Compartiments Flashcards

1
Q

% de la masse coroporelle qui = eau

A

60%

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2
Q

Compartiment avec le plus d’eau

A

Liquide intracellulaire

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3
Q

Caractéristiques du sang: couleur

A

Artériel : rouge écarlate/pâle Veineux: foncé

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4
Q

Caractéristiques du sang: volume

A

Environ 5L
Femme : 4-5L
Homme : 5-6 L

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Q

Caractéristiques du sang: température

A

37 - 38

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6
Q

Caractéristiques du sang: pH

A

7,3-7,45

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7
Q

Caractéristiques du sang: viscosité

A

4 à 5 fois celle de l’eau

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8
Q

Caractéristiques du sang: concentration plasmatique

A

0,9%

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9
Q

Fonctions du sang

A

Transport (O2 et CO2
Hormones
Substances nutritives
Déchets cellulaires
Médicaments)

Régulation (Température corporelle
pH
Équilibre hydroélectrolytique)

Protection (Cellules immunitaires
Coagulation)

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10
Q

Composition du sang total

A

55% : plasma
moins de 1% leucocytes et plaquette
44% : értythrocytes

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11
Q

Composition du plasma sanguin

A

Eau (92% du poids)

Protéines (7%)
‐ Albumine 58%
‐ Globuline 37%
‐ Fibrinogène 4%
‐ Protéines régulatrices 1%

Autres solutés (1%)
‐ Électrolytes
‐ Substances nutritives
‐ Gaz respiratoires
‐ Déchets

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12
Q

Vrai ou faux, les protéines en suspension bougent à leur guise

A

Faux, sont en blocs

Protéines en suspension = colloïde
* Mélange aqueux de molécules de taille 1‐100 nm
* Les particules d’un colloïde ne se séparent pas au
repos (contrairement au sang)
→ Les protéines plasmatiques sont responsables de
la pression osmotique colloïdale.

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13
Q

Qu’est-ce qui cause la pression osmotique colloïdale?

A

Les protéines en suspension qui forment un colloïde

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14
Q

Caractéristiques de l’albumine dans plasma

A
  • Protéine la plus abondante du plasma
  • Synthétisée par les hépatocytes (10‐15 g/jr)
  • Stable (demi‐vie ~20 jrs)
  • Synthèse régulée par la pression oncotique du sang
  • Masse moléculaire 66,5 kDa
  • Surface chargée négativement
  • Contient plusieurs poches hydrophobes (régions permettant liaisons)
    (les domaines I, II et III dans le schéma ci‐contre)
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15
Q

Fonctions de l’albumine dans plasma

A

*Responsable de 80% de la pression osmotique du sang
* Transport de molécules endogènes
ex: bilirubine, acides gras, vitamine D, thyroxine, ions2+
* Transport de médicaments
ex: AINS, anticoagulants, benzodiazépines
* Antioxydant

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16
Q

Qui synthétisent les alpha et bêta globulines?

A

Foie

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17
Q

Quelles globulines assurent le transport?

A

*Transferrine (fer)
* TBG (thyroxine‐binding globulin/globuline
liant la thyroxine)
* Transcortine (CBG, corticosteroid‐binding
globulin)

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18
Q

Comment peut-on diviser les protéines du plasma?

A

Électrophorèse: Division par leur poids moléculaire

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19
Q

Quelles globulines assurent la coagulation?

A

*Plasminogène
* Prothrombine

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20
Q

Quelles globulines sont régulatrices?

A

*Alpha‐1 antitrypsine (inhibiteur de protéases)
* Angiotensinogène (précurseur de l’angiotensine)

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21
Q

Nomme en ordre croissant la taille des protéines du plasma

A

Albumine - alpha 1 - alpha 2 - bêta 1 - bêta 2 - gamma

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22
Q

Fonctionnement de l’électrophorèse

A

La protéine est en sa structure tertiaire naturelle. On la dénature avec de la chaleur des agents chimiques et un surfactant anionique (revouvre la surface d’un anion).

Les protéines dénaturées se déplacent vers l’anode qui a une charge positive. Les plus petites vont plus vite.

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23
Q

Caractéristiques des gammaglobulines (immunoglobuline/anticorps)

A

*Protéines produites par le système immunitaire
* Composées de 4 chaînes de polypeptides
‐ 2 chaînes lourdes identiques
‐ 2 chaînes légères identiques
* Les régions variables contiennent les sites de liaison
de l’antigène

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24
Q

Fonctions des gammaglobulines (immunoglobuline/anticorps)

A

*Ciblent les antigènes spécifiques avec lesquels ils
entrent en contact
* Facilitent la destruction des antigènes par des cellules
immunitaires

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25
Q

Peut-on produire des gammaglobulines en laboratoire?

A

On peut utiliser des espèces non‐humaines (ex. souris) et
des techniques d’ADN recombinant pour produire des
anticorps à des fins diagnostiques (ex. immunohistochimie)
ou thérapeutiques (ex. Herceptin).

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26
Q

Caractéristique du fibrinogène dans plasma

A

Se trouve dans le plasma
4% des protéines plasmatiques
Précurseur de la fibrine ayant un rôle dans la coagulation.

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27
Q

Dans quelles catégories sont les protéines régulatrices dans plasma

A

1% des protéines plasmatiques
Hormones…

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28
Q

Quels sont les principaux électrolytes que l’on retrouve dans le plasma?

A

Cation
Sodium, potassium, calcium, hydrogène

Anion
Chlorure, bicarbonate, phosphate d’hydrogène

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29
Q

Valeurs normales du sodium dans le plasma

A

135-145 mmol/L

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30
Q

Fonction du sodium dans le plasma

A

Équilibre hydrique
Cotransporteur (transport membranaire)
Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires

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31
Q

Apport quotidien en sodium

A

1500 - 2300 mg on le trouve dans le sel de table et les aliments transformés

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32
Q

Comment s’élimine le sodium?

A

Urine, fèce, sueur

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33
Q

Qu’est-ce qui régule la quantité de sodium dans l’organisme?

A

L’aldostérone (hormone surrénalienne)
↑ la réabsorption de Na+ par les reins

Le facteur natriurétique auriculaire (FNA, hormone cardiaque)
↓ la réabsorption de Na+ par les reins

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34
Q

Manifestations d’une
hyponatrémie

A

Peu Na
Variables, allant jusqu’au coma

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35
Q

Manifestations hypernatrémie

A

Trop Na
Déshydratation

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36
Q

Valeurs normales du potassium dans le sang

A

3,5-5,0 mmol/L

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37
Q

Fonctions du potassium

A

Fonctionnement des cellules nerveuses
et musculaires

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38
Q

Apport quotidien du potassium

A

4 700 mg (fruits et légumes)

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39
Q

Élimination du potassium

A

Urine

40
Q

Régulation du potassium

A

L’aldostérone (hormone surrénalienne)
↑ l’éliminaƟon de K+ par les reins

41
Q

Manifestations d’une
hypokaliémie

A

Peu K+
Faiblesse musculaire
Troubles du rythme cardiaque

42
Q

Manifestations d’une
hyperkaliémie

A

Trop K+
Faiblesse musculaire
Troubles du rythme cardiaque

43
Q

Valeurs normales du calcium

A

2,1 – 2,6 mmol/L

44
Q

Fonctions du calcium

A

Solidité des os
Sécrétion d’hormones et neurotransmetteurs (exocytose)
Contraction musculaire
Coagulation sanguine
Signalisation hormonale (second messager)

45
Q

Apport quotidien de calcium

A

1000 mg via les produits laitiers et les légumes verts

46
Q

Élimination du calcium

A

Urine, fèces, sueur

47
Q

Régulation du calcium

A

La parathormone (PTH) ↑ la libération de Ca2+ par les os et ↑ la
réabsorption de Ca2+ par les reins

La calcitriol (vitamine D acƟvée) ↑ l’absorpƟon de Ca2+ par l’intestin

48
Q

Manifestations d’une
hypocalcémie

A

Peu calcium : Paresthésies
Convulsions

49
Q

Manifestations d’une
hypercalcémie

A

Trop calcium : Fatigue
Confusion

50
Q

Valeurs normales de l’hydrogène

A

pH 7,35 – 7,45

51
Q

Fonctions de l’hydrogène

A

Équilibre acidobasique
Important pour:
* Oxygénation du sang
* Structure des protéines
* Réactions chimiques

52
Q

Régulation de l’hydrogène

A

Systèmes tampons

53
Q

Manifestations d’une
acidose et alcalose

A

Trop et pas assez hydrogène : variable selon la cause

54
Q

Principaux anions du sang

A
  • Chlorure (Cl‐)
  • 98 – 108 mmol/L
  • Acide gastrique (HCl)
  • Bicarbonate (HCO3‐)
  • 22 – 28 mmol/L
  • Équilibre acidobasique
  • Phosphate d’hydrogène (HPO42‐)
  • 0,80 – 1,60 mmol/L
  • Liaison au calcium (dépôts osseux)
55
Q

Comparaison de la composition des compartiments hydriques du corps humain

A

La concentration des différents éléments est presque la même entre interstitiel et plasma alors que ça varie beaucoup quand on compare avec intracellulaire.

56
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques K+

A

Intra : 140 mmol/L
Inter : 4
Plasma 4,2

57
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques Na+

A

Intra : 14 mmol/L
Inter : 139
Plasma 142

58
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques Cl-

A

Intra : 4 mmol/L
Inter : 108
Plasma 108

59
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques Ca2+

A

Intra : 0 mmol/L
Inter : 1,2
Plasma 1,3

60
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques glucose

A

Intra : 0 mmol/L
Inter : 5,6
Plasma 5.6

61
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques protéines

A

Intra : 4 mmol/L
Inter : 0,2
Plasma 1,2

62
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques urée

A

Intra : 4 mmol/L
Inter : 4
Plasma 4

63
Q

Comparaison des concentrations dans les compartiments hydriques total

A

Intra : 301,2
Inter : 300,8
Plasma : 301,8

64
Q

Où se font les échanges entre le plasma sanguin et le liquide interstitiel?

A

Paroi des capillaires (fentes)

65
Q

Où se font les échanges entre le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire?

A

Membrane plasmique

66
Q

Les 3 types de capillaoires

A
  1. Sinusoïde ou discontinu : le + perméable dans des endroits particuliers (foie, moelle, rate…)
  2. Fenestré : les pores augmentent la perméabilité. On le trouve dans les reins, intestins grêles…
  3. Continu : le moins perméable et le plus répandu (peau, muscle…) Il a des fentes très petites 1/1000 de la surface du capillaire
67
Q

Quelle est la voie empruntée par les petites cellules pour passer du plasma vers le liquide interstitiel?

A

Les fentes intercellulaires, malgré leur petite taille, elles permettent beaucoup de passage

68
Q

Qu’est-ce qu’occasionne la grande différence de concentration des différentes molécules entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel?

A

Gradients de concentration

69
Q

Quelles sont les utilités des gradients de concentrations transmembranaires?

A

Transport membranaire
Influx nerveux via la diff de potentiel
Signalisation
Contraction musculaire
Synthèse de l’ATP

70
Q

Le gradient entre ou sort de la cellule vers liquide interstitiel?

K+
Na+
Ca 2+
Cl-

A

K+ (140 > 4) = SORT
Na+ (14<139) = ENTRE
Ca 2+ (0<1,2) = ENTRE
Cl- (4<108) = ENTRE

71
Q

Pourquoi y-a-t-il un gradient de calcium dans les cellules?

A

Un gradient intracellulaire est possible quand la concentration varie entre le noyau et le cytosol.
[Ca2+] est plus grande dans le RE endo et sarcoplasmqiue que intracellulaire, donc il y a un gradient visant à faire sortir du calcium du RE endo/sarcoplasmique.

72
Q

Qu’est-ce qui est responsable du fait que le contenu du liquide intracellulaire diffère de celui
du liquide extracellulaire?

A

Perméabilité sélective

73
Q

Que cause le fait que le contenu du liquide intracellulaire diffère de celui
du liquide extracellulaire?

A

Gradients de concentration

74
Q

Amphipathique

A

qui possède un groupe hydrophile (polaire)
et un groupe hydrophobe (non polaire)

75
Q

Structure de base de la membrane plasmique

A

Bicouche (double feuillet) de phospholipides (molécules amphipathiques)

Tête polaire - queue non polaire

76
Q

Différents types de phospholipides membranaires

A

PS: phosphatidylsérine
PE:phosphatidyléthanolamine
PC: phosphatidylcholine
PI: phosphatidylinositol

77
Q

Comment la composition en phospholipides de la membrane varie?

A

Selon le type
cellulaire et l’organite

78
Q

D’où dérive les phospholipides?

A

Du glycérol : phosphoglycérides

79
Q

Phosphatidylcholine (PC, lécithine)

A

composante majeure du feuillet externe

lécithine : type de gras produit par cerveau, foie…

80
Q

Phosphatidylsérine (PS)

A

composante majeure du feuillet interne

81
Q

Phosphatidyléthanolamine (PE)

A

système nerveux surtout

82
Q

Phosphatidylinositol

A

composante mineure du feuillet interne
rôle important dans la signalisation (seconds
messagers et eicosanoïdes)

Le PI émet un stimulus hormonal permetant de synth des seconds messagers : IP3 et DAG

83
Q

Est-ce que la membrane plasmique est en mouvement?

A

Oui, chacun des phospholipides est en mouvement (rotation, oscillation, balancier). La membrane elle-même bouge (latéralement et flip-flop)

84
Q

Qu’est-ce qui augmente la fluidité de la membrane?

A

Les acides gras insaturés.
Leurs queues sont plus larges résultant en des espaces entre les queues saturées et les queues insaturées

85
Q

En plus des phospholipides, quelles molécules retrouve-t-on dans la membrane plasmique?

A

Cholestérol, glucides et protéines

PAS D’ACIDES GRAS
PAS DE TRIGLÉCIRIDES

86
Q

Décrire la structure de base de la membrane plasmique.

A

Bicouche de phospholipides et de cholestérol (créant des trous dans la membrane, elle est moins étanche donc plus perméable)

87
Q

Comment s’attache le cholestérol à la membrane?

A

Extrémité polaire des molécules de cholestérol forme liaison hydrogène avec tête phospholipidiques

88
Q

Qu’est-ce qu’un radeau lipidique?

A

Regroupement de protéines dans des microdomaines
riches en cholestérol

89
Q

Quelles sont les fonctions des radeaux lipidiques?

A

Fonction: signalisation, endocytose/exocytose

90
Q

Qu’est-ce qui distingue un phospholipide et un triglycéride?

A

La tête du triglycéride est un glycérol et le triglycéride possède une chaîne aliphatique (R’: longue chaîne carbonnée sans cycle)

91
Q

Qu’est-ce qu’un triglycéride?

A

Une graisse neutre

92
Q

Quels sont les rôles des protéines membranaires? (6)

A
  • Transport (une prot forme un canal sélectif ou une pompe demandant ATP)
  • Récepteur pour la transduction des signaux (site de liaison permettant attachement d’un messager chimique -hormone-, pouvant provoquer changement conformation pour débuter une chaîne de rx)
    -Fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire: assemble des cellules/garder la forme de la cellule/contribue mvt de la cellule
  • Activité enzymatique: Récepteur/signalisation: catalyser des rx
  • Jonction intercellulaires : protéines de deux membranes liées ensemble ex CAMS guidant la migration et intéraction des cellules
  • Reconnaissance entre cellules
93
Q

Qu’est-ce que le modèle de la mosaïque fluide?

A

Explique le fonctionnement de la bicouche lipidique. Les protéines sont en mouvement.

Mosaïque:
composition hétérogène dans
l’espace et le temps : tjs en chgt

fluide:
les phospholipides et les protéines
peuvent se mouvoir dans le plan
de la membrane

94
Q

Propriétés de la membrane plasmique

A
  • Flexible (ex globule rouge très gros qui passent et diapédèse)
  • Capacité de se sceller (ex ICSI quand on injecte le sperme, se fige pour pas que d’autre entre)
95
Q

Quelles molécules peuvent passer dans une membrane de bicouche lipidique?

A

Gaz, lipides, petites molécules polaires non chargées passent entre les phospholipides

96
Q

Par quel moyen les molécules polaires et/ou chargées traversent‐elles la membrane ?

A

Via des protéines de transport, des pompe ou des canaux

L’eau passe aussi par des aquaporines