Axe HHG Flashcards

1
Q

Quelle est la glande maîtresse du système endocrinien?

A

l’hypophyse

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Q

Quels sont les 3 principaux axes de l’hypothalamus-hypophyse?

A

Axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien
Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien
Axe hypothalamo-hypophyso-gonadique

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3
Q

L’hypothalamus est l’interface entre le système __________ et le système __________

A

Hypothalamus est l’interface entre le système nerveux et le système endocrinien

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4
Q

Quels sont les deux types de neurones de l’hypothalamus?

A

Des neurones qui synthétisent les hormones agissant sur l’hypophyse antérieure

Des neurones synthétisant les hormones trophiques (sécrété directement dans la circulation sanguine : ne passe pas l’hypophyse)

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Q

Vrai ou faux:

L’hypophyse est une structure de la taille d’une fève située à la base du cerveau, sous l’hypothalamus, encastrée dans la selle turcique.

A

Vrai

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6
Q

Quelles sont les trois parties de l’hypophyse?

A

Hypophyse antérieure

Hypophyse intermédiaire

Hypophyse postérieure

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7
Q

Quelles partie de l’hypophyse produit des hormones peptidiques?

A. Hypophyse antérieure

B. Hypophyse intermédiaire

C. Hypophyse postérieure

A

A. et B.

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8
Q

Quelles partie de l’hypophyse produit des neurohormones?

A. Hypophyse antérieure

B. Hypophyse intermédiaire

C. Hypophyse postérieure

A

C. Hypophyse postérieure

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9
Q

Ces caractéristiques correspondent à quelle partie de l’hypohyse?

Neurohypophyse
Dérive d’une évagination du cerveau lors du
développement fétal.

Est en contact avec l’infundibulum qui contient les
fibres nerveuses.

Extension du cerveau

A

hypophyse postérieure

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10
Q

Ces caractéristiques correspondent à quelle partie de l’hypohyse?

Glande maîtresse (adénohypophyse)
Dérive d’une invagination (poche de Rathke) de l’épithelium du pharynx qui migre vers le cerveau
L’hypophyse antérieure est composée de 5 types cellulaires distincts, chacun sécrétant au moins une hormone

A

hypophyse antérieure

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11
Q

Cette caractéristique correspond à quelle partie de l’hypohyse?

Contient 1 type cellulaire qui produit la mélanocortine

A

Hypophyse intermédiaire

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12
Q

Quelle est la première cellule qui se différencient lors de la différenciation de l’hypophyse?

A. Mélanotropes

B. Somatotropes

C. Corticotropes

A

C. Corticotropes (produisent l’hormone ACTH)

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13
Q

Quelles sont les 3 étapes de développement?

A

Sexe chromosomique

Sexe gonadique

Sexe phénotypique

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14
Q

Associer l’étape de développement du testicule avec sa définition

Étape: Sexe chromosomique, Sexe gonadique, Sexe phénotypique

A. Présence de chromosome féminin ou masculin

B. Apparence de l’embryon

C. Gonade qui se différencie

A

A. Sexe chromosomique

B. Sexe phénotypique

C. Sexe gonadique

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15
Q

Si SRY est présent, il y a développement de testicules ou d’ovaires?

A

Si SRY présent, devient testicule

SRY absent, devient un ovaire

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16
Q

Que cause INSL3 durant la vie foetale et à partir de la puberté?

A

Durant la vie foetale: Descente testiculaire (phase intra-abdominale)

à partir de la puberté: Métabolisme de l’os

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17
Q

Vrai ou Faux:

INSL3 permet la descente des testicule dans le bas de l’abdomen, alors que la testostérone permet la descente dans le scrotum

A

Vrai

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18
Q

Quels sont les rôles de la testostérone et du DHT dans les cellules de Leydig durant la vie foetale et a partir de la puberté?

A

Durant la vie foetale

T induit le développement des canaux de Wolff en:

Épididyme, Vas deferens, Vésicules séminales

T est rapidement transformée en DHT ce qui permettra la différenciation du tubercule génital en :

Pénis, Scrotum, Prostate

Descente testiculaire;

Phase inguino-scrotale

À partir de la puberté

  • Masculinisation du cerveau
  • Comportements sexuels mâles
  • Initiation et maintien de la spermatogenèse (production de spermatozoïdes)
  • Stimulation de la synthèse protéique et du développement musculaire
  • Croissance des os longs
  • Maturation du tractus reproducteur interne et des organes génitaux externes
  • Induction de la pilosité
  • Régulation de la sécretion des gonadotropines (LH et FSH)
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19
Q

Quels sont les 3 populations de cellules de Leydig?

A

Population foetale

Lc néonatale mature

Population adulte

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20
Q

Quel est l’hypothèse concernant le rôle des LC néionatale?

A

Aurait un rôle dans la division cellulaire des cellules germinales souches, ce qui augmente les cellules souches et la grosseur des testicules

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21
Q

Vrai ou Faux:

Il y a très peu de facteurs de transcription qui ont été identifiés comme marqueur permettant de voir le stade de différenciation des cellules de Leydig

A

Vrai

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22
Q

Quel est l’autre nom de l’Axe de reproduction?

A

l’axe HPG

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23
Q

Quelles sont les principales fonctions de l’axe HPG?

A. Assurer la réparation des tissus

B. Assurer un développement normal du système reproducteur

C. Assurer un fonctionnement normal de la fonction reproductive

A

B, C

B. Assurer un développement normal du système reproducteur

C. Assurer un fonctionnement normal de la fonction reproductive

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24
Q

L’hypothalamus sécrète des hormones ________?

A. lipidiques

B. peptidiques

A

B. peptidiques

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25
Q

Comment l’hypothalamus fait pour envoyer ses hormones à l’hypophyse?

A

Les hormone sont transportées aux extrémités des axones. Les hormones sont ensuite sécrétées dans le système porte hypothalamo-hypophysaire et iront agir sur la fonction de l’hypophyse

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26
Q

GnRH est composé de ____ acides aminés

A. 12

B. 10

C. 13

A

B. 10

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27
Q

Vrai ou Faux:

GnRH sont des neurohormones qui sont sécrétées dans le sang par des neurones spécialisés

A

Vrai

Ce sont les neurones qui relache des hormones, au lieu de contacts synaptiques

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28
Q

GnRH va agir au niveau de l’hypophyse _________.

A. antérieure

B. intermédiaire

C. postérieure

A

A. antérieur

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29
Q

Quelles sont les hormones sécrétées par les cellules gonadotropes?

A

FSH et LH

30
Q

Vrai ou Faux:

Il y a 4 types de cellules qui sécrètent des hormones dans l’hypophyse antérieure

A

Faux

Il y a 5 types de cellules qui sécrètent des hormones dans l’hypophyse

31
Q

Pourquoi dit-on que l’hypophyse postérieur est un véhicule?

A

Parce qu’elle ne sécrète pas d’hormones, elle est le véhicule que les hormones relachées par l’hypothalamus utilise pour être relaché dans le système sanguin

32
Q

Quels sont les hormones qui sont relachées par l’hypophyse postérieure?

A

Oxytocine

ADH

33
Q

Vrai ou Faux:

LH et FSH sont des hormones glycoprotéiques composées de trois sous-unités

A

Faux:

LH et FSH sont des hormones glycoprotéiques composées de deux sous-unités

**ce sont des hormones glycosylées**

34
Q

Quelle est la sous-unité commune entre LH et FSH?

Quelle est la sous-unité différente entre LH et FSH?

A

Sous-unité commune alpha (alphaGSU)

Sous-unité béta unique (LHbéta et FSHbéta)

35
Q

Quelle est le rôle de LH sur les testicules?

Quelle est le rôle de FSH sur les testicules?

A

LH: Stimule la production de testostérone

FSH: stimule la prolifération des cellules de Sertoli

36
Q

Vrai ou Faux:

La synthèse de la testostérone implique plusieurs étapes de transformation à partir du cholesterol

A

Vrai

37
Q

La testostérone peut être transformée en 5alpha-DHT et en Estradiol-17béta. Quel sont les enzymes impliquées?

A

5alpha-DHT : 5alpha-réductase (plus présent chez l’homme)

Estradiol-17béta: Aromatase (plus présent chez la femme)

38
Q

Vrai ou Faux:

La testostérone est une hormone stéroidienne

A

Vrai

39
Q

Pourquoi les gonadotropines (LH et FSH) sont sécrétées de facon pulsatile?

A

C’est pour éviter la désensibilisation de leur récepteur

NOTE À MOI: si récepteur constamment stimulé, le récepteur va etre internalisé pour protéger le corps contre une stimulation constante. Donc pour éviter une désensibilisation du récepteur, on va sécréter les hormones de facon pulsatile.

40
Q

Quel est le récepteur de l’hormone GnRH sur les cellules gonadotropes de l’hypophyse?

A

GnRH-R

41
Q

Vrai ou Faux:

Egr-1 est un facteur de transcription qui augmente en présence de GnRH

A

Vrai

42
Q

Que se passe-t-il lorsqu’il y a une augmente de Egr-1?

A

Il y a augmentation de LHbéta

43
Q

Quel est le récepteur de l’hormone LH sur les cellules de Leydig du testicule ?

A

LH-R

44
Q

Quel est le second messager dans la voie de signalisation empruntée par le LH-R?

A

L’AMPc

45
Q

Qu’est-ce qu’induit LH lorsqu’elle se lit aux LH-R des cellules de Leydig?

A

Induit l’augmentation de la production et de la sécrétion de testostérone (induit dont une augmentation de l’expression des gènes impliqués dans la synthèse de la testostérone)

46
Q

Quelle est la toute première étape dans la régulation transcriptionnelle de la formation du testostérone

A

l’activation du gène STAR

47
Q

Vrai ou Faux:

Il y a 5 gènes acteurs de transcription impliqués dans la synthèse dela testostérone

A

Vrai

48
Q

Vrai ou Faux:

SF-1 est présent sur plusieurs gènes qui régule la régulation transcriptionnelle du testostérone

A

Vrai

49
Q

Vrai ou Faux:

Une fois synthétisée, la testostérone est libérée dans le sang puisqu’elle est hydrophobe

A

Vrai

50
Q

La testostérone agit sur ses cellules cibles de quel façon? (2)

A

Soit la testostérone agit directement sans transformation = différenciation des organes génitaux internes males et des caractéristique secondes mâle et de la spermatogénèse

Soit la testostérone est transformée en DHT = Différenciation des organes génitaux extérieurs males et de la prostate

51
Q

Quel est le plus puissant androgène?

A. Testostérone

B. DHT

A

B. DHT

52
Q

Les cellules cibles de la testostérone et du DHT possèdent quel récepteur?

A

Le récepteur aux androgènes (AR)

53
Q

Comment le mécanisme d’activation transcriptionnel lors de la liaison de la testostérone fonctionne dans la voie classique (voie génomique)?

A
  • AR intracellulaire est lié par T ou DHT.
  • Dimérisation du récepteur se produit.
  • AR activé se lie sous forme de dimère à un HRE sur l’ADN d’un gène cible.
  • Stimule la transcription de ce gène cible.
  • Activation de gènes cibles par AR activé implique une liaison directe à l’ADN.
54
Q

Comment le mécanisme d’activation transcriptionnel lors de la liaison de la testostérone fonctionne dans la voie non-génomique ?

A

Androgènes activent différentes voies de signalisation menant à l’activation de l’expression génique sans liaison du récepteur aux androgènes à l’ADN

55
Q

Pourquoi la production de la testostérone est pulsatile?

A

Parce que la sécrétion de LH est pulsatile aussi

56
Q

Dans la boucle de rétroaction négative, la testostérone agit à 2 niveaux. Lesquels?

A

Inhibition de la production de GnRH par l’hypothalamus.

Inhibition au niveau de l’hypophyse antérieure (diminution de la production de gonadotropines (moins de LH))

57
Q

Que fait l’inhibine dans la boucle de rétroaction négative?

A

Sécrétion d’inhibine inhibe la production de FSH par l’hypophyse antérieure

58
Q

Quelles sont les mécanismes directes de répression transcriptionnelle que la testostérone utilise pour inhiber la production de LH et de FSH?

A

Mécanismes directs: répression transcriptionnelle semble s’effectuer par une interférence avec d’autres facteurs de transcription plutôt que par une action directe au niveau de l’ADN du récepteur AR:

  • SF1 sur le promoteur LHbéta (inhibe l’activation de LHbéta)
  • cJUN et ATF2 sur le promoteur alphaGSU (empeche l’activation du gène)
59
Q

Quelles sont les mécanismes indirectes de répression transcriptionnelle que la testostérone utilise pour inhiber la production de LH et de FSH?

A

Chez le bélier et le singe è T réduit le taux de pulsatilité de la GnRH

Études cliniques d’hommes atteint d’hypogonadisme hypogonadotropique (hypogonadisme secondaire) ont montré que:

  • Le feedback de la testostérone est requis pour la régulation de la sécrétion de GnRH par l’hypothalamus;
  • L’aromatisation de la testostérone en estradiol est suffisante pour réguler la sécrétion de LH par l’hypophyse.
60
Q

Quelles sont les caractéristiques de la boucle de rétroaction négative? (5)

A

Systémique (se rend dans la circulation sanguine)

Inhibition de GnRH

Inhibition de LH

Inhibition de la stéroidogénèse (pcq pas de LH qui stimule les cellules de Leydig)

Inhibition passive de la testostérone

61
Q

Pourquoi la stéroidogenèse induite par la LH est une réponse transitoire?

A

LH augmente = Augmentation de cAMP = augmentation des stéroides.

cAMP se transforme en AMP ce qui diminue le LH

62
Q

Quelles sont les deux enzymes qui régulent les niveaux de ATP, cAMP et de AMP dans la cellule?

A

L’ adénylate cyclase transforme ATP into cAMP (un second messager)

Phosphodiesterase (PDE) dégrade cAMP en AMP (un second messager)

**En éliminant cAMP, on enlève la stimulation de la cellule**

63
Q

Vrai ou Faux:

AMP active AMPK. AMPK est activé lorsqu’elle est phosphorylée.

A

Vrai

64
Q

Quel est le mécanisme d’activation de AMPK? (3)

A

Une baisse d’ATP inhibe la déphosphorylation de la sous-unité par la protéine phosphatase PP2Calpha

Une augmentation de AMP va promouvoir la phosphorylation LKB1-dépendante

Une augmentation de AMP et de Ca2+ va favoriser la phosphorylation CaMKKbéta-dépendande de la sous-unité alpha. Cela active AMPK

65
Q

Vrai ou faux:

L’ AMPK est présente et fonctionnelle dans les cellules de Leydig

A

Vrai

66
Q

Vrai ou Faux:

L’ AMPK activée réduit la production de stéroides produits en réponse à une stimulation hormonale

A

Vrai

67
Q

Vrai ou Faux:

L’AMPK activée réduit la production de stéroides dans une lignée constitutivement stéroidogénique

A

Vrai

68
Q

Que fait AMPK dans la régulation de la stéroidogenèse?

A
69
Q

Quels sont les types de dysfonction endocrienne de l’axe HHG? (4)

A

Excès d’hormone

Carence en hormone

Diminution de l’activité du récepteur de l’hormone

Augmentation de l’activité du récepteur de l’hormone

70
Q

Quel est la différence entre l’hypogonadisme hypogonadotropique (hypogonadisme secondaire) et l’hypogonadisme hypergonadotropique (hypogonadisme primaire)?

A

Hypogonadisme Secondaire:

  • infertilité réversible (la cellule de leydig serait capable de produire de la testostérone si on lui donne du GnRH
  • Carence en GnRH (dysfonction de la portion hypothalamo-hypophysaire)

Hypogonadisme Primaire:

  • Les testicules fonctionnent mals.
  • Infertilité irréversible (le problème est au cellule de Leydig, on peut pas bypasser la spermatogénèse