Homéostasie Flashcards

(113 cards)

1
Q

Qu’est-ce que c’est l’homéostatisie

A

C’est l’étude des mécanismes corpo,réels permettant au corps de maintenir un équilibre au niveau de : la pression sanguine, la température, la pression osmotique , le pH, la concentration de différentes molécules

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2
Q

C’est quoi une boucle de rétroaction

A

C’est un processus dynamique qui cherche à analyser les déviations des constates du corps et décider de la prochain étape.

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3
Q

Boucle de réaction négative

A

Diminue ou inverse l’effet d’un stimulus: thermorégulation, pression sanguine, régulation de la concentration du glucose.

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4
Q

Boucle de rétroaction positive.

A

Augmente ou amplifie l’effet d’un stimulus: accouchement, salivation, coagulation du sang

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5
Q

Quel est le rôle du système nerveux?

A

Le système nerveux utilisé des signaux électriques afin d’envoyer des messages très rapidement. Ces messages permettent de:
Recevoir l’information sensorielle
Intègre l’information et décider d’une action
Fournier une réponse motrice
Elle se divise en deux parties: le système nerveux centrale et le système nerveux périphérique.

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6
Q

Système nerveux centrale

A

Cerveau et moelle épinière. Le centre du contrôle.

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7
Q

Système nerveux périphérique.

A

Nerfs périphériques qui communique avec le SNC du corps.
Voies sensitives: envoie des messages du corps vers le SNC
Voies motrices: envoie des messages du SNC vers le corps

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8
Q

Système autonome

A

Contrôle des réponses involontaires

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9
Q

Système somatique

A

Contrôle des réponses volontaires

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10
Q

Système sympathique

A

Mobilisation des systèmes, réponse combat fuite

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11
Q

System parasympathetique

A

Conservation d’énergie, retour à l’état de repos

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12
Q

Structure des neurons:

A

Dendrite, corps cellulaire, axone, noeud de Ranvier, boutons terminaux, cellules de Schwann, gaine de myéline, noyau

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13
Q

Caractéristiques des neurones

A

100 milliards dans le cerveau, cellules excitables par des influx nerveux, amniotiques, longévité extrême, métabolisme élevé, contient toutes les organises sauf les contrôles, les cellules le plus long du corps humain.

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14
Q

Neurones sensitifs

A

Neurones qui ont des formes différentes pour mieux recevoir le stimulus.

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15
Q

Potentiel d’action

A

C’est une dépolarisation de la membrane du neurone produisant un influx qui peut être transmis. Elle a lieu grâce au transport m’ombra aire des ions Na+ et K+ ainsi que le gradient de concentration. Nécessite de l’énergie pour retourner au repos.

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16
Q

Au repos

A

Tous les canaux de transport ionique sont fermés. Le potentiel électrique de la me,branle est de -70mV.

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17
Q

Seuil d’excitation

A

Un stimulus fait ouvrir certains canaux de sodium. L’entrée de Na+ fait augmenter le potentiel jusqu’au seuil d’excitation (-50mV) ce qui cause l’ouverture des autres canaux.

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18
Q

Phase de dépolarisation

A

La vanne d’activation des canaux sodium s’ouvre, mais celles des canaux potassium reste fermée. Les ions sodiums se précipitent dans la cellule et le milieu intracellulaire devient chargé positivement. (+30)

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19
Q

Phase de repolarisation

A

La vanne d’inactivation des canaux sodium se ferme et les canaux potassium s’ouvrent. Les ions potassium quittent la cellule. La perte de charges positives amène le milieu intracellulaire à devenir plus négatif que l’extérieur.

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20
Q

Phase d’hyperpolarisation

A

Les deux vannes des cannaux sodium sont fermés, mais la vanne du canal de potassium reste ouverte puisqu’elle n’a pas encore eu le temps de réagir à la repolarisation de la membrane (elle est lente). Il suffit d’une milliseconde pour que l’étape de repos soit rétablie. La pompe sodium potsssium rebalance les ions afin de rétablir les concentrations initiales des ions. Elle utilise une molécule d’ATP pour déplacer 3 ions de sodium et deux ions de potassium.

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21
Q

Propagation d’un influx nerveux

A

Le dépolarisation de la membrane se poursuit toute au long de l’axone jusqu’au bouton terminaux. La dépolarisation dans un segment stimule l’ouverture des canaux du prochain canaux.

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22
Q

Conduction saltatoire

A

Dans un neurone myélinisé, l’influx nerveux progresse par bonds entre les noeuds de Ranvier.

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23
Q

Après un influx nerveux

A

Après un influx nerveux, la libération des neurotransmetteurs au niveau des boutons terminaux a lieu pour transmettre le message à une autre cellule.

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24
Q

Qu’est-ce que c’est un neurotransmetteur

A

Cest une molécule qui peut déclencher ou inhiber la transmission d’un nouvel influx nerveux.

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25
Adrénaline
Combat fuite
26
Noradrenaline
Concentration
27
Dopamine
Plaisir
28
Sérotonine
Humeur
29
GABA
Calmant
30
Acetylcholine
Apprentissage
31
Glutamate
Mémoire
32
Endorphines
Euphorie
33
Quel est l’effet d’un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs
Causer des graves problèmes de santés mentales. Ex: pas assez des sérotonine, dépression.
34
L’effet de drogue physchoactives
Elles influencent le cerveau et la personnalité en augmentant ou diminuant la transmission post-synaptique. Stimulants: augmente la sensibilité du système nerveux sympathique et augment l’éveil psychomoteur et la vigilance. Dépresseurs: font ralentir le cerveau et relaxer les muscles.
35
La synapse
La communication d’un neurone a un autre
36
Début de la synapse
Le potentiel d’action arrive au bouton terminaux d’une neurone et dépolarise la membrane. Elle ouvre les canaux sodiums voltage dépendant. Les ions Ça+2 rentrent dans la cellule et activée les vésicules contenant les neurotransmetteurs. Les vésicules se déplacent vers la fente synaptique.
37
Milieu de la synapse
Exocytose des NT dans la fente synaptique. Les NT se fusionnent aux récepteurs du prochain neurone qui peut déclencher un nouvel influx nerveux. Certains NT se fusionnent au auto récepteurs et diminue la libération.
38
Fin de la synapse
Réabsorption des NT dans la cellule pré synaptique ou Nt dégrader par des enzymes pour terminer la transmission de l’influx nerveux.
39
Faits importants du cerveau
15% du volume sanguin, 20% d’oxygène consommer, pas de sensations de douleurs, l’organe le plus gras
40
Télencéphale
Aussi nomme le cortex cérébral est composer de 2 hémisphères cérébraux. Représente 83% de la masse de l’encéphale. Siège de l’information visuelle, auditives, langue, personnalité, raisonnement, informations sensorielles.
41
4 lobes
Frontal: prise de décision, personnalité, parole Pariétal: sensé du toucher Temporal: mémoire, compréhension du langages, apprentissage Occipital: vision
42
Régions sensori-motrices
La perception sensorielle se fait principalement dans le cortex son esthétique alors que le cortex primaire moteur s’occupe de la motrice globale. Ensemble ces 2 régions forment une carte neurologique qui décrit les régions du corps qui sont contrôlées par chacun. Le cortex homunculus.
43
Matière grise
Corps cellulaire et fibres non-myélinisée, la surface de chaque hémisphère.
44
Matière blanche
Neurones et fibres myélinisées, à l’intérieur des hémisphères.
45
Circulation sanguine dans le cerveau
Le cerveau possède beaucoup de vaisseaux sanguins qui permettent la circulation de l’oxygène, le glucose et des nutriments.
46
Barrière hémato-encéphalique
Barrière sélective qui sépare le sang du liquide cérébro-spinal. Permet à certaines molécules de circuler librement mais empêche les grosses molécules de rentrer. Est la raison que des infections aux niveaux du cerveau sont plus rares mais difficiles à guérir.
47
ACV
Accident cardio-vasculaire a lieu lorsque les vaisseaux sanguins qui aliment le cerveau sont endommager. Elle diminue la montant d’oxygène qui va aux cerveau.
48
Anévrisme
Un vaisseaux sanguin éclaté dans le cerveau, causant une hémorragie. Cause la mort des cellules dans cette région. Il peut être traité et enlève s’infecter avant declater.
49
Accident ischémique cérébrale
Blocage d’un vaisseaux sanguin du à la présence d’un caillot. Cause la mort des cellules dans la région puisqu’elle n’ont plus d’oxygène.
50
Diencéphale
Correspond aux satructuree à l’intérieur du cerveau. Permettent la communication avec autres régions du cerveau.
51
Corps calleux
Fibres qui relient les 2 hémisphères du cerveau. Permet la communication des deux hémisphères. T
52
Thalamus
Assure la coordination de toute l’information sensorielle qui arrive au cerveau. Rôle dans la sensation de la douleur, l’attention, et l’accès à la mémoire.
53
Hypothalamus
Centre de contrôle pour le système nerveux autonome et reçoit des stimuli hormonaux et nerveux du corps. Assure la coordination d’entre le système nerveux et le système endocrinien. Intervient dans les émotions, la consommation d’eau et nourriture, production d’hormone, et sécrétions de l’adénohypophyse.
54
Hypophyse
Glande pituitaire, glande maîtresse du système endocrinien. Contrôle toutes les glandes. Se divise en deux parties: l’adénohypophyse et la neurohypophyse
55
Épithalamus
Glande pinéale, régulation du corps en sécrétant la melatonine. Contrôle le cycle réveil sommeil.
56
La mémoire
La mémoire n’est pas lié à un endroit dans les cerveaux. Différents types de souvenirs sont emmagasinés dans différents endroit. Partie impliquées: Amygdale, hippocampe, cervelet, cortex prefrontal, neocortex.
57
Amygdale
Régule principalement la peur et l’agression, permet de stocker les souvenirs liés à ces émotions, reconnaît ces souvenirs en fonction du niveaux plus élevé d’hormones de stresse produites. Gestion de la peur et l’anxiété.
58
Hippocampe
Reconnaissance et la mémoire spatiale. Donne un sens aux soucvrnifd et à connecter plusieurs souvenirs ensemble. Aide à transfères de nouvelles informations dans la mémoire à long terme.
59
Cervelet
Mémoire implicite et la mémoire moteur. Permet de coordonné une séquence de mouvement associer à un événement. Ex’ jouer un instrument.
60
Cortex prefrontal
Mémoire à court term. Séparation spatiale. Gauche: mémoire verbale, Droite: mémoire spatiale.
61
Neocortex
La surface externe du cortex cérébral emmagasine les souvenirs qui étais autrefois dans l’hippocampe. Ce transfert a lieu pendant le sommeil.
62
Le tronc cérébral
Parties: mésencéphale, pont de Carole, bulbe rachidien, cervelet, moelle épinière.
63
Mésencéphale
Assure le lien entre les centres cérébraux inférieurs et supérieurs. Contrôle les fonctions élémentaires comme l’attention, l’habituation, la régulation de la température, le sommeil et des réflexes visuels et auditifs.
64
Pont de Carol
Assure la communication entre le cerveau et le cervelet. Contrôle du rythme respiratoire. Joue un rôle dans le sommeil et les rêves.
65
Bublé rachidien
Lie l’encéphale à la moelle épinière. 3 centres de contrôles: respiratoire, cardiaque et vasomoteur (pression sanguine). Contrôle les réflexes importants comme la toux et le vaumissement.
66
Cervelet
Contrôle certain mouvements involontaires qui maintient la coordination et l’équilibre.
67
Moelle épinière
Permet la transmission d’un influx nerveux entre le cerveau et le reste du corps.
68
Pourquoi protéger le SNC?
Puisque le fonctionnement du SNC est critique à notre survie. 3 niveaux de protection: Os, méninge, liquide cérébro-spinal
69
Les méninges
Ce sont des m’ébranles qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. 3 épaisseurs, la dure mère, arachnoïde et pie mère. Contiennent des vaisseaux sanguins pour fournir les nutriments nécessaire au cerveau.
70
Liquide cérébro-spinale
Ce liquide clair entouré le cerveau et la moelle épinière et circle dans les ventricules cérébraux à l’intérieur du cerveau. Ce liquide absorbe et amortit les mouvements et les chocs et élimine les déchets. Elle se renouvelle à chaque 6-8h.
71
Nerf
C’est un groupe d’ânons enveloppes de tissus conjonctifs qui suit le même parcours. On peut classer les nerfs selon ils sont sensitifs ou moteurs. La plus parts des nerfs sont mixés, donc possèdes des fibres sensitives et motrice.
72
Combien de nerfs ont nous?
Les humain possèdent 12 paires de nerfs crainiens qui partent de l’encéphale et qui innervent les structures de la tête et du coup. Nous avons aussi 31 paires de nerfs rachidien qu’il partent de la moelle épinière et qui innervent toutes les autres parties du corps.
73
Aire primaire motrice
Mouvement volontaire des muscles squelettiques
74
Aire pré motrice
Intégration des informations sensoriels et motrices
75
Aire de broca
Formation de la parole et du language
76
Aire pré frontal
Prise de décision, penses complexes, personnalité
77
Aire olfactive
Reçoit l’information liée à l’odorat
78
Aire auditive associative
Interprète l’information sur le son
79
Aire auditive primaire
Reçoit l’information sur le son
80
Aire gustative
Reçoit l’information sur le goût
81
Aire de weernick
Interprétation du language et la parole
82
Aire visuelle primaire
Reçoit l’information visuelle
83
Aire visuelle associative
Interprète l’information visuelle
84
Aire somesthesique associative
Interprète l’information multi sensorielle
85
Aire somesthesique primaire
Reçoit les informations sur les sens tactiles
86
Ventricules
Permet le mouvement du liquide cérébro-spinal
87
Gurus Cingular really
Motivaiton, émotions, apprentissage
88
Thalamus
Centre de distribution pour les influx nerveux
89
Hypothalamus
Fait le one entre le système nerveux et le système endocrinien
90
Chiasme optique
Ou les nerfs optiques se croissent
91
Hypophyse
Glande maîtresse du système endocrinien
92
Mésencéphale
Liens entre les structures
93
Pont de varole
Communication entre le cervelet et le cerveau
94
Bible rachidien
Contrôle la respiration, le rythme cardiaque et la vasomotrice
95
Cervelet
Contrôle la coordination
96
Epihpyse
Contrôle le cycle réveil sommeil
97
Corps calleux
Unit les deux hémisphères
98
Hémisphères cérébraux
2/3 du cervea, contrôle la majorité des fonctions
99
Cortex cérébral
Matière grise en surface, 70% des neurons du cerveau
100
Meninges
Protège le cerveau
101
Le système endocrinien
Maintenir l’équilibre homéostatique du corps. Il est responsable des hormones qui permette de réguler le métabolisme, la glycémie, la croissance, la reproduction et plusieurs d’autres fonctions.
102
Glande
C’est une organe qui produit des substances qui est sécrété à l’extérieur de l’organe en question. Peut être endocrine (thyroïde) ou exocrine (pancréas)
103
Types de stimuli
La sécrétion des hormones se fait en fonction des besoins métaboliques, il y a trois types de stimuli. Humoral, nerveux, hormonal
104
Stimuli humoral
La quantité d’une substance dans ke sang deckanche la sécrétion d’hormones. Courtes distances mais plus lent que nerveux.
105
Stimuli nerveux
Libération d’hormone suite à la stimulation du système nerveux. Distances moyennes mais très rapides.
106
Stimuli hormonal
Une hormone déclenche l’activation d’une autre glande et la sécrétion d’une autre hormone. Par le sang, plus lents et plus loins.
107
C’est quoi une hormone?
C’est une substance chimique produite par une glande endocrinienne ou un groupe de cellules, qui exerce une action spécifique afin de modifier le fonctionnement d’un organe ou d’un tissu. Deux types: stéroïdes ou peptidiques.
108
Hormones stéroïdes
Elles peuvent traverser la membrane cellulaire puisqu’elles sont lipophiles. Elles se fixent à des récepteurs protéiques dans le cytoplasme de la cellule. Le complexe ainsi produit peut interagir avec l’ADN et promouvoir la transcription. Ex: progestérone, testostérone
109
Hormones peptidiques
Les hormones peptidiques sont hydrophiles, et doivent donc traverser la membrane cellulaire avec des récepteurs spécifiques. Ceci déclenche une cascade de réactions chimies qui include différents messagers secondaires (protéine, kinases, AMOc). La transcription est alors initié indirectement via ces messages. Ex: insuline, glucagon, ADH
110
Effet sur l’homéostasie
Peut avoir un mechanisms de rétroaction négative ou elle cherche à minimiser l’effet d’un stimulus ex: insuline. Peut avoir un mécanisme de rétroaction positive ou elle cherche à amplifier l’effet d’un stimulus ex: oxytocin.
111
Epiphyse
Dans le cerveau. Produit la melatonin: produit la somnolence et permet de dormir.
112
Hypophyse
Dans le cerveau. Hormone de croissance: stimule la division cellulaire et la croissance. Prolactine: stimule la production de lait dans les glandes mammaires. Hormones “…stimulines”: tipules d’autres glandes.
113
Hypothalamus
Dans le cerveau. Hormone antidiurétique: remet la réabsorption de l’eau dans les reins. Oxytocin: déclenche les contractions musculaires lors de l’accouchement.