Cours 1. Intro/Homéostasie Flashcards

1
Q

Quelle est la définition d’une cellule?

Donne des exemples de cellules présentent chez l’humain.

A

C’est l’unité fonctionnelle de l’organisme. Chaque cellule fait partie d’un tissu qui lui confère sa fonction.

Ex. neurones, ovules, globules rouges, myocytes, cellules adipeuses, etc.

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Q

Quelle est la définition d’un tissu?

Nomme tous les types de tissus présents chez l’humain.

A

C’est un groupement de cellules assurant toutes une même fonction dans l’organisme.

Types de tissus (6):

  • Tissu musculaire
    • Muscle strié
      • Muscle squelettique
      • Muscle cardiaque
    • Muscle lisse
  • Tissu nerveux
  • Tissu épithéliale
  • Glandes endocrines
  • Tissu conjonctif
  • Tissu sanguin
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3
Q

Quels critères doivent être accomplis afin de pouvoir considérer un être comme étant vivant?

A

6 critères:

  • Métabolisme
  • Mouvement
  • Réactivité
  • Reproduction
  • Différenciation
  • Croissance de l’organisme
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4
Q

Qu’est-ce que le métabolisme?

Donne un exemple.

A

C’est la capacité de l’organisme à former des structures complexes à partir de molécules simples, et vice-versa (anabolisme/catabolisme). C’est l’ensemble des réactions de l’organisme.

Ex. La dégradation de glucides en CO2 et H2O, par l’entremise d’une foule de réactions au passage.

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5
Q

Pourquoi la réactivité est-elle importante dans l’organisme?

Donne des exemples.

A

Importante car elle permet à l’organisme de détecter les changements du milieu (interne ou externe) et à y répondre (maintient de l’équilibre).

Ex. Chaleur intense ➝ neurones transmettent influx nerveux aux cell. glandulaires ➝ sudation

Ex. Hyperglycémie ➝ pancréas envoie insuline ➝ capture du glucose

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6
Q

Qu’est-ce que le « p53 », présent chez l’humain?

Quel est son rôle? Quel est son mode d’action?

A

p53 = protéine appelée « gardien du génome ». C’est un suppresseur de tumeur puisqu’il empêche la réplication d’un génome endommagé par l’entremise de la synthèse d’une CKI.

Mode d’action:

  1. Lésion dans l’ADN
  2. Le taux de p53 augmente
  3. p53 se fixe à l’ADN et produit l’ARNm du gène p21
  4. ARNm p21 traduit la protéine p21, ou CKI, une protéine inhibitrice de Cdk
  5. La CKI se fixe au complexe G1/S-Cdk normalement responsable de la réplication de l’ADN, afin d’inactiver cette molécule et ainsi empêcher la prolifération de l’ADN endommagé
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7
Q

En quoi le mouvement est essentiel à la vie d’un organisme?

Donne des exemples.

A

Mouvement = autant squelettique (marcher, bouger, travail musculaire) que le mouvement du muscle cardiaque (pompe le coeur involontairement) que le mouvement des molécules au sein de l’organisme (système immutaire, molécules doivent arriver vite au site d’infection en cas de besoin) que le mouvement d’une bactérie dans l’espace (à l’aide de la polymérisation des filaments d’actine).

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8
Q

Quelles molécules sont sécrétées pas les mastocytes et les macrophages lors d’une infection de l’organisme?

Explique ce qu’il se passe.

A
  1. Infection survient (ex. un écharde, qui fait entrer avec elle des bactéries)
  2. Mastocytes/macrophages sécrètent médiateurs chimiques
    • Histamine, héparine, cytokines, chimiokines
  3. Médiateurs envoient signaux vers les capillaires sanguins afin d’attirer les neutrophiles (globules blancs)
  4. Neutrophiles (entre autres) vont phagocyter les bactéries infectieuses
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9
Q

Qu’est-ce que le « treadmilling »?

En quoi ce phénomène est-il essentiel à l’organisme?

A

C’est losque la polymérisation d’un filament d’actine à l’extrémité + est équivalente à la dépolymérisation au bout -. Le filament a donc une longueur constante (effet tapis roulant)

Essentiel pour:

  • Déplacement des bactéries (sont poussées par les filaments en croissance)
  • Le déplacement des fibroblastes (et autres cellules essentielles de l’organisme)
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10
Q

Explique ce qui est sous-entendu par « croissance de l’organisme ».

Donne des exemples.

A
  • Croissance du nombre de cellules (par mitose)
  • Croissance de la taille des cellules (même qté, mais plus grosses)
  • Croissance de l’espace, de la quantité de matière entre les cellules

Ex. L’humain croit au cours de sa vie (stade embryonnaire, stade nouveau-né, stade adulte…)

Ex. Le nombre de cellules composant le coeur d’un nouveau-né et celui d’un adulte est à peu près le même. La différence est dans la taille de ces cellules cardiaques

Ex. La croissance osseuse se fait à partir de la zone cartilagineuse par une augmentation de la quantité de matière entre les deux extrémités épiphysaires de l’os.

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11
Q

Explique en quoi la reproduction est vue différemment chez les mâles et chez les femelles.

Quelles sont, de manière générale, les deux stratégies de reproduction possibles? Explique les.

A

Mâles : Faible investissement. Quantité +++, leur intérêt est de transmettre leur bagage le plus possible (Polygamie)

Femelles : Fort investissement. Qualité et matière +++, leur intérêt est la monogamie.

Stratégie type R = espèces ont de courtes existences, taux de reprod. élevé, pas de soins parentaux. Une portée ~ 1500 à 8000 oeufs.

Stratégie type K = espèces vivent longtemps, taux de reprod. faible, soins parentaux ++. Par contre, capacité de la population peut être limitée ➝ suicide de certains membres.

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12
Q

Nomme les 11 systèmes de corps humain.

A
  • Système nerveux
  • Système musculaire
  • Système respiratoire
  • Système reproducteur
  • Système digestif
  • Système endocrinien
  • Système squelettique (osseux)
  • Système cardiovasculaire
  • Système tégumentaire
  • Système lymphatique (immunitaire)
  • Système urinaire
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13
Q

De quel(s) système(s) font partie les éléments suivants:

  1. Pancréas
  2. Amygdales
  3. Biceps
  4. Alvéoles
  5. Mandibule
  6. Rate
A
  1. Digestif + Endocrinien
  2. Lymphatique (immunitaire)
  3. Musculaire
  4. Respiratoire
  5. Osseux
  6. Lymphatique (immunitaire)
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14
Q

Quelles sont les 4 grandes familles des systèmes présents chez l’humain?

Dit quels systèmes font partie de ces familles et leur rôle au sein de cette famille.

A
  • Système d’apport
    • Respiratoire (O2)
    • Digestif (nutriments)
    • Circulatoire (amène le sang)
    • Musculaire (chaleur par le mvmnt)
    • Osseux (chaleur par le mvmnt)
  • Système d’élimination
    • Respiratoire (CO2)
    • Urinaire (urée, toxines, etc.)
    • Digestif (nutriments non-assimilés par l’organisme)
    • Lymphatique/immunitaire (organismes étrangers pathogènes)
  • Système de régulation
    • Endocrinien (à long terme)
    • Nerveux (à court terme)
  • Système de reproduction
    • Reproducteur
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15
Q

Quelle est la particularité du système reproducteur par rapport aux autres systèmes de l’organisme?

A

C’est le seul système à participer à l’homéostasie de la population, et non de l’organisme en tant que telle.

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16
Q

Qu’est-ce que l’homéostasie?

Donnes-en la définition ainsi qu’un exemple.

A

C’est l’état dynamique d’équilibre physiologique d’un organisme.

Ce point d’équilibre peut varier, en réponse à des changements.

Des mécanismes de régulation sont impliqués pour le maintient des fonctions physiologiques, assurant la survie.

Lorsque perturbation ➝ équart par rapport à homéostasie ➝ peut donner naissance à des maladies.

Ex. Température corporelle homéostatique = 37°C

17
Q

Comment est divisé le milieu liquidien du corps?

Explique les différents compartiments liquidiens et la forme de liquide les composants.

A
  • Compartiments liquidiens
    • Milieu intracellulaire
    • Milieu extracellulaire (milieu intérieur)
      • Lymphe non-canalisée = liquide interstitiel (partout entre les cellules, les vaisseaux, les organes, etc.)
      • Lymphe canalisée (intérieur des vaisseaux lymphatiques)
      • Plasma (intérieur des vaisseaux sanguins)
18
Q

Quels facteurs peuvent principalement influencer le bon fonctionnement de la régulation précise de l’organisme par le milieu intérieur?

A
  • Pression artérielle
  • Glycémie
  • Cholestérol
  • etc.
19
Q

Nomme des facteurs qu’on retrouve de manière contrôlée dans l’organisme.

A
  • Concentration en nutriments
  • Concentration d’O2 et de CO2
  • pH
  • Volémie
  • Pression artérielle
  • Température
  • Concentration des déchets
  • Concentration de sel, d’électrolyte
20
Q

Pour quelle raison est-il primordial pour l’organisme de maintenir sa température corporelle très près de 37°C ?

A

Température trop élevée = dénaturation des protéines.

Les protéines jouent un rôle important dans TOUTES les réactions de l’organisme. On ne peut vivre sans protéines.

(Température trop basse = ralentissement des réactions métaboliques, donc pas bon non plus)

21
Q

Dans quel type de compartiments liquidiens de l’organisme les facteurs contrôlés sont-ils contrôlés?

A

Dans le milieu intérieur (milieu extracellulaire)

22
Q

Face à une perturbation, quels systèmes sont responsables des réponses rapides et lentes?

A

Rapide (court terme) = syst. nerveux

Lente (long terme) = syst. endocrinien

23
Q

Que permet entre autre la coordination entre les divers systèmes du corps humain?

A

Permet d’assurer le contrôle des facteurs importants (ex. pH, concentrations, température, etc.)

24
Q

Comment peut se faire la régulation précise d’un facteur suite à une perturbation?

Donne des exemples.

A
  • Réponse intrinsèque
    • Par organe lui-même (très local)
    • +/- efficace
    • Ex. manque d’O2 = relâchement paroi des vaisseaux irrigant le muscle = ↑ débit = ↑ O2
  • Réponse extrinsèque
    • Rapide, système nerveux (ex. ↓ activité parasympathique suite à ↓ débit cardiaque)
    • Lente, système endocrinien
      • Rétrocontrôle +, amplifie le changement initial (ex. Ocytocine)
      • Rétrocontrôle -, s’oppose au changement initial (ex. ↑ Adrénaline par glandes surrénales suite à ↓ débit cardiaque)
25
Q

Explique en détail le principe de la régulation par rétrocontrôle négatif dans le cas où le débit cardiaque connait une baisse importante.

A
  • ↑ activité orthosympathique
    1. fréquence cardiaque
    2. volume d’éjection
    3. adrénaline
      1. fréquence cardiaque
      2. volume d’éjection
      3. retour veineux
        • Réponse intrinsèque : rapproche les cardiocytes de leur longueur optimale = ↑ volume d’éjection
  • ↓ activité parasympathique
    • fréquence cardiaque
    • volume d’éjection
26
Q

Dans les cas de nicotine et de dopage de testostérone, que se produit-il pour qu’un inconfort soit causé au final?

A
  1. Concentration sanguine à l’équilibre
  2. Nicotine/testostérone ajoutée
  3. Hausse importante concentration sanguine
  4. Force de régulation pour rétablir à concentration normale
    • ex. arrêt de production naturelle de testostérone
  5. Cesse de la prise de nicotine/testostérone
  6. Baisse importante de la concentration
    • sous le seuil homéostatique
    • corps continue de ne pas produire de testostérone/de baisser le taux de nicotine
  7. Sentiment d’inconfort
    • ex. par diminution de la taille de certains organes, etc.
27
Q

Quelle est la seule hormone du corps agissant comme un rétrocontrôle positif?

Quel est son mode d’action?

A

L’Ocytocine (hormone femmes enceintes)

  1. Fortes contractions de l’utérus
  2. Bébé pousse contre le col
  3. Étirement du col
  4. Production ocytocine +++
  5. Etc. (cercle vicieux)

Même principe pour l’allaitement

28
Q

Nomme des fonctione des membranes cellulaires contribuant à l’homéostasie. (8)

A
  • Barrière physique = protection
  • Échanges
  • Communication
    • Transmission de messages (influx nerveux)
  • Régulation (sélectivité)
  • Maintient du gradient (neurones)
  • Réponses cellulaires (récepteurs)
  • Adhérence entre cellules (conditionnement)
29
Q

Quels sont les 3 types de jonctions participant à l’homéstasie en permettant l’adhérence entre les cellules?

Explique la structure et le rôle de chacune et nomme un exemple d’où on peut la trouver.

A
  • Desmosomes (jonction adhérente)
    • jonction par filaments intercellulaires
    • lorsque besoin d’une grande force mécanique/grande souplesse
    • cellules ne se touchent pas
    • ex. coeur, peau, muscles
  • Jonction étanche (imperméable)
    • jonction par protéines jonctionnelles (points de contact)
    • nutriments ne passent pas
    • ex. entre cellules gastriques du système digestif
  • Jonction communicante
    • jonction par connexons formés de 6 connexines (ouvrent par rotation)
    • très petit (diamètre = 8 nm)
    • surtout pour faire passer ions
    • ex. dans le coeur