Physiologie Digestive VII Flashcards

(51 cards)

1
Q

Décrire les fonctions principales de l’intestin grêle.

A

Les fonctions principales de l’intestin grêle sont de finir la digestion des aliments et d’absorber les produits décomposés, l’eau, les électrolytes et les vitamines.

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2
Q

Expliquer la structure générale de l’intestin grêle.

A

L’intestin grêle mesure entre 4 et 7 mètres de long et se compose de trois parties : le duodénum, le jéjunum et l’iléon. Il est constitué de plusieurs couches : muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse.

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3
Q

Définir les couches de l’intestin grêle.

A

Les couches de l’intestin grêle comprennent la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse.

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4
Q

Comment le mucus est-il impliqué dans la fonction de l’intestin grêle ?

A

Le mucus joue un rôle protecteur et lubrifiant dans l’intestin grêle, facilitant le passage des aliments et protégeant les parois intestinales.

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5
Q

Décrire le rôle des fibres musculaires dans l’intestin grêle.

A

Les fibres musculaires longitudinales et circulaires de l’intestin grêle sont responsables des mouvements péristaltiques qui aident à propulser les aliments à travers le tube digestif.

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6
Q

Expliquer la fonction des plexus myentérique et sous-muqueux dans l’intestin grêle.

A

Les plexus myentérique et sous-muqueux font partie du système nerveux entérique et régulent les mouvements musculaires et les sécrétions dans l’intestin grêle.

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7
Q

Décrivez la structure de l’intestin grêle.

A

L’intestin grêle est composé de plusieurs couches, y compris une couche externe séreuse, des fibres musculaires longitudinales et circulaires, des plexus myentériques et sous-muqueux, ainsi que des vaisseaux sanguins et lymphatiques, des nerfs, et des replis de Kerckring.

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8
Q

Quels sont les rôles des plexus myentérique et sous-muqueux dans l’intestin grêle ?

A

Le plexus myentérique régule la motilité intestinale, tandis que le plexus sous-muqueux contrôle les sécrétions et le flux sanguin dans la muqueuse.

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9
Q

Expliquez l’importance des vaisseaux sanguins et lymphatiques dans l’intestin grêle.

A

Les vaisseaux sanguins fournissent l’oxygène et les nutriments nécessaires aux tissus de l’intestin grêle, tandis que les vaisseaux lymphatiques jouent un rôle crucial dans l’absorption des graisses et le transport des lymphocytes.

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10
Q

Comment les fibres musculaires longitudinales et circulaires contribuent-elles à la fonction de l’intestin grêle ?

A

Les fibres musculaires longitudinales et circulaires permettent les mouvements péristaltiques, facilitant ainsi le passage des aliments et la digestion dans l’intestin grêle.

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11
Q

Définissez le rôle du mésentère dans l’intestin grêle.

A

Le mésentère soutient l’intestin grêle en le maintenant en place et en fournissant des vaisseaux sanguins et lymphatiques essentiels.

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12
Q

Qu’est-ce que les replis de Kerckring et quelle est leur fonction ?

A

Les replis de Kerckring sont des structures en forme de plis dans la muqueuse de l’intestin grêle qui augmentent la surface d’absorption des nutriments.

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13
Q

Décris la structure des replis de Kerckring dans l’intestin grêle.

A

Les replis de Kerckring sont des structures en forme de plis qui augmentent la surface de l’intestin grêle, facilitant ainsi l’absorption des nutriments.

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14
Q

Explique le rôle des villosités dans l’intestin grêle.

A

Les villosités sont de petites projections qui tapissent la surface de l’intestin grêle, augmentant encore la surface d’absorption pour les nutriments.

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15
Q

Comment les microvillosités contribuent-elles à l’absorption dans l’intestin grêle ?

A

Les microvillosités sont de minuscules projections sur les entérocytes qui augmentent la surface d’absorption, permettant une absorption plus efficace des nutriments.

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16
Q

Définis le rôle des entérocytes dans l’intestin grêle.

A

Les entérocytes sont des cellules spécialisées dans l’absorption des nutriments, tels que les lipides, dans l’intestin grêle.

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17
Q

Quel est le rôle des cellules caliciformes dans l’intestin grêle ?

A

Les cellules caliciformes sécrètent du mucus qui protège et lubrifie la surface de l’intestin grêle.

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18
Q

Décris l’importance des glandes intestinales dans l’intestin grêle.

A

Les glandes intestinales jouent un rôle crucial en augmentant la surface d’interface pour l’absorption des nutriments, contribuant ainsi à l’efficacité digestive.

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19
Q

Décrivez les cryptes de Lieberkühn.

A

Les cryptes de Lieberkühn sont des glandes intestinales situées à la base des villosités, contenant des cellules non différenciées, des cellules muqueuses, des cellules endocrines/paracrines et des cellules immunitaires.

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20
Q

Comment l’épithélium intestinal est-il renouvelé ?

A

L’épithélium intestinal est renouvelé tous les 3 à 6 jours grâce aux cellules non différenciées ou mitotiques présentes dans les cryptes de Lieberkühn.

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21
Q

Expliquez le rôle des cellules endocrines/paracrines dans les cryptes de Lieberkühn.

A

Les cellules endocrines/paracrines perçoivent la composition des chymes et sécrètent des hormones et des médiateurs.

22
Q

Quels types de cellules se trouvent dans les cryptes de Lieberkühn ?

A

Les cryptes de Lieberkühn contiennent des cellules non différenciées, des cellules muqueuses, des cellules endocrines/paracrines et des cellules immunitaires.

23
Q

Définissez les conséquences d’une perte de contrôle dans les cryptes de Lieberkühn.

A

Une perte de contrôle dans les cryptes de Lieberkühn peut mener à un renouvellement cellulaire anormal, ce qui peut entraîner un cancer colorectal.

24
Q

Quel est le rôle des cellules immunitaires dans les cryptes de Lieberkühn ?

A

Les cellules immunitaires présentes dans les cryptes de Lieberkühn jouent un rôle dans la défense de l’organisme contre les agents pathogènes.

25
Comment les cellules muqueuses contribuent-elles à la fonction intestinale ?
Les cellules muqueuses sécrètent du mucus, qui aide à lubrifier et protéger la muqueuse intestinale.
26
Décrire la régulation de la motilité intestinale.
La motilité intestinale est régulée de façon autonome par le système nerveux entérique et modulée par des hormones comme la motiline, ainsi que par une innervation externe.
27
Expliquer les mouvements locaux de la motilité intestinale.
Les mouvements locaux ont pour but de mélanger le contenu intestinal et de le mettre en contact avec la muqueuse. Ils se produisent simultanément en plusieurs points, impliquant un va-et-vient, avec contraction des muscles circulaires pour la segmentation et des muscles longitudinaux pour l'écrasement.
28
Définir les mouvements péristaltiques.
Les mouvements péristaltiques sont des ondes qui propulsent le contenu intestinal vers le rectum à une vitesse d'environ 1 cm/min.
29
Comment se manifeste la phase inter-digestive dans la motilité intestinale ?
La phase inter-digestive se manifeste par des complexes moteurs migrants qui aident à la régulation de la motilité intestinale.
30
Décrire le réflexe péristaltique.
Le réflexe péristaltique est un processus où le passage d'un bolus est détecté par des mécanorécepteurs, entraînant la contraction des fibres circulaires en arrière et des fibres longitudinales, tout en relaxant les muscles en avant.
31
Comment les mécanorécepteurs contribuent-ils au réflexe péristaltique ?
Les mécanorécepteurs détectent l'étirement causé par le bolus, ce qui déclenche un réflexe péristaltique pour propulser le bolus le long du tube digestif.
32
Expliquer le rôle des fibres musculaires dans le réflexe péristaltique.
Les fibres musculaires circulaires se contractent derrière le bolus tandis que les fibres longitudinales se relâchent devant lui, facilitant ainsi le mouvement du bolus.
33
Définir le terme 'bolus' dans le contexte du réflexe péristaltique.
Un bolus est une masse de nourriture ou de substance qui est transportée à travers le tube digestif, souvent formée lors de la mastication.
34
Quel est l'effet de la contraction des fibres musculaires circulaires sur le bolus ?
La contraction des fibres musculaires circulaires en arrière du bolus aide à le pousser vers l'avant dans le tube digestif.
35
Comment les muscles se comportent en avant du bolus pendant le réflexe péristaltique ?
Les muscles en avant du bolus se relâchent, permettant au bolus de se déplacer plus facilement dans le tube digestif.
36
Décrivez les cellules pacemaker.
Les cellules pacemaker sont des cellules qui génèrent des potentiels d'action, jouant un rôle clé dans la régulation du rythme cardiaque.
37
Comment les cellules interstitielles de Cajal contribuent-elles à la fonction musculaire ?
Les cellules interstitielles de Cajal agissent comme des oscillateurs, générant des signaux électriques qui régulent l'activité musculaire.
38
Définissez l'amplitude des oscillateurs dans le contexte des cellules pacemaker.
L'amplitude des oscillateurs dans les cellules pacemaker est d'environ 10 à 20 mV.
39
Expliquez comment le potentiel membranaire peut varier.
Le potentiel membranaire peut varier en fonction de stimuli nerveux ou hormonaux.
40
Que se passe-t-il lorsque le potentiel d'action dépasse -40 mV ?
Lorsque le potentiel d'action dépasse -40 mV, cela déclenche une activité musculaire.
41
Décrivez l'impact des potentiels d'action sur l'activité musculaire.
Les potentiels d'action, ou bursts, sont essentiels pour initier et réguler l'activité musculaire.
42
Comment le potentiel membranaire influence-t-il la fonction des cellules pacemaker ?
Le potentiel membranaire influence la fréquence et la régularité des impulsions électriques générées par les cellules pacemaker.
43
Décrivez le rôle des cellules pacemaker dans le système digestif.
Les cellules pacemaker sont responsables de la génération des impulsions électriques qui régulent la fréquence des contractions musculaires dans l'intestin.
44
Comment les cellules pacemaker sont-elles connectées entre elles ?
Les cellules pacemaker sont couplées par des jonctions gap, permettant la synchronisation des oscillateurs.
45
Expliquez ce qui se passe avec la fréquence intrinsèque le long de l'intestin.
La fréquence intrinsèque diminue le long de l'intestin, ce qui influence la propagation des ondes péristaltiques.
46
Quelle est la tendance des ondes péristaltiques dans l'intestin ?
Les ondes péristaltiques ont tendance à se propager dans la direction distale.
47
Définissez ce que sont les zones pacemaker.
Les zones pacemaker sont des régions où les oscillateurs couplés se synchronisent pour générer des impulsions régulières.
48
Expliquez la motilité de l'intestin grêle.
La motilité de l'intestin grêle comprend des mouvements locaux et péristaltiques qui aident à mélanger et propulser le contenu intestinal.
49
Définissez le réflexe péristaltique.
Le réflexe péristaltique est un mouvement coordonné des muscles lisses de l'intestin qui permet de faire avancer le bol alimentaire le long du tube digestif.
50
Comment les cellules de Cajal contribuent-elles à la fonction intestinale ?
Les cellules de Cajal agissent comme des pacemakers, générant des potentiels d'action qui régulent la motilité intestinale.
51
Décrivez les zones pacemaker dans l'intestin grêle.
Les zones pacemaker sont des régions spécifiques de l'intestin grêle où les cellules de Cajal sont concentrées, jouant un rôle clé dans la régulation des rythmes de contraction.