Cours 6 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le système endocrinien ?

A

Le système endocrinien est un réseau complexe de glandes et d’organes qui produisent, stockent et sécrètent des hormones, régulant diverses fonctions corporelles telles que la croissance, le métabolisme, la reproduction et l’humeur.

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Q

Quelle est la fonction principale du système endocrinien ?

A

Le système endocrinien contrôle et régule les processus physiologiques de l’organisme et maintient l’homéostasie.

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3
Q

Qu’est-ce qu’une hormone et comment agit-elle ?

A

Une hormone est un messager chimique produit par les glandes endocrines qui affecte la fonction des cellules cibles en se liant à leurs récepteurs.

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4
Q

Quelles sont les principales formes de signalisation (endocrine, etc.) ?

A

Les formes principales sont endocrine (action à distance via le sang), paracrine (action locale), autocrine (action sur la même cellule), neuronale (via neurotransmetteurs) et ectocrine (à l’extérieur du corps).

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5
Q

Qu’est-ce que la signalisation endocrine ?

A

La signalisation endocrine implique la libération d’hormones dans la circulation sanguine pour atteindre des cellules cibles distantes.

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6
Q

En quoi consiste la signalisation autocrine ?

A

En signalisation autocrine, une cellule libère un messager chimique qui agit sur elle-même.

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7
Q

Quelle est la spécificité de la signalisation paracrine ?

A

La signalisation paracrine affecte les cellules voisines directement sans passer par la circulation sanguine.

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8
Q

Comment la signalisation neuronale se distingue-t-elle ?

A

La signalisation neuronale implique des potentiels d’action et des neurotransmetteurs qui transmettent l’information entre les cellules nerveuses.

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9
Q

En quoi consiste la signalisation ectocrine ?

A

La signalisation ectocrine libère des messagers chimiques à l’extérieur du corps pour communiquer avec d’autres individus.

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10
Q

Quelle est la différence entre une glande primaire et une glande secondaire ?

A

Les glandes primaires produisent principalement des hormones, tandis que les glandes secondaires remplissent d’autres fonctions et produisent des hormones de manière secondaire.

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11
Q

Quels sont les étapes de synthèse et de libération des hormones protéiques ?

A

Elles sont transcrites en ARN, traduites en préprohormones, transformées en prohormones, stockées dans des vésicules, puis libérées par exocytose.

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12
Q

Décrire les préprohormones et les prohormones.

A

La préprohormone est une forme inactive avec une séquence signal, clivée pour produire la prohormone, une étape vers l’hormone active.

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13
Q

Comment l’insuline est-elle synthétisée et stockée ?

A

L’insuline est transcrite en ARN, transformée en préproinsuline, convertie en proinsuline dans le réticulum endoplasmique, puis stockée en forme active dans des vésicules.

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14
Q

Quels sont les étapes de synthèse et de libération des hormones stéroïdiennes ?

A

Les hormones stéroïdiennes sont synthétisées à partir du cholestérol, modifiées dans les mitochondries et le réticulum endoplasmique, puis diffusent librement hors de la cellule.

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15
Q

Quel est le précurseur des hormones stéroïdiennes ?

A

Le cholestérol est le précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes.

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16
Q

Quelles sont les trois grandes catégories d’hormones circulantes ?

A

Les hormones protéiques, les amines biogènes et les hormones stéroïdiennes.

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17
Q

Comment les hormones hydrosolubles sont-elles transportées et agissent-elles ?

A

Elles se dissolvent dans le plasma sanguin, se lient aux récepteurs cellulaires, et induisent des effets sans traverser la membrane cellulaire.

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18
Q

En quoi les hormones liposolubles diffèrent-elles des hormones protéiques ?

A

Les hormones liposolubles traversent la membrane cellulaire et se lient à des récepteurs intracellulaires.

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19
Q

Comment les hormones hydrosolubles agissent-elles au niveau cellulaire ?

A

Elles se lient aux récepteurs membranaires, activant des voies de signalisation intracellulaires.

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20
Q

Quelle est l’action des hormones liposolubles dans les cellules cibles ?

A

Elles traversent la membrane, se lient à des récepteurs intracellulaires, influencent la transcription génique et la synthèse protéique.

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21
Q

Où se trouvent les récepteurs des hormones protéiques ?

A

Sur la membrane cellulaire, car les hormones protéiques ne peuvent pas traverser la membrane.

22
Q

Où se trouvent les récepteurs des hormones stéroïdiennes ?

A

À l’intérieur des cellules, dans le cytosol ou le noyau, car elles traversent la membrane cellulaire.

23
Q

Quelle est la fonction de l’AMPc comme second messager ?

A

L’AMPc active des enzymes telles que la protéine kinase A, qui phosphorylent d’autres protéines pour moduler leur fonction.

24
Q

Comment la protéine G active-t-elle l’adénylcyclase ?

A

La protéine G activée se lie à l’adénylcyclase, stimulant la conversion de l’ATP en AMPc.

25
Q

Quel est le rôle de la protéine kinase A ?

A

La protéine kinase A phosphoryle des cibles intracellulaires, modifiant leur activité.

26
Q

Quelle est la fonction de la phospholipase C ?

A

La phospholipase C clive PIP2 en DAG et IP3, qui agissent comme seconds messagers.

27
Q

Quels rôles jouent le DAG et l’IP3 dans la signalisation cellulaire ?

A

Le DAG active la protéine kinase C et l’IP3 libère le calcium intracellulaire, agissant tous deux comme messagers secondaires.

28
Q

Comment la calmoduline intervient-elle dans la signalisation calcique ?

A

La calmoduline lie le calcium pour activer diverses enzymes, influençant plusieurs processus cellulaires.

29
Q

Quels sont les niveaux d’organisation affectés par les hormones ?

A

Les hormones influencent les niveaux moléculaires, cellulaires, tissulaires et d’organisme entier.

30
Q

Quels sont les principaux facteurs influençant les réponses hormonales ?

A

La concentration hormonale, la concentration de récepteurs, et l’affinité des récepteurs pour l’hormone.

31
Q

Comment la concentration hormonale influence-t-elle la réponse cellulaire ?

A

Une concentration plus élevée induit une réponse accrue jusqu’au point de saturation des récepteurs.

32
Q

Qu’est-ce que le point de saturation ?

A

C’est le point où tous les récepteurs sont liés à l’hormone, et une concentration hormonale supplémentaire n’augmente pas la réponse.

33
Q

Comment la quantité de récepteurs influence-t-elle la réponse hormonale ?

A

Plus il y a de récepteurs, plus la réponse hormonale est forte à une concentration d’hormone donnée.

34
Q

Quelle est l’importance de l’affinité des récepteurs pour la réponse hormonale ?

A

Une affinité plus élevée des récepteurs entraîne une réponse plus forte, surtout à faibles concentrations d’hormones.

35
Q

Quels rôles joue l’ocytocine dans le corps ?

A

L’ocytocine joue un rôle dans l’accouchement, la lactation et certaines réponses émotionnelles.

36
Q

Comment l’ocytocine affecte-t-elle les contractions utérines ?

A

Elle se lie aux récepteurs de l’utérus, libère du calcium intracellulaire, et induit les contractions nécessaires à l’accouchement.

37
Q

Quel est le rôle de l’ocytocine dans la libération du lait ?

A

L’ocytocine provoque la contraction des cellules autour des alvéoles des seins, permettant la libération du lait.

38
Q

Comment l’ocytocine agit dans le cerveau?

A

Elle peut moduler des comportements sociaux et émotionnels selon les régions cérébrales activées.

39
Q

Comment les mêmes hormones peuvent-elles provoquer des réponses différentes ?

A

Cela dépend du type de récepteurs présents dans différents types de cellules.

40
Q

Comment les hormones contribuent-elles au maintien de l’homéostasie ?

A

Elles régulent des processus physiologiques comme le métabolisme, la croissance, et la reproduction.

41
Q

Comment se fait le transport des hormones hydrosolubles ?

A

Elles circulent librement dans le plasma sanguin et agissent en se liant aux récepteurs membranaires des cellules cibles.

42
Q

Quelle est la particularité du transport des hormones liposolubles ?

A

Elles nécessitent des protéines porteuses pour circuler dans le sang en raison de leur hydrophobie.

43
Q

Quelle est l’importance de la dégradation des hormones dans le sang ?

A

La dégradation rapide assure une réponse hormonale transitoire et prévient une activation excessive des cellules cibles.

44
Q

En quoi les hormones stéroïdiennes influencent-elles la synthèse des protéines ?

A

Elles se lient à l’ADN et régulent la transcription, augmentant la production de protéines spécifiques.

45
Q

Décrire brièvement l’action de la protéine kinase A dans la cellule.

A

Elle phosphoryle diverses protéines, modifiant leur activité pour produire des réponses cellulaires spécifiques.

46
Q

Quels sont les types d’effets déclenchés selon les récepteurs OXTR ciblés par l’ocytocine ?

A

Différents effets, comme les contractions utérines ou lactation, en fonction du tissu où sont situés les récepteurs.

47
Q

Comment l’affinité récepteur-hormone affecte-t-elle la sensibilité cellulaire ?

A

Les récepteurs à haute affinité répondent mieux à de faibles concentrations hormonales.

48
Q

Quelle est la fonction de la calmoduline lors de la réponse au calcium ?

A

Elle lie le calcium, activant plusieurs enzymes et processus cellulaires.

49
Q

Comment un déséquilibre hormonal peut-il affecter l’homéostasie ?

A

Un excès ou un manque d’hormones peut perturber le fonctionnement normal de l’organisme, entraînant diverses pathologies.

50
Q

Quelle est la différence entre l’exocytose des hormones protéiques et la diffusion des hormones stéroïdiennes ?

A

Les hormones protéiques sont libérées par exocytose, tandis que les hormones stéroïdiennes diffusent directement à travers la membrane cellulaire.