Cours 6 Flashcards

1
Q

Décrire le système hormonal

A

Système composé de tous les tissus et glandes qui sécrètent des
hormones.
Glandes endocrines et exocrines

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Q

Décrire les glandes endocrines

A

Glandes dépourvues de conduit et qui sécrètent des hormones dans le liquide interstitiel puis dans le sang.
Exemple :
* Hypophyse
* Glande thyroïde

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3
Q

Décrire les glandes exocrines

A

Glandes dont les sécrétions sont transportées par des conduits débouchant dans les cavités corporelles, jusqu’à la lumière d’un organe ou jusqu’à la surface externe du corps.
Exemple :
* Glandes sudoripares
* Glandes salivaires

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4
Q

Quels organes ou tissus qui contient des cellules qui sécrètent des hormones?

A
  • Hypothalamus
  • Thymus
  • Pancréas
  • Ovaires
  • Testicules
  • Reins
  • Estomac
  • Foie
  • Intestin grêle
  • Peau
  • Cœur
  • Tissu adipeux
  • Placenta
  • Muscles squelettiques
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5
Q

Décrire les hormones

A

Les hormones sont des messagers chimiques qui, libérées dans une partie du corps, régulent l’activité des cellules de diverses autres parties de l’organisme.
La plupart des hormones véhiculent par le sang jusqu’à leurs cellules (organes) cibles.
Récepteurs (membranaire ou intérieur de la cellule) sur les organes sont spécifiques à chaque hormone (clé-serrure).
2000 à 10 000 récepteurs sur une cellule pour une hormone donnée.
Même si une hormone est présente dans le sang en grande quantité, un récepteur est nécessaire pour qu’elle puisse agir.

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6
Q

Décrire les hormones stéroïdiennes

A

Structures chimiques dérivées ou similaires au cholestérol.

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7
Q

Comment sont synthétisées les hormones thyroïdiennes (hormones aminées)

A

Synthétisées par la fixation d’iode à la tyrosine.

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8
Q

Décrire les hormones liposolubles

A

Traversent facilement les membranes cellulaires; récepteurs localisés à l’intérieur de la cellule ou du noyau (récepteurs intracellulaires dans le noyau ou dans le cytoplasme).
Agissent directement sur l’activation des gènes. Active l’ARNm pour promouvoir la synthèse protéique.
Protéines : enzymes, protéine de structure, protéines régulatrices

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9
Q

Donnez des exemples d’emplacements d’hormones stéroïdiennes

A
  • Glandes surrénales : Glucocorticoïdes (p.ex. cortisol) et minéralocorticoïdes (p. ex. aldostérone)
  • Ovaires : Œstrogènes et progestérone
  • Testicules : Testostérone
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10
Q

Donnez des exemples d’emplacements d’hormones thyroïdiennes

A

Glande thyroïde : Triiodothyronine (T3) et Thyroxine (T4)

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11
Q

Décrire les hormones hydrosolubles

A

Ne traversent pas les membranes plasmiques cellulaires. Les récepteurs sont localisés dans la membrane plasmique des cellules (récepteurs membranaires).
L’hormone N-S active la formation d’un second messager.

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12
Q

À partir de quoi sont synthétisées les hormones aminées

A

Synthétisées à partir d’acides aminés et d’un groupement amine (NH3+).

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13
Q

Décrire les hormones peptiques (protéiniques)

A

Synthétisées à partir de plusieurs acides aminés.

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14
Q

Donnez des exemples d’emplacements d’hormones aminées

A

Glandes surrénales : adrénaline et noradrénaline

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15
Q

Donnez des exemples d’emplacements d’hormones peptiques

A
  • Toutes les hormones de libération de l’hypothalamus.
  • Hypophyse : hormone antidiurétique (Vasopressine/ADH).
  • Hypophyse : Thyrotrophine (TSH)
  • Hypophyse : Corticotrophine (ACTH)
  • Hypophyse : Hormone de croissance
  • Pancréas : Insuline et glucagon
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16
Q

Décrire le contrôle des sécrétions hormonales

A

La majorité du temps, la sécrétion est régulée par un système de
rétro-inhibition (comme un thermostat).
p. ex. Insuline vs glucose sanguin

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17
Q

De quoi dépend la capacité de réponse d’une cellule cible à une hormone?

A
  1. La concentration de l’hormone
  2. La quantité de récepteurs spécifiques
  3. L’influence exercée par d’autres hormones
    a) Effet permissif (catécholamines et thyroïdiennes)
    b) Effet synergique (FSH et LH)
    c) Effet antagoniste (insuline vs glucagon)
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18
Q

Décrire la régulation négative (désensibilisation)

A

En cas d’excès d’hormones, le nombre de récepteurs présents diminue. Cela a pour effet de réduire la sensibilité des cellules cibles à l’hormone en cause.
L’hormone est alors fixée en plus petite quantité.

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19
Q

Décrire la régulation positive (sensibilisation)

A

Si la quantité d’une hormone est insuffisante, le nombre de récepteurs peut augmenter. Cela a pour effet d’augmenter la sensibilité des cellules cibles à une hormone.
L’hormone est alors fixée en plus grande quantité.

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20
Q

Décrire le contrôle nerveux de la sécrétion endocrinienne

A

Les stimuli divers enregistrés par le SNC agissent sur l’hypothalamus qui libère des hormones spécifiques (libérines) qui agissent sur la glande hypophyse. Celle-ci sécrète des hormones vers les organes cibles (une autre glande endocrine ou un organe/tissu).

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21
Q

Quelles sont les hormones étudiées dans ce cours?

A
  • Hormone de croissance
  • Testostérone
  • Hormones thyroïdiennes
  • Glucocorticoïdes
  • Adrénaline et noradrénaline
  • Insuline et glucagon
  • Hormone antidiurétique
  • Minéralocorticoïdes
22
Q

Décrire l’hypophyse antérieure (adénohypophyse)

A

Relais entre les centres de contrôle du SNC et les glandes endocrines périphériques
Obéit à l’hypothalamus
Sécrète hGH, TSH et ACTH en réponse à la sécrétion d’hormones de
l’hypothalamus (hormones de libération ou d’inhibition).
L’activité physique est un stimulant très puissant de l’hypothalamus. L’activité physique augmente alors la sécrétion adénohypophysaire.

23
Q

Décrire l’hormone de croissance

A

Hormone de croissance
Favorise la synthèse et la sécrétion de petites hormones protéiques appelées somatomédines dont le facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF, insulin-like growth factor).
Ces somatomédines peuvent passer dans la circulation sanguine ou agir localement dans d’autres tissus de façon autocrine ou paracrine.
La sécrétion d’hormone de croissance mène à la synthèse et la libération d’IGF (par le foie et les muscles squelettiques).
L’hormone de croissance peut agir dans divers tissus dont les cellules du foie, des muscles squelettiques, des cartilages et des os.

24
Q

Décrire les rôles de l’hormone de croissance

A
  • Croissance et prolifération des cellules
  • Synthèse de protéines
  • Ralentie la dégradation des protéines et l’utilisation des acides aminés pour la production d’ATP
  • Formation du cartilage, des os et des muscles
  • Réparation des tissus
  • Augmentation de l’utilisation des lipides pour la production d’ATP
  • Diminution de l’utilisation de glucose pour la production d’ATP
25
Quels sont les stimulas favorisant la sécrétion d'hGH?
* Diminution de la concentration sanguine en glucose * Diminution de la concentration sanguine en AGLs * Augmentation de la concentration sanguine en AAs * Sommeil profond * Activité accrue du SNS (stress psychologique, activité physique, etc.) * GHRH * Testostérone
26
Quels sont les principaux stimuli inhibant la sécrétion d'hGH
* Augmentation de la concentration sanguine en glucose. * Augmentation de la concentration sanguine en AGLs. * Diminution de la concentration sanguine en AAs. * Sommeil paradoxal * Hormone de croissance (exogène) * Âge * Somatomédines (IGF) * GHIH
27
Quels sont les rôles principaux de la testostérone?
* Synthèse des protéines * Stimule la sécrétion d’hormone de croissance * Stimule la libération de neurotransmetteurs à la jonction neuromusculaire * Initie des modifications structurelles des protéines qui augmentent la taille de la jonction neuromusculaire * Solidité osseuse
28
Décrire la glande thyroïde
Sécrète de la triiodothyronine (T3) et de la thyroxine (T4) par la stimulation de la TSH sécrétée par l’adénohypophyse.
29
Quels sont les rôles de la glande thyroïde?
* Augmentent le métabolisme de base de 60 à 100% * Stimulent la synthèse protéique et enzymatique * Augmentent le nombre et la taille des mitochondries * Accélèrent l’entrée du glucose dans la cellule * Favorisent la glycolyse et la néoglucogenèse * Stimulent la mobilisation des lipides en facilitant la disponibilité des acides gras pour l’oxydation * Exercent une régulation positive de l’action des catécholamines (métabolisme et cardiovasculaire)
30
Décrire les glucocorticoïdes et ses rôles
Cortex surrénalien Glucocorticoïdes (cortisol, corticostérone, cortisone) CORTISOL est l’hormone principale (responsable de 95% de l’activité) * Stimule la néoglucogenèse (foie) * ↑ la mobilisation des AGLs (tissu adipeux) * ↓ l’utilisation de glucose * Stimule le catabolisme protéique en libérant les a.a., qui peuvent être utilisés pour les processus de reconstruction, pour la production d’énergie (muscles) * Stimule la vasoconstriction induite par l’adrénaline
31
Décrire la régulation hormonale du métabolisme énergétique à l'exercice (adrénaline, NA)
Médullosurrénale Sécrète l’adrénaline et la noradrénaline (les catécholamines) Après stimulation du SN sympathique via l’acétylcholine (stress/exercice), 80% des cellules sécrètent de l’adrénaline et 20% des cellules de la noradrénaline. Effets similaires au SN sympathique (mais effets prolongés car élimination du milieu sanguin est relativement lente) Actions spécifiques de ces deux hormones sont légèrement différentes, mais agissent souvent ensemble *Influx nerveux provenant directement du SNS (aucun lien avec l’hypothalamus et l’hypophyse)
32
Décrire les catécholamines rôles
Médullosurrénale Effets combinés (adrénaline et noradrénaline) * ↑ de la force et de la fréquence de contraction du cœur * ↑ de la glycogénolyse dans le foie et les muscles * Redistribution du sang vers les muscles actifs (vasodilatation des vaisseaux musculaires, pulmonaires et coronaires et vasoconstriction des vaisseaux cutanés et viscéraux) * ↑ de la PA * Stimulation de la respiration
33
Décrire l'insuline
Pancréas (Ø régulation hypothalamo-hypophysaire) Insuline (action hypoglycémiante) : Libérée lorsque des valeurs de glycémie (concentration de glucose sanguin) sont élevées (hyperglycémie) * Facilite le transport de glucose vers les cellules * Stimule la glycogenèse (foie et muscles) * Inhibe la néoglucogenèse (foie) * Active l’entrée cellulaire des a.a. * Stimule la synthèse des protéines et des lipides * Stimule la lipogenèse (tissu adipeux)
34
Décrire ce qui participe à la sécrétion d'insuline
La sécrétion d’insuline est aussi stimulée par le système nerveux parasympathique. L’arginine et la leucine (acides aminés) stimulent la sécrétion de l’insuline (aliments avec protéines). Les aliments avec des protéines et des glucides stimulent la sécrétion d’insuline.
35
Décrire le glucagon
Pancréas (Ø régulation hypothalamo-hypophysaire) Glucagon (action hyperglycémiante) : Libérée lors de l’exercice ou lorsque des valeurs de glycémie (concentration de glucose sanguin) descendent sous la normale (hypoglycémie) * Stimulation de la production hépatique de glucose * Stimule la glycogénolyse hépatique * Stimule la néoglucogenèse * Stimule la lipolyse (tissu adipeux)
36
Décrire par quoi est stimulée la sécrétion de glucagon
* Hypoglycémie * SNS lors de l’exercice physique
37
Quelles sont les 4 hormones qui permettent d'augmenter la quantité de glucose plasmatique?
* Glucagon : stimule la production hépatique de glucose (glycogénolyse et néoglucogenèse) * Adrénaline : stimule la glycogénolyse H et M * Noradrénaline : stimule la glycogénolyse H et M * Cortisol : stimule néoglucogenèse
38
En plus des 4 hormones, que participe à la régulation du métabolisme du glucose à l'exercice?
l’hormone de croissance potentialise leurs effets : * Augmente la mobilisation des AGLs et diminue l’entrée du glucose dans la cellule. Hormones thyroïdiennes : Accélèrent le catabolisme du glucose et des graisses et favorisent la glycolyse et la néoglucogenèse.
39
Décrire la régulation du métabolisme du glucose à l'exercice
Lors d’un effort particulièrement prolongé; ↓ importante de la reconstitution du glycogène hépatique Débit de glucose insuffisant pour subvenir à la demande musculaire Glycémie peut chuter en dépit d’une forte stimulation hormonale Prise orale de glucose pendant l’exercice pour le maintien de la concentration de glucose dans le sang
40
Décrire le métabolisme énergétique quand glucose diminue
À l’exercice, le glucagon, les catécholamines et, en plus petite proportion, l’hormone de croissance et le cortisol inhibent la sécrétion d’insuline. * Quand la concentration en glucose plasmatique diminue sous le seuil de l’étendue des valeurs normales : glucagon, cortisol, adrénaline et hormone de croissance (lipide) sont sécrétés. * Quand la concentration en glucose plasmatique augmente au- dessus du seuil de l’étendue des valeurs normales : glucagon, adrénaline, cortisol et hormone de croissance (lipide) ne sont plus sécrétés.
41
Décrire la glycémie
Pour avoir une glycémie normale à l’exercice : – Production de glucose par le foie – Captation de glucose par les muscles La concentration sanguine de glucose (glycémie) lors de l’exercice physique est la balance entre la production hépatique de glucose et l’utilisation par les muscles.
42
Décrire l'utilisation du glucose
La concentration de glucose apportée aux cellules ne suffit pas; la cellule doit aussi l’absorber pour une utilisation optimale. Rôle de l’insuline : faciliter l’entrée du glucose dans la fibre musculaire. La quantité d’insuline ne reflète pas toujours son activité. L’exercice physique augmente la liaison de l’insuline aux récepteurs des myocytes (fibres musculaires). * Sensibilité à l’insuline Les contractions musculaires vs GLUT-4 Pour absorber la même quantité de glucose, une quantité inférieure d’insuline est nécessaire. À l'exercice : – Concentration d’insuline diminue – Sensibilité cellulaire à l’insuline augmente – Plus de captation de glucose dans les cellules, avec moins de besoin d’insuline :augmente
43
Décrire la régulation hormonale de l'équilibre hydro-électrolytique à l'exercice
Maintien de l’équilibre hydro-électrolytique est essentiel pour maintenir les fonctions métaboliques, cardiovasculaires et thermorégulatrices. Le système endocrinien joue un rôle important dans le maintien de cet équilibre.
44
Décrire l'hypophyse postérieure (neurohypophyse)
Sécrète l’hormone antidiurétique (ADH ou vasopressine) synthétisée précédemment dans l’hypothalamus.
45
Décrire l'hémoconcentration à l’exercice
Hémoconcentration à l’exercice (sudation et extravasation) augmente l’osmolarité plasmatique stimulant ainsi la sécrétion d’ADH.
46
Décrire l'osmolalité et osmose
– Si l’osmolalité d’un compartiment augmente, eau y entre – Si l’osmolalité d’un compartiment diminue, eau en sort
47
À quoi peut résulter l'hémoconcentration?
* Augmentation du nombre de globules rouges (érythrocytes) * Diminution du volume plasmatique sanguin
48
Décrire l'ADH
L’ADH permet la conservation de l’eau en augmentant la perméabilité du tube collecteur du rein (diminution des pertes d’eau dans les urines). L’ADH entraîne une rétention de l’eau au niveau des reins qui dilue la concentration électrolytique du plasma et la ramène à des valeurs normales. Son rôle est de conserver le capital hydrique et de minimiser la déshydratation lors de périodes de sudation abondante (exercices intenses). L’ADH augmente aussi la légèrement la PA (vasoconstriction des artérioles).
49
Décrire le cortex surrénalien
Cortex surrénalien Minéralocorticoïdes L’hormone aldostérone est responsable de 90% de l’activité minéralocorticoïde. Facilite la réabsorption du Na+ (sodium) La rétention de Na+ s’accompagne d’une réabsorption d’eau (osmose). – rétention de Na+→augmentation Osmolalité –Augmentation Osmolalité→augmentation rétention d'eau La rétention de Na+ s’accompagne d’une augmentation de l’excrétion du K+ (potassium).
50
Décrire la sécrétion est stimulée par quoi dans le cortex surrénalien
↓ de la concentration de sodium plasmatique ↓ du volume sanguin ↓ de la pression artérielle ↑ de la concentration d’angiotensine II ↑ de la concentration de potassium plasmatique ↑ de la concentration en ACTH
51
Décrire les reins
Sécrète de la rénine. Cette hormone est impliquée dans le contrôle de la pression artérielle et la balance hydro-électrolytique.