5 COURS_Reins Flashcards

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1
Q

donner la fonction majeure des reins et comment ils y arrivent

A

réguler l’homéostasie interne en jouant sur la composition et le volume du sang

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Q

donner 6 façons dont les reins régulent l’homéostasie interne

A
  • maintenir la balance ionique
  • maintenir la balance osmotique
  • régulation du volume sanguin
  • balance du pH
  • excrétion
  • production d’hormone (rénine et érythropoïétine)
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3
Q

donner 2 ions qui sont importants dans la détermination de l’osmolarité des fluides extracellulaires

A
  • Na+
  • K+
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Q

que se passe-t-il s’il y a trop de Na+ ? par quoi est-ce causé (2) ?

A

hypernatrémie
- déshydratation
- reins éliminent trop d’eau

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5
Q

donner les 1ers symptômes de l’hypernatrémie (2) puis les symptômes plus graves (3)

A

1ers symptômes :
- soif
- faiblesse musculaire

plus grave :
- céphalés
- convulsions
- mort (déshydratation devient intracellulaire et diminution du volume cérébral)

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6
Q

que se passe-t-il s’il y a trop de K+ ?

A

dépolarisation spontanée de toutes les cellules excitables : ouvre les canaux ioniques Na+ sans causer de PA (arythmie, arrêt cardiaque)

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7
Q

comment contrôler l’homéostasie via la balance osmotique ?

A

contrôle le volume de l’urine

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8
Q

par quoi est causée la déshydratation ? (2)

A
  • trop faible consommation d’eau
  • trop grande perte d’eau
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9
Q

que crée une excrétion trop faible d’eau ? (2)

A
  • haute pression
  • oedème
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10
Q

qu’implique le contrôle du volume sanguin ?

A

contrôle de la pression artérielle

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11
Q

quel type de médicaments / hormones fait uriner ?

A

diurétiques

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12
Q

donner les 2 étapes de formation d’urine

A
  • ultrafiltration (urine primaire)
  • réabsorption : modification de l’urine primaire
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13
Q

nommer et décrire (2) l’unité de construction du rein chez les V

A

néphron : plusieurs tubules dans le rein des V
composé de :
- 1 tubule rénal
- 1 capsule de Bowman

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14
Q

de quoi est composé un corpuscule rénal ? (2)

A
  • glomérule
  • capsule de Bowman
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15
Q

décrire un glomérule

A

réseau de capillaire : à ce niveau que se fait l’ultrafiltration

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16
Q

donner les couches à traverser lors de l’ultrafiltration (3)

A
  • couche cellulaire endothéliale des capillaires sanguins
  • membrane basale des capillaires
  • couche cellulaire de la capsule de Bowman
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17
Q

décrire la couche cellulaire de la capsule de Bowman (2)

A
  • podocytes : forment une membrane poreuse
  • ne laisse pas passer les GR ou grosses molécules supérieures à 9nm (aidé par la membrane basale chargée négativement)
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18
Q

d’où provient la pression permettant l’ultrafiltration ?

A

pression hydrostatique (coeur)

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19
Q

donner les 2 forces qui opposent la pression hydrostatique

A
  • pression osmotique colloïde (eau sort du capillaire donc devient de plus en plus concentré donc eau veut rerentrer mais contre la pression hydrostatique)
  • pression hydrostatique du fluide capsulaire
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20
Q

que se passe-t-il si les 2 forces qui s’opposent à la pression hydrostatique sont supérieures à cette dernière ?

A

insuffisance rénale

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21
Q

la réabsorption est la fonction prédominante des reins, la capacité de réabsorption diffère selon les parties du tubule rénal et selon le type de soluté, donner 3 transports de réabsorption différents selon le type de soluté

A
  • Na+ : transport actif primaire, besoin d’énergie pour aller contre le gradient de concentration
  • glucose, aa et vitamines : transport actif 2ndaire, contre un gradient de concentration mais pas besoin d’énergie
  • eau, ions et nutriments : transport passif et actif 2ndaire
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22
Q

donner la structure d’un néphron d’amphibien (6)

A
  • capsule de Bowman
  • glomérule
  • tubule contourné proximal
  • segment intermédiaire
  • tubule contourné distal
  • tubule collecteur
23
Q

que se passe-t-il au niveau du TCP des amphibiens ? (2)

A
  • réabsorbe Cl- par transport actif
  • perméable à l’eau donc situation iso-osmotique
24
Q

que se passe-t-il au niveau du TCD des amphibiens ? (2)

A
  • toujours transport actif d’ions
  • imperméable à l’eau donc osmolarité TCD < VS
25
Q

qu’implique une osmolarité inférieure dans les TCD par rapport aux VS ?

A

urine hypo-osmotique (beaucoup d’eau pure)

26
Q

comment est-contrôlé le ratio eau/solutés ? par qui ? à quel niveau ?

A

joue sur l’imperméabilité
par les hormones
au niveau du TCD

27
Q

donner une hormone qui contrôle en partie la quantité d’eau excrétée dans l’urine

A

antidiurétique ADH

28
Q

que se passe-t-il quand ADH est bas ?

A

peu de fluides retournés vers les fluides corporels au niveau des TCD donc osmolarité faible : urine hypo-osmotique

29
Q

que se passe-t-il quand ADH est élevé ?

A

beaucoup d’eau retourne dans les fluides corporels : réduit la production d’urine (n’a presque pas d’eau pure)

30
Q

comment augmenter la perméabilité des TCD ?

A

joue sur le nombre d’aquaporines (joue aussi sur le nombre de néphrons actifs)

31
Q

qu’observe-t-on quand on compare les reins d’amphibiens terrestres vs aquatiques ?

A

reins des amphibiens terrestres répondent mieux à l’ADH que les aquatiques

32
Q

donner la structure d’un néphron de mammifère (6)

A
  • capsule de Bowman
  • glomérule
  • TCP
  • anse de Henlé
  • TCD
  • tubule collecteur
33
Q

que permet l’anse de Henlé ?

A

faire une urine hyper-osmotique donc organismes peuvent occuper des niches que les amphibiens ne peuvent pas

34
Q

donner les 2 segments de l’anse de Henlé

A
  • descendant / grêle
  • ascendant / large
35
Q

à quoi est corrélée l’épaisseur de la papille rénale ? pourquoi ?

A

capacité à concentrer l’urine
anse de Henlé plus longue

36
Q

donner les échanges qui se font dans les TCP des mammifères (3)

A
  • résorption de la majorité des solutés
  • situation iso-osmotique
  • sécrétion de produits pharmaceutiques et déchets azotés dans le TCP
37
Q

comment change l’osmolarité du filtrat dans l’anse de Henlé ?

A

filtrat iso-osmotique arrive des TCP : plus l’anse descend dans la médulla plus l’osmolarité à l’extérieur augmente donc sortie de l’eau

38
Q

que se passe-t-il au niveau de la partie descendante de l’anse de Henlé ?

A

réabsorption de l’eau par les aquaporines

39
Q

que se passe-t-il au niveau de la partie ascendante de l’anse de Henlé ?

A

réabsorbe des ions mais imperméable à l’eau : osmolarité qui diminue

40
Q

comment arrive la filtrat dans les TCD et tubules collecteurs ?

A

hypo-osmotique

41
Q

décrire la vasopressine (3)

A
  • ADH
  • synthétisé par l’hypothalamus et sécrété par la neurohypophyse
  • augmente la perméabilité en augmentant le nombre d’aquaporines
42
Q

qui détecte l’augmentation d’osmolarité dans le plasma et que fait-il en réponse ?

A

R du thalamus détecte la haute osmolarité : sécrète de la vasopressine qui va dans la circulation et se lie à son R sur TCD ou tubule collecteur

43
Q

décrire l’enchaînement d’actions quand la vasopressine atteint son R

A

R lié à une protéine G qui active l’adénylate cyclase qui produit des AMPc qui active une PKA qui phosphoryle des vésicules sur le cytosquelette qui contiennent des aquaporines puis qui fusionnent avec la membrane

44
Q

comment faire pour emmagasiner des aquaporines ? dans quelle situation faut-il le faire ?

A

baroR du coeur signal au cerveau qu’il faut arrêter la production de vasopressine
pression artérielle augmente

45
Q

donner la différence de structure entre le rein d’un mammifère et celui d’un reptile

A

rein de reptile n’a pas de anse de Henlé

46
Q

quelle est la particularité des reins d’oiseaux ? qu’est-ce que ça permet ?

A

certains néphrons ont l’anse de Henlé et d’autres ne l’ont pas
permet de produire une urine hyper-osmotique par rapport aux amphibiens et reptiles

47
Q

où se trouve le système rénal chez les crustacés ? nommer

A

dans la tête
glandes vertes / antennaires

48
Q

donner la structure du système rénal des crustacés (3), où se fait la réabsorption de sels et le type d’urine au final

A
  • sac coelomique
  • labyrinthe (reçoit l’urine primaire)
  • canal néphritique : réabsorption de sels
    urine hypo-osmotique
49
Q

comment s’appelle la structure rénale chez les mollusques ?

A

néphridie

50
Q

où se déverse l’urine chez les mollusques ?

A

dans la cavité du manteau ou directement à l’extérieur s’il n’a pas de manteau

51
Q

comment s’appelle la structure rénale chez les insectes ?

A

tubes de Malpighi

52
Q

décrire les tubes de Malpighi (3)

A
  • évagination du tube digestif
  • baigne dans l’hémolymphe
  • pas d’ultrafiltrat
53
Q

comment est produite l’urine primaire puisqu’il n’y a pas d’ultrafiltration ?

A

par sécrétion active directement dans les tubes de Malpighi

54
Q

à quel niveau l’insecte peut-il récupérer des solutés ?

A

rectum