Physiologie Digestive VIII Flashcards

(35 cards)

1
Q

Décrire la fonction endocrine du pancréas.

A

Le pancréas sécrète des hormones comme l’insuline et le glucagon directement dans le sang.

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2
Q

Expliquer la fonction exocrine du pancréas.

A

Le pancréas produit le suc pancréatique qui est libéré dans le tube digestif, notamment dans le duodénum.

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3
Q

Comment le pancréas contribue-t-il à la neutralisation des chymes ?

A

Il neutralise les chymes en maintenant un pH de 7 à 8 grâce à la sécrétion de bicarbonate (HCO3-).

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4
Q

Définir le rôle des précurseurs d’enzymes digestives dans le pancréas.

A

Le pancréas produit des proenzymes inactives qui sont activées dans le tube digestif pour faciliter la digestion.

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5
Q

Quels sont les principaux composants sécrétés par le pancréas ?

A

Le pancréas sécrète des hormones (insuline, glucagon) et des enzymes digestives sous forme de suc pancréatique.

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6
Q

Décrire les étapes de la sécrétion du suc pancréatique.

A

La sécrétion du suc pancréatique se fait en deux étapes : la sécrétion primaire et la sécrétion secondaire.

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7
Q

Expliquer la sécrétion primaire du suc pancréatique.

A

Dans les acini du pancréas, le Cl- est sécrété par transport actif, suivi par le Na+ et l’eau par transport passif, avec des concentrations d’électrolytes similaires à celles du plasma.

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8
Q

Définir le rôle des proenzymes digestives dans la sécrétion pancréatique.

A

Des proenzymes digestives sont produites par exocytose lors de la sécrétion primaire du suc pancréatique.

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9
Q

Comment se déroule la sécrétion secondaire du suc pancréatique ?

A

Dans le canal pancréatique, du HCO3- est ajouté en échange de Cl-, tandis que les concentrations de Na+ et K+ restent constantes.

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10
Q

Comparer la sécrétion du suc pancréatique à celle de la salive.

A

Contrairement à la salive, dans la sécrétion pancréatique, les concentrations de Na+ et K+ restent les mêmes lors de la sécrétion secondaire.

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11
Q

Expliquer l’importance du HCO3- dans la sécrétion pancréatique.

A

Le HCO3- est ajouté lors de la sécrétion secondaire pour neutraliser l’acidité, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement des enzymes digestives.

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12
Q

Décrivez le mécanisme de sécrétion de HCO3- dans le sang.

A

Le HCO3- sanguin est transporté par un transporteur ou une anhydrase carbonique, et il y a un échangeur ionique HCO3- contre Cl-, limité par la concentration de Cl- dans le lumen.

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13
Q

Comment le Cl- est-il libéré dans le mécanisme de sécrétion de HCO3- ?

A

Le Cl- est libéré par un canal Cl-, qui est stimulé par la sécrétine et devient dysfonctionnel en cas de fibrose kystique.

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14
Q

Expliquez le rôle de la sécrétine dans la sécrétion de HCO3-.

A

La sécrétine stimule le canal Cl- nécessaire à la libération de Cl- dans le mécanisme de sécrétion de HCO3-.

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15
Q

Définissez l’importance de l’échangeur ionique HCO3- contre Cl-.

A

L’échangeur ionique HCO3- contre Cl- est crucial pour le transport de bicarbonate, mais son efficacité est limitée par la concentration de Cl- dans le lumen.

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16
Q

Quel est l’impact de la fibrose kystique sur la sécrétion de HCO3- ?

A

En cas de fibrose kystique, le canal Cl- devient dysfonctionnel, ce qui perturbe la sécrétion de HCO3-.

17
Q

Comment l’anhydrase carbonique contribue-t-elle à la sécrétion de HCO3- ?

A

L’anhydrase carbonique aide à la conversion du CO2 en HCO3-, facilitant ainsi son transport dans le sang.

18
Q

Décrivez le rôle du nerf vague dans la sécrétion de suc pancréatique.

A

Le nerf vague est impliqué dans la sécrétion primaire de suc pancréatique dans les acini et dans la sécrétion secondaire de bicarbonate (HCO3-) dans le canal pancréatique.

19
Q

Expliquez l’importance de la CCK dans la sécrétion pancréatique.

A

La CCK (cholécystokinine) joue un rôle crucial en stimulant la sécrétion de proenzymes dans les acini et en modulant la sécrétion de bicarbonate dans le canal pancréatique.

20
Q

Comment la sécrétine influence la sécrétion pancréatique ?

A

La sécrétine influence la sécrétion secondaire de bicarbonate (HCO3-) dans le canal pancréatique, en agissant en conjonction avec le nerf vague et la CCK.

21
Q

Définissez les proenzymes dans le contexte de la sécrétion pancréatique.

A

Les proenzymes sont des formes inactives d’enzymes digestives sécrétées par le pancréas, leur sécrétion est stimulée par le nerf vague et la CCK.

22
Q

Comment le système neuro-hormonal régule la sécrétion de suc pancréatique ?

A

Le système neuro-hormonal régule la sécrétion de suc pancréatique par l’interaction entre le nerf vague et les hormones comme la CCK et la sécrétine.

23
Q

Décrivez l’action optimale des enzymes pancréatiques.

A

Les enzymes pancréatiques ont une action optimale à un pH de 7 à 8.

24
Q

Comment la fibrose kystique affecte-t-elle la digestion ?

A

La fibrose kystique affecte la digestion en perturbant l’action des enzymes pancréatiques.

25
Définissez la protéolyse.
La protéolyse est l'hydrolyse des protéines.
26
Quel est le rôle des protéases dans la digestion ?
Les protéases catalysent la protéolyse en hydrolysant les protéines.
27
Comment les proenzymes sont-elles activées dans l'intestin ?
Les proenzymes, comme le trypsinogène, sont activées dans l'intestin par l'entéropeptidase.
28
Expliquez le processus d'activation du trypsinogène.
Le trypsinogène devient trypsine sous l'action de l'entéropeptidase.
29
Quel est le rôle de la trypsine dans la digestion ?
La trypsine active d'autres enzymes, comme la chymotrypsine et la carboxypeptidase.
30
Comment les enzymes pancréatiques affectent-elles les liens peptidiques ?
Ces enzymes cassent les liens peptidiques des protéines.
31
Décrivez le rôle de la trypsine dans la sécrétion de CCK.
La trypsine inhibe la sécrétion de CCK, ce qui fait partie d'un mécanisme de rétroaction.
32
Expliquez ce qui se passe si les proenzymes sont activées dans le pancréas.
Si les proenzymes sont activées dans le pancréas, celui-ci risque de se digérer lui-même.
33
Comment fonctionne le mécanisme de rétroaction dans le contexte des enzymes pancréatiques ?
Le mécanisme de rétroaction implique que la trypsine inhibe la sécrétion de CCK, régulant ainsi la production d'enzymes.
34
Définissez le terme 'enteropeptidase' dans le contexte de la digestion.
L'enteropeptidase est une enzyme qui active les proenzymes dans le duodénum, jouant un rôle clé dans la digestion des protéines.
35
Que se passe-t-il lorsque des ions pénètrent dans le duodénum ?
Les ions qui pénètrent dans le duodénum sont impliqués dans le mécanisme de régulation de la production de trypsine.