINE.

72
Q

pour le diabète type 2, comment sont les c p/r à l’insuline?

A

insensible

73
Q

à quel type de diabète cela se rapporte?• Maladie reliée au style de vie, au régime alimentaire et au stress.

A

2

74
Q

• Quelle c sont les dernières à devenir insensible (mène à l’augmentation rapide du poids et de l’appétit).

A

Les cellules adipeuses

75
Q

Quels sont les signaux du diabète?

A

Hyperglycémie
• Hyperphagie
• Soif et urination accrues

76
Q

Hyperglycémie :

A

forte concentration de glucose dans le sang.

77
Q

• Hyperphagie :

A

appétit accru du à un faible stockage du glucose

sanguin, et donc de l’énergie disponible.

78
Q

Quelles sont les conséquences du diabète en absence de traitement :

A
  • Lésions nerveuses, cécité, problèmes circulatoires.

* Arrêt de la production d’insuline (dans le cas du diabète de type II).