Système endocrinien des Vertébrés Flashcards

1
Q

Organe endocrine

A

Historique: 1849: Berthold met en évidence un organe endocrine (castration de poussin)
Définition & Mode d’action: Glande spécialisée dépourvue de conduit excréteur dont les sécrétions hormonales se déversent directement dans la circulation sanguine (par capillaires sanguins)
-agit sur un tissu cible situé à distance du site de sécrétion

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2
Q

Définir l’appareil endocrinien

A

Définition: Ensemble des cellules endocrines de l’organisme
-glandes endocrines
-cellules endocrines regroupées en amas
-cellules endocrines diffuses dans un tissu

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3
Q

Appareil endocrinien des Vertébrés

A

Aspects évolutifs:
~10 glandes endocrines homologues au sein des différents taxons Vertébrés
-qq (rares) glandes spécifiques (ex: corpuscules stannieux, urophyse)
- grandes similarités fxnelles parmi les différents taxons de Vertébrés
**Unicité de l’appareil endocrinien des Vertébrés:
-hormones aux structures chimiques similaires
-effets similaires sur les mêmes organes cibles

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4
Q

Glandes endocrines cervicales (hypothalamus - Définition)

A

Hypothalamus
Définition: Région du diencéphale constituant le plancher du 3e ventricule cérébral, représentant le principal centre de régulation des fonctions physiologiques essentielles au maintien de l’homéostasie
-< 1% de la masse du cerveau
-interface principale entre: environn ext, système nerveux, système endocrinien
*pls noyaux cellulaires neuronaux distincts
(=agglomérat de corps neuronaux) recevant et intégrant des
informations via des axones issus d’autres régions du cerveau

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5
Q

Glandes endocrines cervicales (hypothalamus - Cellules neurosécrétrices hypothalamiques)

A

Cellules neurosécrétrices hypothalamiques: Neurones spécialisés dans le relâcher de messagers chm, les neurohormones
-provenant de la partie terminale de l’axone
-vers les vaisseaux sanguins menant à l’hypophyse

Diversité des neurohormones secrétées:
-Hormones inhibitrices / activatrices
-Exemples: somatolibérine, corticolibérine, thyrolibérine, gonadolibérine, somatostatine, dopamine

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6
Q

Glandes endocrines cervicales (hypophyse)

A

Définition & Rôles: Glande neuroendocrine située sous le cerveau et reliée à l’hypothalamus par l’infundibulum régulant plusieurs fx physiologiques essentielles à l’homéostasie
- = « glande pituitaire »
- influence l’activité : des gonades, de la glande thyroïde, du cortex surrénal, des cellules lactatrices, équilibre hydrique
**influence la croissance, la reproduction et le métabolisme des individus

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7
Q

Glandes endocrines cervicales (Axe-hypothalamo-hypophysaire)

A

Axe-hypothalamo-hypophysaire:
Les 2 sections de l’hypophyse

Antéhypophyse (= Adénohypophyse):
-section antérieure
-origine des tissus mous du palais
-Mécanisme:
1.sécrétion de l’hormone par l’hypothalamus
2.passage de l’hormone dans le système porte
3.l’hormone hypothalamique active la sécrétion d’hormones hypophysaires

Posthypophyse (= Neurohypophyse):
-section postérieure
-origine du tissu nerveux du cerveau
-Mécanisme:
1.sécrétion de l’hormone par l’hypothalamus
2.stockage de l’hormone par la posthypophyse

*2 modes différents de communication avec l’hypothalamus

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8
Q

Glandes endocrines cervicales (Les hormones de l’hypophyse)

A

Les hormones de l’hypophyse:
Hormones de l’Antéhypophyse (= Adénohypophyse):
GH, TSH, ACTH, FSH, LH, Prolactine

Hormones de la Posthypophyse (= Neurohypophyse):
ADH, Ocytocine

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9
Q

Glandes endocrines cervicales (Hormones posthypophysaires)

A

Hormones posthypophysaires:
Hormones sécrétées par l’hypothalamus puis stockées dans la posthypophyse
-Vasopressine (= ADH): équilibre hydrique
-Ocytocine: contraction des muscles lisses (tissus utérin & mammaire)
*relâcher très rapide dans la circulation sanguine générale

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10
Q

Glandes endocrines cervicales (Hormones antéhypophysaires)

A

Hormones antéhypophysaires:
Hormones sécrétées par l’antéhypophyse selon la sécrétion de neurohormones inhibitrices ou activatrices provenant de l’hypothalamus
-Adrénocorticotropine (ACTH)
-Thyrotropine (TSH)
-Somatotropine (GH)
-Gonadotropines (LH, FSH)
-Prolactine (PRL)
-MSH

Hormones antéhypophysaires : Cas des Primates
-Hormones sécrétées par l’antéhypophyse selon la sécrétion de neurohormones inhibitrices ou activatrices provenant de l’hypothalamus

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11
Q

Glandes endocrines cervicales (2 exemples d’actions antéhypophysaires chez les Primates)

A

2 exemples d’actions antéhypophysaires chez les Primates:
-plusieurs boucles de rétrocontrôle = dosage fin des hormones pour l’obtention d’une réponse appropriée
-l’hormone de croissance (=GH = somatotropine) modifie le métabolisme de nombreux tissus et stimule la production hépatique de IGF1, hormone régulant la croissance

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12
Q

Glandes endocrines cervicales (Thyroïde - Définition et caractéristiques)

A

Thyroïde
Définition & Caractéristiques:
Glande endocrine cervicale (en forme de H) régulant de nombreux systèmes hormonaux, et dont l’unité fonctionnelle est le follicule thyroïdien
-autour de la trachée chez les Primates
-nombreux follicules producteurs, stockeurs et sécréteurs
-2 types de cellules :
1.Cellules folliculaires
Thyroglobuline: MIT + DIT = T3, DIT + DIT = T4
2.Cellules parafolliculaires
Calcitonine: croissance osseuse

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13
Q

Glandes endocrines cervicales (Thyroïde - Synthèse des hormones thyroïdiennes)

A

Synthèse des hormones thyroïdiennes:
1. Hypothalamus sécrète la TRH
2. Adénohypophyse sécrète la TSH
3. Thyroïde sécrète : T3 = Triiodothyronine, T4 = Thyroxine

Hormones liposolubles (iodothyronines)
-mécanismes intermédiaires aux stéroïdes & hormones protéiques
-hormone associée à une protéine transporteuse sanguine

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14
Q

Glandes endocrines cervicales (Thyroïde - Mode d’action des hormones thyroïdiennes)

A

Mode d’action des hormones thyroïdiennes:
1. Entrée dans la cellule cible & Fixation à des récepteurs intracellulaires
2. Déclenchement de la transcription de gène pour former l’ARNm
3. Traduction de l’ARNm dans le cytosol de la cellule cible
*Synthèse de nouvelle(s) protéine(s) générant un chgt d’activité
de la cellule cible

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15
Q

Glandes endocrines cervicales (Parathyroïde - Définition et caractéristiques)

A

Définition et caractéristiques
Glandes endocrines cervicales (de forme sphérique) imbriquées dans la couche ext de la thyroïde, et productrices de la parathormone (=PTH)
-face postérieure de la thyroïde chez les Primates
*Thyroïde & Parathyroïde sont responsables du maintien de l’équilibre calcique sanguin

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16
Q

Glandes endocrines cervicales (Épiphyse - Définition)

A

Définition: Petite glande endocrine cervicale située entre les deux hémisphères cérébraux et influant « l’horloge biologique » et les fonctions de reproduction
* influence le rythme circadien et les fx de reproduction des individus

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17
Q

Glandes endocrines cervicales (Épiphyse - Pinéalocytes)

A

Pinéalocytes:
cellules neurosécrétrices intégrées dans le tissu nerveux de l’épiphyse des Mammifères
Mécanisme d’action:
Tryptophane = Sérotonine = Mélatonine
Jour = trytophane transfo en sérotonine
Nuit = taux Nad augmente facilité de présence de la N-acetyltransferase qui permet de transfo sérotonine en mélatonine
La mélatonine :
- est libérée seulement la nuit
- permet l’acclimatation de l’organisme au cycle nycthéméral (jour/nuit)

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18
Q

Glandes endocrines abdominales (glandes du tube digestif)

A

Les hormones « gastro-intestinales» (= gut hormones)
Cellules endocriniennes localisées sur l’ensemble du système digestif et influant :
- le système digestif = rôles physiologiques directement en lien avec la digestion
- le cerveau = effets physiologiques et comportementaux marqués

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19
Q

Glandes endocrines abdominales (hormones de l’estomac et de l’intestin)

A

Hormones de l’estomac
Ghrelin (relâché qd estomac vide depuis bon moment) :
* hormone excitant l’appétit
* produite par cellules stomacales
* se lie à un récepteur hypothalamique
* action court terme

Hormones de l’intestin
Peptide YY (relâché qd colon est plein) :
* hormone supprimant l’appétit
* produite par le colon
* se lie à un récepteur hypothalamique
* action court terme
Sérotonine :
* 95% de la production corporelle
* stress/dépression influe le système digestif

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20
Q

Glandes endocrines abdominales (cellules lipidiques)

A

Cellules lipidiques
Définition et fx:
Cellules présentes dans la plupart des tissus adipeux
-Fx primaire: stockage de la graisse = réserves énergétiques
-Fx secondaire: sécrétion endocrine = effets physiologiques et comportementaux

Leptine :
-produite par le tissu adipeux blanc
-hormone supprimant l’appétit
-se lie à un récepteur hypothalamique
-« adipostat » à long terme = régule les
réserves de graisse corporelle

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21
Q

Glandes endocrines abdominales (pancréas- définition et fonction)

A

Définition et fx:
Glande mixte à texture lisse localisée derrière l’estomac, et produisant des sécrétions endocrines (Insuline & Glucagon) et exocrines (Enzymes digestives)
-Fx endocrine: Îlots de Langerhans (~2% de la masse du pancréas)
-Fx exocrine: Cellules acineuses = fluide digestif secrété dans l’intestin

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22
Q

Glandes endocrines abdominales (pancréas- Fonctions endocrines des Ilôts de Langerhans)

A

Fonctions endocrines des Ilôts de Langerhans
2 grands types de cellules endocrines:
-Endocrinocytes alpha (= cellules α) = Glucagon
-Endocrinocytes beta (= cellules β) = Insuline

Rôles des hormones pancréatiques:
Glucagon: Formation de glucose (à partir d’AA & Glycogène) + Libération dans le sang = augmentation Taux sanguin de glucose
Insuline: Stockage de glucose + augmentation Transport cellulaire du glucose = diminution Taux sanguin de glucose
*régulation du métabolisme du glucose

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23
Q

Glandes endocrines abdominales (Glandes surrénales-Définition)

A

Glandes surrénales-Définition:
Glandes endocrines abdominales située au dessus des reins, et constituées de deux structures distinctes par leur origine et leur fonction
- Médullaire surrénale = origine nerveuse
- Cortex surrénal = origine glandulaire

24
Q

Glandes endocrines abdominales (Glandes surrénales-Médullaire et cortex surrénal)

A

Médullaire surrénale: Zone centrale de la surrénale, très vascularisée et formée de cellules chromaffines
-Neurones sympathiques ganglionnaires modifiés: en lien avec SNS
-Sécrétion de catécholamines (Adrénaline & Noradrénaline)

Cortex surrénal: Zone périphérique de la surrénale, constituée de 3 sections endocrines distinctes
-Zone glomérulée: minéralocorticoïdes (ex: Aldostérone)
-Zone fasciculée: glucocorticoïdes (ex: Cortisol & Corticostérone)
-Zone reticulée: androgènes surrénaliens

25
Q

Glandes endocrines abdominales (Glandes surrénales-Régulation du volume sanguin)

A

Régulation du volume sanguin: 4 facteurs influencent la production de minéralocorticoïdes (Aldostérone)
-Système Rénine-Angiotensine: activateur (cf. cours Système rénal)
-Hyperkaliémie: activateur
-Facteur de stress: Production d’ACTH activateur
-Augmentation de Pression artérielle et/ou du Volume sanguin: Production de FNA inhibiteur

26
Q

Glandes endocrines reproductrices (ovaires)

A

Ovaires
Définition: Gonade femelle, lieu de production des gamètes
femelles et d’hormones reproductrices
-2 fonctions complétées dans 2 lieux distincts

Régulation du cycle ovarien des Mammifères:
1. Hypothalamus = GnRH
1. Adénohypophyse = LH + FSH
2. Thèque + Granulosa = Œstrogène
3. Inhibine + peu d’oestrogène = diminution FSH
4. Beaucoup d’oestrogène = augmentation LH
5. Ovulation/Corps Jaune = Progestérone
6. Inhibition sécrétion de GnRH/LH/FSH

27
Q

Glandes endocrines reproductrices (cycle ovarien des Primates)

A

Cycle ovarien des Primates
succession d’hormones en circulation produites par plusieurs glandes endocrines résultant en un cycle ovarien spécifique selon les taxons animaux

28
Q

Glandes endocrines reproductrices (testicules)

A

Testicules
Définition: Gonade mâle, lieu de production des gamètes mâles et d’hormones reproductrices
2 fonctions complétées dans 2 lieux distincts
Cellules de Ledwig = production de testostérone
Tubule séminifère = lieu de maturation des spermatozoïdes

29
Q

Glandes endocrines reproductrices (placenta)

A

Placenta
Définition: Organe temporaire composé de tissu maternel et fœtal qui fournit les nutriments et O2 au fœtus, élimine ses déchets métaboliques et secrète les hormones de la gestation
Endocrinologie de la gestation:
1. Placenta (syncytiotrophoblaste) = hCG = « court-circuitage» de l’axe hypothalamo-hypophysaire (empêche prod de FSH et LH)
2. Corps Jaune (3 premiers mois)
- Progestérone + Œstrogène
- Maintien de la gestation
3. Placenta remplace le Corps Jaune pour la fin de la grossesse
- augmentation Progestérone & Œstrogène

Autres hormones secrétées (à l’approche de la mise bas):
Hormone lactogène: développement du tissu mammaire
Relaxine: relaxation utérus & pubis

30
Q

Réponse au stress (stress-Définition)

A

Définition: Ensemble des réponses physiologiques et comportementales d’un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement
-le stress peut se définir par ses causes (ie. situations stressantes) ou ses effets

31
Q

Réponse au stress (stress-Sources de stress)

A

Sources de stress:
-Facteurs environnementaux: Température, Ensoleillement, Obscurité
-Facteurs physiologiques: Faible qualité/quantité de nourriture, Manque d’eau, Blessure, Sensation de danger
-Facteurs psychosociaux: Prédateur / Proie, Subordination sociale, Combat

32
Q

Réponse au stress (stress-Effets du stress)

A

Effets du stress:
L’agent stressant perturbe l’homéostasie de l’organisme qui le perçoit: déséquilibre physiologique de l’organisme
Réponse au stress: série de réponses physiologiques et comportementales d’un organisme perturbé par un agent stressant, l’aidant à rétablir son homéostasie
*variation inter-individuelle de la perception de ce que représente un agent stressant !!!

33
Q

Réponse au stress (perception et prédictibilité)

A

Perception & Prédictibilité
Principes d’apparition du stress:
L’étendue du stress d’un individu est déterminée par :
- sa perception de contrôle sur les stimuli (=situation) stressants
- la prédictibilité du dénouement de la situation stressante

*le contrôle et la prédictibilité
de l’agent stressant diminue ses
effets négatifs à long terme sur
l’organisme qui le perçoit !!!

34
Q

Réponse au stress (Réponse non spécifique)

A

Réponse non spécifique
La réponse au stress: fuite ou attaque (« flight or fight »)
-Lynx & Lièvre: exemple prédateur-proie

Effets physiologiques du stress:
- augmentation respiration
- augmentation pouls
- augmentation attention/concentration
- augmentation taux sanguin de glucose et d’oxygène
- augmentation l’arrivée d’oxygène aux tissus
- augmentation le niveau d’activation du SNS
- redirection du flot sanguin préférentiellement vers les muscles
- diminution activité du système digestif et autres organes non critiques
* ces chgt physiologiques non spécifiques peuvent supporter les 2 types de réponses comportementales à la situation d’urgence

35
Q

Réponse au stress (Cause non spécifique)

A

Cause non spécifique
La réponse au stress: fuite ou attaque (« flight or fight »):
-la réponse au stress est non spécifique au facteur qui la déclenche
-la proie et le prédateur montrent cette réponse au stress

*Les chgt physiologiques non spécifiques peuvent supporter 2 types de réponses comportementales
*La réponse à court terme au stress est adaptive et aide l’individu à faire face à une situation d’urgence :
- Blessure / Maladie
- Changement d’état interne (température, etc.)
- Proie disponible à capturer
- Situation de danger

36
Q

Réponse au stress (Glandes surrénales)

A

Glandes surrénales
Médullaire surrénale: Zone centrale de la surrénale, très vascularisée et formée de cellules chromaffines
-Neurones sympathiques ganglionnaires modifiés: en lien avec SNS
-Sécrétion de catécholamines (Adrénaline & Noradrénaline)

Cortex surrénal: Zone périphérique de la surrénale, constituée
de 3 sections endocrines distinctes
-Zone glomérulée: minéralocorticoïdes; ex: Aldostérone
-Zone fasciculée: glucocorticoïdes; ex: Cortisol & Corticostérone
-Zone reticulée: androgènes surrénaliens

37
Q

Réponse au stress (axe du stress-composante nerveuse de la réponse au stress)

A

Composante nerveuse de la réponse au stress
Médullaire surrénale:
ganglion sympathique majeur
-1 neurone préganglionnaire transmet le signal
jusqu’à la médullaire surrénale
-cellules chromaffines produisent Ad & NAd
-Ad & NAd dans la circulation sanguine

**L’adrénaline et la noradrénaline vont
produire plusieurs effets physiologiques
sur des organes effecteurs importants
**réponse « fight or flight »

38
Q

Réponse au stress (axe du stress-Les 2 composantes du mécanisme de la réponse au stress)

A

Les 2 composantes du mécanisme de la réponse au stress:
1. Composante nerveuse
-SN Sympathique
-Réponse immédiate et courte
- Médullaire surrénale
- Pancreas
- Systèmes circulatoire & respiratoire
2. Composante hormonale
-SNC (Hypothalamus-Hypophyse)
-Cortex surrénal
-Réponse lente et prolongée

*Les composantes de cet axe restent similaires
parmi les différentes espèces du Règne Animal
*Études intra&interspécifiques de l’axe du stress

39
Q

Réponse au stress (Conservation de l’axe du stress - Perception & Prédictibilité)

A

Perception & Prédictibilité
le contrôle et la prédictibilité de l’agent stressant diminue ses effets négatifs à long terme sur l’organisme qui le perçoit !!!
-Exemple du 1er saut en parachute de recrues de l’armée
*la perception changeante vis-à-vis du danger encouru entraîne une diminution des taux sanguins hormonaux suite à une exposition prolongée ou répétée au stimulus stressant

40
Q

Réponse au stress (Conservation de l’axe du stress - Réponse non spécifique)

A

Réponse non spécifique
Pls types facteurs stressants sont susceptibles d’affecter un organisme selon :
- sa perception
- sa prédictibilité (sensation de contrôle)
Exemple d’un étudiant soutenant sa thèse pour l’obtention de son diplôme:
Facteur psychosocial
*le manque de contrôle sur la situation plusieurs JOURS avant la soutenance est un facteur de stress résultant en une augmentation
des niveaux d’adrénaline et noradrénaline

41
Q

Réponse au stress (Réponse adaptive vs. non adaptive)

A

Résumé des effets physiologiques adaptatifs
Augmentation :
-de la disponibilité en énergie & oxygène
- des fonctions sensorielles et la mémoire
*favorise l’action des effecteurs nécessaires pour faire face à la situation de stress perçue
Diminution :
-de l’apport sanguin aux régions non utilisées pour le mouvement
- de la perception de la douleur
*économie des processus énergétiquement coûteux non immédiatement reliés à la survie

Réponses adaptatives vs. non adaptives
Réponse adaptive :
- Activée de façon aigue
- Activée suite à une menace réelle
- chgt d’allocation de ressources vers les processus qui augmente les chances de survie
Réponse non adaptive :
- Activée de façon chronique
- Activée suite à une menace non réelle (= stimulus de danger mal interprété)
- conséquences pathologiques qui diminue les chances de survie
*un stress à long terme transforme la réponse à court terme (utile et adaptive) en une condition pathologique pouvant miner la santé et la survie

42
Q

Réponse au stress (Effets pathologiques de la réponse au stress)

A

Effets pathologiques de la réponse au stress
Réponse adaptive (court terme):
- Activation du SNS & Surrénales
- Sécrétion de corticostéroïdes
- Augmentation du tonus cardiovasculaire
*utiles pour les mouvements « explosifs » à effectuer (fuite ou combat) en réponse au stress
Réponse non adaptive (long terme):
- Dépôts lipidiques sur la paroi des artères
- Durcissement (artériosclérose)
*contribuent au développement de lésions vasculaires artérosclérotiques
Exemple: influence du stress sur la reproduction
- diminue la reproduction à court terme = économie d’énergie
- diminue la reproduction à long terme = diminution de la fertilité pouvant encore s’accentuer suite à des échecs à la conception

43
Q

Balance énergétique (généralités)

A

Définitions
Balance énergétique: différentiel entre la qté d’énergie ingérée (= apports caloriques) et la qté d’énergie utilisée (= dépenses caloriques) par un organisme
>0 = augmentation des réserves énergétiques ≠ <0 = diminution des réserves énergétiques

Glycémie : concentration sanguine de glucose
-« Capital Glucose » fixe et en permanence disponible en cas de situation d’urgence
- réserve de glucose sanguine équivalent à ~ 1 heure d’activité
*Importance vitale d’une régulation fine de la glycémie assurant la constance du capital glucose dans l’org

44
Q

Balance énergétique (pancréas)

A

Fonctions endocrines des Ilôts de Langerhans
2 grands types de cellules endocrines:
- Endocrinocytes alpha (= cellules α) = Glucagon
- Endocrinocytes beta (= cellules β) = Insuline

Rôles des hormones pancréatiques:
-Glucagon: Formation de glucose (à partir d’AA & Glycogène) + Libération dans le sang
- augmentation glycémie
- Insuline: Stockage de glucose + augmentation Transport cellulaire du glucose
- diminution glycémie
*effets antagonistes permettant la régulation du métabolisme du glucose

45
Q

Balance énergétique (Phase rassasiée-Utilisation et stockage de l’énergie et contrôle de sécrétion de l’insuline)

A

Utilisation & Stockage de l’énergie
Phase post-prandiale: état de satiété de durée variable suite à l’ingestion d’aliments
- utilisation de l’énergie disponible
Phase post-absorptive: état de satiété de durée variable suite à l’absorption d’aliments
- stockage de l’énergie excédentaire

Contrôle de la sécrétion d’insuline
Contrôle direct: Chémorécepteurs sanguins
-envoi d’un message hormonal
Contrôles indirects (système digestif):
Chemorécepteurs du système digestif: envoi d’un message hormonal (=CCK)
Mécanorécepteurs du système digestif: envoi d’un message nerveux, + rapide que les 2 autres voies

46
Q

Balance énergétique (Phase rassasiée - actions de l’insuline)

A

Actions de l’insuline
Organes cibles: cellules cibles avec récepteurs à insuline
- foie, muscles, tissu adipeux
Actions sur les cellules musculaires:
- facilite le transport de Glucose & AA
- oxydation du glucose = ATP
- stimule la conversion du glucose en glycogène
- empêche la dégradation du glycogène
Actions sur les cellules hépatiques:
- stimule la conversion du glucose en glycogène
- empêche la dégradation du glycogène
Actions sur les cellules adipeuses:
- facilite le transport de Glucose
- contrôle la lipogenèse = stockage des lipides
- empêche la mobilisation des réserves métaboliques
* favoriser le stockage de l’énergie excédentaire obtenue lors du repas
* diminuer les niveaux sanguins de carburant métabolique

47
Q

Balance énergétique (Phase rassasiée - rétrocontrôle de l’insuline)

A

Rétrocontrôle de l’insuline
-Mécanisme:
1. augmentation Insuline dans le sang
2. diminution glycémie
3. diminution signaux envoyés aux cellules pancréatiques β
4. diminution relâcher d’insuline dans le sang
5. diminution Insuline dans le sang
*Rétrocontrôle négatif direct

48
Q

Balance énergétique (Phase de jeûne - libération de l’énergie)

A

Libération de l’énergie
Jeûne: absence d’ingestion de ressources alimentaires
- utilisation des réserves corporelles
Le cerveau est seulement capable d’utiliser le glucose sanguin !
- cerveau toujours servi en glucose au détriment des autres organes
- les cellules des autres organes utilisent les réserves de l’org

Contrôle de la sécrétion du glucagon
Contrôle direct:
- Chémorécepteurs sanguins: envoi d’un message hormonal suite à une diminution glycémie
Contrôle nerveux:
- Système nerveux parasympathique: stimulation via le nerf vague
Contrôle hormonal:
- Stimulation β adrénergique: stimulation par la réponse rapide au stress
Hormones du système digestif:
-Gastrine, GIP, VIP, CCK

49
Q

Balance énergétique (Phase de jeûne - action du glucagon)

A

Actions du glucagon
Organes cibles: cellules cibles avec récepteurs à glucagon
- foie, muscles, tissu adipeux, reins, cerveau, cellules pancréatiques β
Glycogénolyse:
- stimule la conversion du glycogène en glucose
- Foie (+ Muscles si activité intense)
Lipolyse:
- stimule la conversion des triglycérides en acides gras libres & glycérol
- carburant directement utilisable par les tissus périphériques
- glycérol peut aussi être converti en glucose dans le foie
Gluconéogénèse:
- stimule la conversion des acides aminés en glucose
- muscles dégradés pour utilisation de leurs constituants
- production collatérale de corps cétoniques = diminution pH sanguin

  • favoriser l’utilisation de l’énergie stockée en réserve corporelle
  • augmenter/maintenir les niveaux sanguins de carburant métabolique
50
Q

Balance énergétique (Autres mécanismes endocriniens influant la glycémie)

A

Autres mécanismes endocriniens influant la glycémie
* Mobilisation en urgence du glucose par production de Glucagon
Hormones de croissance:
- sur les tissus adipeux
- déclenche la lipolyse après un jeûne prolongé ou un exercice violent
Réponses au stress
- Adrénaline stimule la glycogénolyse dans le foie durant un stress aigu
- Glucocorticoïdes peut induire gluconéogénèse & lipolyse durant un stress chronique
- β endorphines durant une activité intense
* favorise l’utilisation de l’énergie stockée en réserve corporelle
* augmente/maintient les niveaux sanguins de carburant métabolique

51
Q

Balance énergétique (Dérèglements du métabolisme énergétique - le diabète)

A

Le diabète
Définition: Maladie chronique incurable causée par une carence ou un défaut d’utilisation de l’insuline
- le surplus d’énergie d’un repas ne peut pas être stocké
- le glucose s’accumule dans le sang à des niveaux très élevés = élimination urinaire
Pathologies associées :
- cécité
- insuffisance rénale
- amputations non traumatiques
- maladies cardiovasculaires
- accidents vasculaires cérébraux

52
Q

Balance énergétique (Dérèglements du métabolisme énergétique - Les 2 types de diabète)

A

Diabète de type I (= diabète insulinodépendant)
Maladie chronique incurable causée par une carence en insuline:
-désordre auto-immun: cellules pancréatiques β détruites par le système immunitaire
- se manifeste tôt dans la vie, chez les individus juvéniles & jeunes adultes
- Thérapeutique: Injections d’insuline quotidiennes & Manger équilibré

Diabète de type II (= diabète non insulinodépendant)
Maladie chronique incurable causée par un défaut d’utilisation de l’insuline:
- dérèglement des récepteurs: cellules réceptrices chargées de capter et d’utiliser le glucose deviennent insensibles à l’insuline
- se manifeste tard dans la vie, chez les individus âgés (40+ chez les humains)
- Thérapeutique: Exercice musculaire, Régime alimentaire, Médicaments

53
Q

Sous quelle forme est stockée le glucose pas l’insuline dans les différentes parties du corps?

A

Foie: glycogène ou triglycérides
Muscle: glycogène
Cellules adipeuses: triglycérides

54
Q

Quelles sont les caractéristiques des glandes de l’appareil endocrinien ?

A

Caractéristiques des glandes de l’appareil endocrinien:
-Absence de canaux sécréteur
-Vascularisation importante
-Existence de glande temporaire (placenta)
-Existence de glande mixte (pancréas)

55
Q

Expliquer l’importance des hormones thyroidiennes

A

Importance des hormones thyroïdiennes:
Action sur de nombreux tissus de l’organisme, affectant :
-le métabolisme (effet calorigène) = augmente du métabolisme basal
-la croissance = développement des systèmes nerveux & squelettique des jeunes individus
-la reproduction = développement du système reproducteur