Cours 5 Flashcards

1
Q

Le système circulatoire est-il ouvert ou fermé chez les poissons ?

A

Fermé

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Q

De quoi est composé le système circulatoire des poissons ?

A

Il est composé d’un cœur (la pompe), de capillaires
branchiaux & systémiques (les lieux d’échanges), et d’artères et de veines (les
conduits qui acheminent le sang oxygéné et désoxygéné à travers le corps)

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Q

Quelles sont les 4 chambres en série du coeur des poissons ?

A

(i) le sinus veineux, une poche avec une paroi flexible qui sert à combiner le sang
veineux des canaux de Cuvier et des veines hépatiques
(ii) l’atrium (av. « l’oreillette »), un réservoir de sang qui se vide vers le bas, parfois
à l’aide de mouvements musculaires. Légère augmentation de pression.
(iii) le ventricule, une pompe avec une paroi épaisse composée de muscles
cardiaques qui fournissent presque toute la force de propulsion du système
(iv) Le cône ou bulbe artériel (conus arteriosus chez les chondrichtyens/poissons
reliques, bulbus arteriosus chez les actinoptérygiens). Réservoir élastique dilaté
par le sang (bulbus) ou cône avec plusieurs valves (conus). Amortit les
oscillations de pression, assurant un apport sanguin continu plutôt que pulsé

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4
Q

Quelles sont les valves du coeur des poissons ?

A

Valves sinoauriculaires
Valves atrioventriculaires
Valves ventriculobulbaires

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5
Q

Quels sont les principaux vaisseaux sanguins ?

A

• L’aorte ventrale et les artères branchiales afférentes (cœur -> branchies)
• Les artères branchiales efférentes et l’aorte dorsale (branchies –> corps).
L’aorte dorsale devient éventuellement l’artère caudale (cours #3).
• Les artères sous-clavière, cœliaque, mésentérique, gonadique, rénale…
• Les veines cardinales antérieures (tête –> veines cardinales communes, VCC)
• Les veines post-cardinales ou cardinales postérieures (corps –> VCC)
• Les veines cardinales communes (ou canaux de Cuvier) et les veines
hépatiques qui ramènent le sang au sinus veineux 66 Chapter 4 Blood and lts Circu

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6
Q

Qu’est-ce que un pseudobranche ?

A

petite structure située sous l’opercule et composée de filaments similaires à
ceux des branchies

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7
Q

De quoi est composé le sang ?

A

Plasma et cellules sanguines (érythrocytes, leucocytes)

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8
Q

Sur quoi repose l’hématopoïèse ?

A

repose sur divers organes et
tissus adjacents (selon les groupes: œsophage, organe épigonale, rate, reins, crâne,
cœur, thymus…)

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9
Q

Quels sont les types de leucocytes ?

A

• Lymphocytes: produisent les anticorps. Globules blancs les plus abondants.
Possiblement capables de phagocytose ou de donner naissance aux
macrophages phagocytaires
• Granulocytes: ont des granules cytoplasmiques. Phagocytaires et
potentiellement antibactériennes
• Monocytes: macrophages phagocytaires. Forme irrégulière dû à la
formation fréquente de pseudopodes
• Thrombocytes: coagulation. Elles se connectent en étendant leur
cytoplasme pour former un réseau fibreux qui attrape les cellules

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10
Q

Plus une espèce a besoin d’une structure pour atteindre les objectifs dictés par sa niche écologique, plus…

A

Elle investit d’énergie et de ressources dans le développement et le maintient de cette structure

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11
Q

Qu’est-ce qui constitue le principal lieu d’échange gazeux entre le poisson et le milieu environnant ?

A

Les branchies

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12
Q

Comment est facilité la diffusion du gaz à travers la membrane branchiale ?

A

Échanges à contre-courant

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13
Q

Comment le poisson fait pour que l’eau traverse les branchies dans le bon sens ?

A

1- En augmentant et en diminuant le volume de la chambre buccale (bouche) située
devant les branchies et de la chambre operculaire située derrière.
2- Ram ventilation, garder la bouche ouverte pendant la nage

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14
Q

Comment l’hémoglobine peut modifier son affinité à l’oxygène afin de fixer l’oxygène aux surfaces respiratoires et de libérer l’oxygène ailleurs dans le corps ?

A

Effets Bohr et Root

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15
Q

Comment est transporter le CO2 ?

A

(1) une petite quantité est dissoute dans le
plasma; (2) une certaine quantité se lie à l’hémoglobine pour former la
carbaminohémoglobine, qui a une affinité plus faible pour l’oxygène que
l’hémoglobine sans CO2; et (3) la majorité du CO2 est transporté sous forme d’ions
de bicarbonate (HCO3) résultant de la dissociation de l’acide carbonique (H2CO3)

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16
Q

La majeure partie du CO2 entre dans les globules
rouges où cette même réaction se produit à un rythme plus rapide grâce à l’enzyme
[…]

A

anhydrase carbonique

17
Q

Qu’est-ce qui peut moduler l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène autre que Bohr et Root ?

A
Température
Salinité
(une eau chaude 
contient moins d’oxygène qu’une eau froide, et l’eau de mer contient moins 
d’oxygène que l’eau douce)
18
Q

Donnez une définition de homéostasie.

A

stabilisation ou réglage de certaines caractéristiques physiologiques
(pression artérielle, pH, température, etc.) pour maintenir un équilibre interne et
permettre à tous les systèmes physiologiques de fonctionner adéquatement

19
Q

En plus de devoir combler leurs besoins en O2 et en éléments nutritifs et de se
débarrasser du CO2 qui s’accumule dans leurs cellules, les poissons doivent …

A

Lutter contre les pathogènes
Se défaire des déchets métaboliques azotés
Maintenir leur balance hydrominérale (osmorégulation)

20
Q

Qu’est-ce que osmorégulateurs ?

A

ils maintiennent des conditions osmotiques internes stables

même si l’environnement osmotique externe fluctue

21
Q

Les poissons qui ne peuvent
tolérer que de faibles variations osmotiques externes sont dits […], tandis
que les rares poissons capables d’osmorégulation dans une vaste gamme de
conditions osmotiques sont dits […]

A

Sténohalins

Euryhalins

22
Q

Les myxines sont des poissons…

A

Osmoconformateurs (elles ont la même osmolarités à l’intérieur du corps que dans
l’eau de mer qui les entoure)

23
Q

Quelles sont les deux effets du TMAO chez les requins ?

A

1) contribuer à augmenter l’osmolarité du plasma, et 2) aider les
enzymes et autres protéines à maintenir leur conformation idéale malgré la
présence d’urée

24
Q

Que possède les requins pour se libérer de l’excès de sel ?

A

Glande rectale

25
Q

Chez les poissons marins, les ionocytes …

A

• Utilisent une ATPase pour pomper le Na+ vers le plasma
• Le Na+ revient dans la cellule en emportant un K+ et 2Cl- avec lui
• Le Cl- diffuse vers l’eau de mer, créant un milieu chargé négativement
• Le Na+ accumulé dans l’espace extracellulaire suit le gradient
électrochimique et diffuse dans l’eau de mer

26
Q

Chez les poissons d’eau douce, les ionocytes …

A

• Pompent des protons (H+) vers l’extérieur pour favoriser l’entrée du Na+
• Échangent du bicarbonate (HCO3) pour du Cl-
• Pompent le Ca2+ vers le sang pour faciliter la diffusion du Ca de l’eau vers
l’intérieure de la cellule

27
Q

Quelle est l’unité fonctionnelle du rein ?

A

le néphron qui est composé du glomérule et du tubule rénal

28
Q

Chez les poissons, le tubule est divisé en …

A

Une capsule de Bowman

29
Q

Décrivez les étapes de la formation de l’urine.

A

La formation de l’urine commence avec la production du
filtrat glomérulaire. Cela se produit lorsque les petits
capillaires perméables des glomérules laissent fuirent
l’eau, les sels, et les petites molécules dû à la forte
pression sanguine (« ultrafiltration »). Le filtrat est recueilli
dans la capsule de Bowman et descend dans le tubule. La
fonction du tubule est d’ajouter et de retirer
sélectivement des solutés et de l’eau, pour transformer un
filtrat sanguin général en urine. Les déchets, les ions en
excès et les autres molécules qui n’étaient pas contenus
dans le filtrat initial sont ajoutés à l’urine pour être
éliminés de l’organisme. Les poissons d’eau douce
reprennent les ions filtrés; les poissons de mer en ajoutent
(pompes ATPase). L’urine s’écoule des néphrons vers les
canaux collecteurs, puis vers la vessie où elle peut être
retenue avant d’être excrétée

30
Q

Quels sont les différents types de taux métaboliques ?

A

• Taux métabolique standard (SMR): la consommation minimale d’O2 à une
température donnée, chez un poisson immobile et à jeun. La quantité d’O2
requise pour maintenir la balance hydrominérale, soutenir les fonctions
cellulaires de base, s’assurer que le cœur pompe le sang, etc.
• Taux métabolique au repos ou de routine (RMR): un terme plus prudent
qui reconnaît que le poisson bouge un peu dans le respiromètre. On ne
mesure jamais le taux minimal à moins de paralyser le poisson.
• Taux métabolique actif ou maximal (AMR): la consommation maximale
d’O2, que l’on mesure après
avoir chassé le poisson dans un
sceau! Le consommation qui
reflète la capacité maximale du
système à fournir de l’O2. Peut
également être mesuré dans un
tunnel de nage, juste avant Ucrit

31
Q

La différence entre la taux métabolique actif (AMR ou MMR) et le taux
métabolique au repos (SMR ou RMR) se nomme …

A

Capacité métabolique aérobique