excréteur Flashcards

1
Q

Homéostasie

A

État d’équilibre du milieu interne de l’organisme

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2
Q

Osmorégulation

A
  • aucune cellule ne peut survivre à une perte ou un gain important d’eau

entrée : aliments, eau, métabolisme

Sortie: transpiration, excrétion

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3
Q

osmose

A

plus grande osmolarité (hypertonique)

plus petite osmolarité (hypotonique)

suit son gradient par membrane, donc vers le plus petit

eau –> plus grande [ ] à dissoudre

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4
Q

côté hyperosmotique de la solution

A
  • [ ] de solutés plus élevée

- [ ]de H2O plus faible

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Q

côté hypoosmostique de la solution

A
  • [ ]de solutés plus faible

- [ ] de H2O plus élevée

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6
Q

solution hypotonique (mot comparatif)

A
  • hypo osmotique
  • < [ ]
  • [ ]inférieure à celle du sang
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7
Q

solution isotonique (mot comparatif)

A
  • isoosmotique
  • [ ]=
  • [ ] = à celle d sang
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8
Q

solution hypertonique (mot comparatif)

A
  • hyper osmotique
  • > [ ]
  • [ ] supérieure à celle du sang

l’eau va par là

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9
Q

osmotolérant

A

animal qui possède une osmolarité interne isotonique par rapport à leur milieu

ne procède pas à un ajustement actif de leur osmolarité

ex: animaux marins

rentre autant qu’elle sort

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10
Q

osmorégulateur

A

animal qui possède une osmolarité différente de celle du milieu

ses liquides corporels ne sont pas isotoniques avec l’environnement externe

Il doit réguler son osmolarité interne (dépense d’É)

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11
Q

euryhalin

A

organisme capable de survivre à d’importantes fluctuations de l’osmolarité externe

  • poissons vivants dans les estuaires
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12
Q

sténohalin

A

organisme qui ne peut tolérer les changements importants d’osmolarité externe

majorité

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13
Q

quel type sont les animaux d’eau douce

A

hypertoniques p/r au milieu (eau –> animal)

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14
Q

quel sont le problème de l’animaux d’eau douce

A
  • gain d’eau (gonflent)
  • Perte de sels
    l’eau veut rentrer
    il veut suivre le gradient de [] =veut sortir
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15
Q

Adaptations des poissons d’eau douce

A

buts : garder NaCl et excréter eau

urine diluée
perte d’eau mais aussi sels

Transport actif de sels vers l’organisme (par branchies)
Na+ et Cl-

ingestion d’aliments riches en sels

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16
Q

L’osmorégulation chez un poisson dulcicole(d’eau douce)

A
  • apport d’eau et de certains ions par ingestion d’aliments
  • Apport de sels par les branchies
  • Apport d’eau par osmose à travers les branchies et d’autres surfaces corporelles
  • Excrétion de grandes quantités d’eau dans l’urine très diluée produite par les reins
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17
Q

Que veulent les animaux d’eau douce

A
  • Garder NaCl

- Excréter H2O

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18
Q

quel type sont les animaux d’eau salée

A

hypotoniques p/r au milieu (eau–> milieu)

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19
Q

quels sont les caractéristiques des invertébrés, des animaux d’eau salée

A
  • organismes isotoniques

- osmotolérants (pas besoin dépense É)

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20
Q

quels sont les caractéristiques des poissons cartilagineux et Myxines

A
  • organismes isotoniques (artificiel)
  • Glandes rectales (à sels) (reabsorbe du sel)
  • Rétention augmente quantité de solutés organiques (urée)
  • Oxyde de trimethylamine (c’est grâce à qu’ils peuvent garder l’urée)
  • protège les protéines contre l’urée
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21
Q

quels sont les problèmes des poissons osseux ?

A
  • perte d’eau

- Accumulation de sels

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22
Q

quels sont les adaptations des poissons osseux ?

A
  • but: garder l’eau et excréter NaCl

boivent de l’eau de mer
- Gardent l’eau et excrètent les surplus de NaCl par les branchies

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23
Q

Osmorégulation des animaux d’eau salée

A
  • apport d’eau et de sel par ingestion d’aliments et d’eau de mer
  • perte d’eau par osmose à travers les branchies et d’autres surfaces corporelles
  • Excrétion de sels et de petites quantités d’eau dans le faible volume d’urine produit par les reins
  • excrétion de sels par les branchies
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24
Q

qu’est ce qu’ils veulent les animaux d’eau salées

A
  • garder H2O

- Excréter NaCl

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25
Q

échanges des poissons osseux d’eau dulcicole

A
  • entrée d’eau par osmose
  • Ne boit pas d’eau
  • Transport actif des solutés vers le sang par les cellules branchiales
  • perte d’eau par de grands volume d’urine diluée
26
Q

échanges des poissons osseux marins

A
  • Boit de l’eau de mer (bcp)
  • Perte d’eau par osmose
  • transport actif des solutés vers l’extérieur par les cellules branchiales
  • Perte d’eau par de très petits volumes d’urine
27
Q

Poissons dulcicoles et marins (anadrome)

A
  • Vivent en mer + reproduction en eau douce
  • saumons
  • dans le mer, le cortisol augmente le nombre et la taille des cellules sécrétrices de sels
28
Q

poissons dulcicoles et marins (Catadrome)

A
  • vivent en eau douce +
  • Anguilles
    Modification au niveau de leur épithélium de transport
29
Q

Quels types sont les Mammifères marins

A
  • Hypotoniques p/r au milieu marin ( - [ ] que)
30
Q

problèmes des mammifères marins, oiseaux et reptiles marins

A
  • perte d’eau

- Gain en solutés

31
Q

adaptations des mammifères marins

A
  1. Les reins sont très efficaces (urine hypertonique p/r au sang). Hanse de Henné longues
  2. Adaptations des narines pour un + grand volume d’air. Bcp de replis, évite la perte d’eau
  3. L’eau provient de la nourriture et du métabolisme

C6H12O6 + 6O2 –> 6CO2 + 6H2O

32
Q

quel type sont les oiseaux et reptiles marins

A

hypotoniques p/r au milieu marin

33
Q

adaptations des oiseaux et reptiles marins

A
  • urine peu hypertonique
    élimination par glandes à sels
  • glandes à sels (pratiquent même ch. requins mais sens contraire)
    Oiseaux = sous l’orbite
    Reptiles = près du nez et de yeux
  • Acide urique en lien avec mode de reproduction
    Précipite et s’accumule dans l’oeuf sans intoxiquer
34
Q

problèmes des mammifères du désert

A
  • perte d’eau par transpiration
35
Q

Adaptations des mammifères du désert

A
  • Reins efficaces (urine concentrée)
    Anse de henné très longue
  • Absorption rectale
    Fèces sèches
  • Fabrication d’eau métabolique par oxydation des aliments
    C6H12O6 + 6O2 –> 6CO2 + H2O
  • Rat Kangourou
    eau métabolique = 90%; nourriture = 10%
    Caché le jour
36
Q

caractéristique du chameau

A

eau métabolique (bosse)
Narine(conserve H2O)
forme des globules rouges

37
Q

problèmes des mammifères terrestres

A
  • perte d’eau par transpiration
38
Q

adaptations des mammifères terrestres

A
  • Besoin essentiel de boire de l’eau douce (impossible de boire de l’eau de mer)
  • Mécanismes nerveux + hormonaux (ADH = reprend eau dans les reins)
  • Comportement
  • reins:
    osmorégulateurs
    excréteur
39
Q

ce qui fait le groupement amine

A

protéines –> acides aminés –> - NH2 (groupement aminés)

Acides nucléiques –> bases azotés –> NH2 (groupement aminés

dégradation des acides nucléiques et protéines = NH3

40
Q

caractéristiques de l’ammoniac (NH3)

A
  • très toxique (demande +++ d’eau)
  • Animaux aquatiques
  • Sécrété à travers l’épithélium des branchies sous forme d’ions d’ammonium (NH4)
41
Q

caractéristiques de l’urée (CH4N2O)

A
  • Ammoniac + CO2
  • Peu toxique ( demande - d’eau)
  • plus grande dépense d’énergie )
42
Q

Acide urique (C5H4N4O3)

A
  • peu toxique
  • Insoluble (pâte = peu peu d’eau)
  • haute dépense d’É
  • ## Précipite dans oeufs (coquille imperméable aux liquides)
43
Q

Créatinine (C4H7N3O)

A
  • déchet créatine comme énergie dans muscles
44
Q

voyage des déchets (dans le sang)

A

veine cave inférieure –> artères et veines rénales –> aorte –> uretère–> tube–> vessie –> urètre

45
Q

constituant des reins

A

pyramide, médusa rénale(deuxième partie), cortex rénal (première partie), pelvis rénal (ou bassinet), uretère

46
Q

qu’est ce qu’un néphron

A

genre une usine de filtration

47
Q

voyage des déchets dans un néphron

A

glomérule > tubule contourné proximal >Anse de Henlé > tubule contourné distal > tube collecteur > bassinet > uretère > vessie

48
Q

comment le sang arrive aux néphrons

A
  • veine et artère
  • sang arrive dans le glomérule par artériole afférente et en ressort par les artériole efférente
  • passe a travers les diverse partie à l’aide de veinules et réseau de capillaires pérititubualires

en ressort par veines et artères

49
Q

comment se font les échanges

A

vaisseaux < > liquide interstitiel < >Tubules rénaux

50
Q

qu’est ce que la filtration

A

le tubule excréteur collecte un filtrat du sang. La pression sanguine force l’eau et les solutés à traverser les membranes à perméabilité sélective d’un regroupement de capillaires et à gagner le tubule excréteur

51
Q

qu’est ce la réabsorption

A

l’épithélium de transport récupère les substances importantes du filtrat et les retourne aux liquides corporels

52
Q

qu’est ce que la sécrétion

A

d’autre substances, notamment les toxines et les ions excédentaires sont extraites des liquides corporels et ajoutées au contenu du tubule excréteur

53
Q

qu’est ce que l’excrétion

A

Le filtrat modifié (urine) quitte le système et le corps

54
Q

caractéristiques de la filtration

A
  • dans le glomérule
  • par pression artérielle
  • non sélectif
  • H2O, électrolytes, glucides, vitamines, déchet azotée
  • pas = les protéines sanguines et globules
55
Q

caractéristiques de la sécrétion

A
  • dans TCP, TCD et Tc
  • Sélection
    transport actif et passif
    sang –> filtrat
56
Q

caractéristiques de la réabsorption

A
  • Dans TCP, TCD, TC et Anse
  • À cause de la filtration (non-sélective)
    Filtrat > sang
57
Q

comment marche la formation d’une urine diluée

A

Anse de Henné courte
Perméable aux ions seulement (anse de henler vers le haut)
Perméable à l’eau seulement (anse de henler vers le bas)

58
Q

comment marche la formation d’une urine [ ]

A

enlever le maximum d’eau de filtrat

  • plus l’anse de Henlé est grande, + il y aura une grande différence de []
  • ADH sera libéré dans le TC (reprend bcp H2O pour avoir l’urine [ ])
59
Q

comment marche la régulation hormonale

A

l’osmolarité sanguine dépasse la valeur de référence > osmorécepteur de l’hypothalamus > soif > ingestion de liquides ramène l’osmolarité sanguine à la valeur de référence > osmorécepteurs de l’hypothalamus > ADH > augmenta la perméabilité du tubule rénal collecteur > la réabsorption d’eau contribue à revenir une + grande déshydratation

60
Q

quel est le processus si le sang possède une pression trop faible, empêchant la filtration

A
  • [ Na+]ou pression artérielle faibles > production de rénine (AJG) > résine active l’angiotensinogène 2 > permet vasocontruction > produit lorsqu’elle arrive sur la glande surrénale de faire aldostérone> augmente [ Na+]/pression artérielle > augmente réabsorption de Na+
61
Q

p.88, p.86,p.80, p.44-45, p.25-26

A

reGARDER ET ÉTUDEIR