LES COMPARTIMENTS Flashcards

(48 cards)

1
Q

À quel % de la masse corporelle correspond l’eau corporelle totale?

A

60%

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Q

Lequel des compartiments contient la plus grande quantité d’eau?
a. Liquide interstitiel
b. Liquide intracellulaire
c. Plasma

A

Liquide intracellulaire

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3
Q

Le sang (volume, température, pH, viscosité et concentration plasmique)

A
  • environ 5L
  • 38 degré Celsius
  • pH entre 7,35 et 7,45
  • 4 à 5x H2O
    -0,9%
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4
Q

Le sang (fonctions + exemples)

A
  • Transport (hormones, CO2 et O2, déchets, substances nutritives, médicament)
  • Régulation (temp. corporelle, pH, équilibre hydroélectrolytique)
  • Protection (cellule immunitaire, coagulation)
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5
Q

Composition du plasma sanguin

A
  • Eau (92%)
  • Protéines (7%): albumine (58%), globuline (37%) , fibrinogène (4%), protéines régulatrices (1%)
  • Autres solutés (1%): électrolytes, substances nutritives, gaz respiratoires, déchets
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6
Q

Colloïde

A
  • Protéine en suspension
  • Mélange aqueux de molécules de taille 1-100 nm
  • Les particules ne se séparent pas au repos
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7
Q

Par qui est exercée la pression osmotique colloïdale

A

Par les protéines plasmatiques

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8
Q

Albumine (caractéristiques + fonctions)

A

Caractéristiques
• Protéine la plus abondante du plasma
• Synthétisée par les hépatocytes (10‐15 g/jr)
• Stable (demi‐vie ~20 jrs)
• Synthèse régulée par la pression oncotique du sang
• Masse moléculaire 66,5 kDa
• Surface chargée négativement
• Contient plusieurs poches hydrophobes (les domaines I, II et III dans le schéma ci‐contre)
Fonctions
• Responsable de 80% de la pression osmotique du sang
• Transport de molécules endogènes
ex: bilirubine, acides gras, vitamine D, thyroxine, ions2+ • Transport de médicaments
ex: AINS, anticoagulants, benzodiazépines • Antioxydant

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9
Q

Alpha et bêta globuline (rôle + qui les synthétisent)

A

Synthétisées par le foie
Transport (Transferrine (fer), TBG, transcortine (CBG))
Coagulation (Plasminogène, Prothrombine)
Régulation (Alpha‐1 antitrypsine (inhibiteur de protéases), Angiotensinogène)

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10
Q

Électrophorèse des protéines

A

Technique qui permet de séparer un mélange de protéines selon leur taille

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11
Q

Gammaglobulines (caractéristiques et fonctions)

A
  • Immunoglobulines, anticorps
    Caractéristique:
  • Protéines produites par le système immunitaire
  • Composés de 4 chaînes de polypeptides (2 chaînes lourdes identiques et deux chaînes légères identiques)
  • Les régions variables contiennent les sites de liaisons de l’antigène
    FONCTIONS:
  • Ciblent les antigènes spécifiques avec lesquels ils entrent en contact
  • • Facilitent la destruction des antigènes par des cellules immunitaires
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12
Q

Gammaglobulines (caractéristiques et fonctions)

A
  • Immunoglobulines, anticorps
    CARACTÉRISTIQUES:
  • Protéines produites par le système immunitaire
  • Composés de 4 chaînes de polypeptides (2 chaînes lourdes identiques et deux chaînes légères identiques)
  • Les régions variables contiennent les sites de liaisons de l’antigène
    FONCTIONS:
  • Ciblent les antigènes spécifiques avec lesquels ils entrent en contact
    -Facilitent la destruction des antigènes par des cellules immunitaires
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13
Q

Qu’est-ce que la fibrinogène

A
  • Protéines du plasma (4%)
  • Précurseur de la fibrine
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14
Q

Sodium (valeurs normales, fonctions, élimination, régulateurs, manifestation hyper/hyponatrémie)

A
  1. Valeurs normales: 135-45 nmol/L
  2. Fonctions: Équilibre hydrique, Cotransporteur (transport membranaire), Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires
  3. Élimination: urine, fèces, sueur
  4. Régulateurs:
    L’aldostérone (hormone surrénalienne) ↑ la réabsorption de Na+ par les reins
    Le facteur natriurétique auriculaire (FNA, hormone cardiaque) ↓ la réabsorption de Na+ par les reins
  5. Manifestations d’une hyponatrémie: variables, allant jusqu’au coma
  6. Manifestations d’une hypernatrémie: déshydratation
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15
Q

Potassium (valeurs normales, fonctions, apport quotidien, élimination, régulateurs, manifestation hyper/hypokaliémie)

A
  1. Valeurs normales: 3,5-5 nmol/L
  2. Fonctions: Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires
  3. Apport quotidien: 4 700 mg (fruits et légumes)
  4. Élimination: urine
  5. Régulateurs: L’aldostérone (hormone surrénalienne) ↑ l’élimination de K+ par les reins
  6. Manifestations d’une hypokaliémie: faiblesse musculaire et trouble du rythme cardiaque
  7. Manifestations d’une hyperkaliémie: faiblesse musculaire et trouble du rythme cardiaque
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16
Q

Hydrogène (valeurs normales, fonctions, régulateurs, manifestations acidose/alcalose)

A
  1. Valeurs normales: pH 7,35-7,45
  2. Fonctions: équilibre acido-basique (important pour: oxygénation du sang, structure des protéines, réactions chimiques)
  3. Régulateurs: Systèmes tampons
  4. Manifestations d’une acidose: variable selon la cause
  5. Manifestations d’une alcalose: variable selon la cause
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17
Q

Principaux anions du sang (3 avec valeurs et rôles)

A
  1. Chlorure (Cl‐)
    • 98 – 108 mmol/L
    • Acide gastrique (HCl)
  2. Bicarbonate (HCO3‐)
    • 22 – 28 mmol/L
    • Équilibre acidobasique
  3. Phosphate d’hydrogène (HPO42‐)
    • 0,80 – 1,60 mmol/L
    • Liaison au calcium (dépôts osseux)
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18
Q

Calcium (valeurs normales, fonctions, apport quotidien, élimination, régulateurs, manifestation hyper/hypocalcémie)

A
  1. Valeurs normales: 2,1-2,6 mmol/L
  2. Fonctions: Solidité des os, Sécrétion d’hormones et neurotransmetteurs (exocytose), Contraction musculaire, Coagulation sanguine, Signalisation hormonale (second messager)
  3. Apport quotidien: 1000 mg (produits laitiers, légumes verts, autres)
  4. Élimination: urine, fèces, sueur
  5. Régulateurs:
    - La parathormone (PTH) ↑ la libération de Ca2+ par les os et ↑ la réabsorption de Ca2+ par les reins
    - La calcitriol (vitamine D activée): ↑ l’absorption de Ca2+ par l’intestin
  6. Manifestations d’une hypocalcémie: Paresthésies Convulsions
  7. Manifestations d’une hypercalcémie:
    Fatigue Confusion
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19
Q

Quelle est la barrière entre le plasma sanguin et le liquide interstitiel

A

Paroi des capillaires

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20
Q

Quelle est la barrière entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel

A

Membrane plasmique

21
Q

Quels sont les 3 types de capillaires

A
  1. Capillaire sinusoïde
  2. Capillaire fenestré
  3. Capillaire continu
22
Q

Qu’est-ce qu’un capillaire sinusoïde

A

Le plus perméable
Présent à des endroits particuliers (foie, moelle osseuse, rate, …)

23
Q

Qu’est-ce qu’un capillaire fenestré

A

Grandes ouvertures qui augmente la perméabilité
Présent à des endroits particuliers (intestin grêle, reins)

24
Q

Qu’est-ce qu’un capillaire continu

A

Le moins perméable et le + répandu
(peau, muscles, etc)

25
Quelle(s) voies(s) empruntent les électrolytes pour passer du plasma au liquide interstitiel?
Fentes intercellulaires • 6‐7 nm de largeur • 1/1000 de la surface de la paroi capillaire
26
Propriété de la membrane plasmique
Assemblage de phospholipides en un double feuillet séparant la cellule de son environnement et délimite le cytoplasme cellulaire
27
Épaisseur de la membrane plasmique
7,5 nm
28
Qu'est-ce qu'un phospholipide
Deux chaînes d'acides gras et un groupement phosphate relié à un squelette carboné de glycérol Amphipathique
29
Qu'est-ce qu'une molécule amphi-attique
C'est une molécule qui possède hydrophile (polaire) et hydrophobe (non polaire)
30
4 phospholipides dérivés du glycérol
1. Phosphatidylcholine (PC) 2. Phosphatidylsérine (PS) 3. Phosphatidyléthanolamine (PE) 4. Phosphatidylinositol (PI)
31
Qu'est-ce que la phosphatidylcholine
Phospholipide dérivé du glycérol Composante majeure du feuillet externe
32
Qu'est-ce que la phosphatidylsérine
Phospholipide dérivé du glycérol Composante majeure du feuillet interne
33
Qu'est-ce que la phosphatidyléthanolamine
Phospholipide dérivé du glycérol Système nerveux surtout
34
Qu'est-ce que la phosphatidylinositol
Phospholipide dérivé du glycérol Composante mineure du feuillet interne Rôle important dans la signalisation
35
Qu'est-ce qui influence la fluidité de la membrane
le degré de saturation des acides gras
36
Quelles molécules retrouve-t- on dans la membrane plasmique
Phospholipides, cholestérol, protéines et glucides
37
Qu'est-ce qu'un triglycéride
Glycérol + 3 chaînes d'acides gras
38
Est-ce que le cholestérol est une molécule neutre ou amphipathique
Amphipathique Elle possède un groupement OH polaire
39
Rôle du cholestérol membranaire
1. Diminue la fluidité: l’extrémité polaire des molécules de cholestérol forme des liaisons hydrogène avec les têtes des PL 2. Augmente l'étanchéité de la membrane plasmique: augmente l’imperméabilité de la membrane aux molécules hydrophiles
40
Qu'est-ce qu'un radeau lipidique
- Pas une structure uniforme, très dynamique - Regroupement de protéines dans des microdomaines riche en cholestérol - Fonction: signalisation, endocytose/exocytose
41
Rôles des protéines membranaires
Transport, récepteur pour la transduction des signaux, fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire, activité enzymatique, jonctions intercellulaire et reconnaissance entre les cellules
42
Le cholestérol est un précurseur des...
sels biliaires vitamine D hormones stéroïdiennes
43
Modèle de la mosaïque fluide
- Mosaïque: composition hétérogène dans l'espace et le temps -Fluide: les phospholipides et les protéines peuvent se mouvoir dans le plan de la membrane
44
Propriétés de la membrane plasmique
- Flexibilité (par ex: diapédèse) - Capacité de se sceller - Perméabilité sélective
45
Quelle propriété de la membrane plasmique est responsable du fait que le contenu du liquide intracellulaire diffère de celui du liquide extracellulaire?
La perméabilité sélective
46
Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique?
Molécules liposolubles (gaz, lipides) et les petites molécules polaires non chargées (eau, urée)
47
Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique?
Molécules liposolubles (gaz, lipides) et les petites molécules polaires non chargées (eau, urée)
48
Par quel moyen les molécules polaires et/ou chargées traversent‐elles la membrane ?
Par des protéines (canal, pompe ou transporteur)