Cours 8 Flashcards

1
Q

Quelles sont les composantes de l’appareil endocrinien?

3 composantes

A
  1. Glandes endocrines
  2. Amas de cellules endocrines
  3. Cellules endocrines distribuées de façon diffuse dans un tissus.
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Q

Quelles sont les caractéristiques des glandes endocrines?

3 caractéristiques

A
  1. Pas de cannaux contrairement aux glandes exocrines.
  2. Richement vascularisées
  3. Peuvent être temporaires
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3
Q

Quelle est la raison de la grande vascularisation des glande endocrines?

A

Les hormones sécrétées par ces glandes sont distribuées dans le sang.

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4
Q

Quelles sont les types de cellules endocrines?

2 types

A
  1. Cellules endocrines non-neurales
  2. Cellules neuro-sécrétrices
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5
Q

Chez l’humain de quoi est constitué le système endocrinien?

2 choses

A
  1. Une dizaine de glandes spécialisées
  2. Plusieurs organes capables de produire des hormones.
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6
Q

Quel type d’hormone sécrète le pancréas et joue un rôle majeur dans quels autres procédés?

A

Neurohormones
Synthèse et libération de certaines autres hormones.

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7
Q

Quels sont les centres de contrôles du système endocrinien chez les humains?

2 centres de contrôles

A
  1. Hypothalamus
  2. Hypophyse
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8
Q

Vrai ou faux?
L’adénohypophyse et la neurohypophyse sécrètent leurs propres hormones.

A

Faux.
L’adénohypophyse sécrète ses propres hormones, mais la neurohypophyse transite des hormones déjà produites par l’hypothalamus.

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9
Q

Quelle est la chaine de réactions lors de l’action de l’hypothalamus?

2 étapes

A
  1. L’hypothalamus sécrète des neuro-hormones, qui viennent jouer sur les deux hypophyses.
  2. Les deux hypophyses vont sécréter des hormones qui vont passer par la post-hypophyse et aller agir sur des organes.
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10
Q

Quels mécanismes sont à la base du fonctionnement du système endocrinien?

Quels sont les deux types?

A

Les boucles de rétroaction.
Peuvent être positives ou négatives.

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11
Q

Quel type de boucle de rétroaction est le plus commun chez les vertébrés?

A

Boucles de rétroaction négatives.

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12
Q

Quelles sont les grandes étapes d’une boucle de rétroaction?

3 étapes

A
  1. La production (déclanchée par un stimulus) d’hormones qui agissent sur un tissus cible.
  2. Un produit résulte de cette action et agit positivement ou négativement sur la glande endocrine.
  3. Cette action positive ou négative peut mener à la continuité, la multiplication ou l’arrêt de production de l’hormone.
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13
Q

Quelles sont les deux types de rétroaction possible et leur description?

Indice: il n’est pas positive ou négative

A
  1. Rétroaction directe : hormone régulée par les conséquences de son propre effet, sans intervention du système nerveux.
  2. Rétrosction indirecte : hormone régulée par une autre hormone, implique le système nerveux.
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14
Q

Donner un exemple de rétroaction négative directe.

A

Contrôle de la calcémie.
Lorsque l’effet de l’hormone se fait sentir (changement dans le calcium sanguin), la sécrétion de cette même hormone cesse.

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15
Q

Donner un exemple de rétroaction négative indirecte.

A

Axe hypothalamus-hypophyse-surrénales qui contrôle (entre-autre) la sécrétion des hormones glucocortocoides (ex: cortisol).

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16
Q

Donner un exemple de régulation neurale des hormones.

Fonctionnement
3 étapes

A
  1. Axe hypothalamus-hypophyse-surrénales.
    Des neurones qui détectent une augmentation (ou diminution) du stress envoient un message aux cellules neurosécrétrices de l’hypothalamus qui sécrète une hormone (la CRH).
  2. Sécrétion d’ACTH par l’adénohypophyse.
  3. Sécrétion de glucocorticoides par les surrénales.
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17
Q

Vrai ou faux?
L’horloge circadienne peut influencer les cellules produisant la CRH.

Si vrai, pourquoi?

A

Vrai.
Le taux de CRH est plus élevé le matin et moins le soir, ce qui est logique, car les niveaux de stress sont plus importants durant l’éveil.

18
Q

Qu’arrive-t-il à l’axe hypothalamus-hypophyse-surrénales si les niveaux de glucocorticoides sont mainteant hauts dans l’organisme?

A
  1. Les glucocorticoides vont inhiber la sécrétion de CRH par l’hypothalamus et la sécrétion d’ACTH par l’adénohypophyse.
  2. L’ACTH peut elle aussi inhiber la sécrétion de CRH.
19
Q

Donner un exemple de rétroaction positive et expliquer son fonctionnement.

Signal / Effet / Rétroaction

A

Sécrétion de l’ocytocine.
Signal : changements hormonaux (progestérone) au début de l’accouchement.
Effet : stimulation des contractions de l’utérus, ce qui fait avancer le bébé.
Rétroaction positive : des récepteurs à pression dans le col envoient un signal à l’hypothalamus, ce qui cause la sécrétion d’ocytocine. Ceci cause la contraction des muscles lisses de l’utérus (contractions qui augmentent en intensité), le bébé avance plus vite, stimule encore plus les récepteurs à pression ce qui cause la sécrétion d’encore plus d’ocytocine, et ce jusqu’à la naissance.

20
Q

Qu’est-ce que le synergisme dans le système endocrinien?

A

Lorsqu’une hormone amplifie les effets d’une autre hormone.

21
Q

Qu’est-ce que la permissivité dans le système endocrinien?

Donner un exemple

A

Lorsqu’une hormone doit être en présence d’une autre hormone pour avoir un effet.
Ex: le cortisol doit être présent pour que la norépinéphrine cause une vasoconstriction des vaisseaxu sanguins, car les récepteurs sont spécifiques à la norépinéphrine.

22
Q

Qu’est-ce que l’antagonisme dans le système endocrinien?

Donner et expliquer un exemple

A

Lorsqu’une hormone inhibe les effet d’une autre.
Ex: interaction entre l’insuline et le glucagon. L’insuline est produite par les cellule béta du pencréas et va stimuler la réabsorbtion du glucose, donc diminue les niveaux de glucose sanguin. Le glucagon est produit par les cellules alpha du pencréas et diminue la réabsorbtion du glucose, donc augmente les niveaux de glucose sanguin.

23
Q

Qu’est-ce que la glande pinéale / épiphyse.

A

Une partie du cerveau de la taille d’un petit poi située entre les deux hémisphères et qui est à l’origine de nombreux mythes.

24
Q

Comment se nomment les cellules de la glande pinéale?

Fonction

A

Pinéalocytes ou cellules pinéales.
Sécrètent la mélatonine chez les mammifères.

25
Q

Comment a évolué la fonction primaire des cellules pinéales?

A

La fonction primaire est passée de la photoréception à la neurosécrétion.

26
Q

Quelle est la fonction de la glande pinéale / épiphyse chez :
- les poissons (2 fonctions)
- les oiseaux et certains reptiles (3 fonctions) + placement
- les mammifères (1 fonction)

A
  1. Les poissons : organe photorécepteurs et neurosécréteur (façon secondaire).
  2. Les oiseaux : capacité photoréceptrice rudimentaire, sécértion et régulation des ryhtmes biologiques + placé juste sous le crâne.
  3. Les mammifères : neurosécrétion seulement.
27
Q

Quel est le fonctionnement le l’épiphyse dans le rythme circadien chez les mammifères?

Durant le jour VS À la noirceur

A

Durant le jour : le tryptophane est converti en sérotonine.
À la noirceur : une augmentation de la noadrénaline cause une augmentation de l’enzyme N-acétyltransférase (NAT) qui converti la sérotonine en mélatonine.

28
Q

Où circule la mélatonine?

2 endroits

A
  1. Circulation générale
  2. Liquide cérébro-spinal
29
Q

Quels sont les impacts de la mélatonine?

Diminutions et Augmentations

A

Diminue :
- Activité du système nerveux
- Activité moteur spontanée
- Développement des gonades
Augmente :
- Le sommeil

30
Q

Sur quoi repose la possibilité de la formation / évolution d’un système endocrinien?

A

Sur la présence d’un système circulatoire.

31
Q

Comment serait apparue les différents systèmes endocriniens?

A

De façon indépendante.

32
Q

Quels sont les points similaire et différents des systèmes endocriniens?

A

Différents au niveau de l’organisation.
Similaires au niveau des messagers chimiques.

33
Q

Que peut-on dire des glandes endocrines des invertébrés?

A

Ils en ont peu.

34
Q

Plus la complexité du système (… …), plus la complexité, c’est-à-dire le (… … …).

Classification en ordre de complexité.

A

Plus la complexité du système circulatoire augmente, plus la complexité, c’est-à-dire le nombre d’hormones augmente.
Cnidaires -> Plathelminthes -> Annélides -> Mollusques -> Arthropodes.

35
Q

Expliquer la variation existant entre les vertébrés au niveau du système de contrôle du stress.

A

La réponse au stress implique l’adrénaline et le cortisol chez tous les vertébrés, mais la structure des deux tissus qui sécrètent ces hormones (glandes surrénales) est très variable.

36
Q

Comparer les structures surrénales des :
- mammifères
- reptiles et oiseaux
- amphibiens
- élasmobranches
- poissons osseux.

A

Mammifères : les cellules chromaffines (adrénaline) et interrénales (cortisol) sont en un amas compact et les deux tissus sont biens séparés.
Reptiles et oiseaux : les cellules sont en un amas compact mais les deux types de cellules sont mélangées.
Amphibiens : mélangées en une ligne diffuse le long des reins.
Élasmobranches : cellules interrénales (cortisol) est un organe compact sur le rein avec les cellules chromaffines (adrénaline) en amas diffus.
Poissons osseux : pas de glandes surrénale, cellules dans le rein antérieur.

37
Q

Quel est le but de la métamorphose chez les insectes?

A

Que les individus se rendent à maturité.

38
Q

Quels sont les types de métamorphoses chez les insectes?

2 types

A
  1. Hémimétabole : métamorphose partielle ou graduelle.
  2. Holométabole : métamorphose complète et “dramatique”.
39
Q

Quelles sont les pricipales hormones impliquées dans le processus de métamorphose chez les insectes?

3 hormones

A
  1. Hormones prothoracique (PTTH)
  2. Ecdysone
  3. Hormone juvénile
40
Q

Comment est-ce que la métamorphose commence chez les insectes?

A
  1. Les conditions de longeur du jour, la température, la densité de la population, et certains comportements sont enregistrés et intégrés dans le cerveau.
  2. Les cellules neurosécrétrices produisent la PTTH en réponse à ces fateurs.
41
Q

Quel est le patron général de la métamorphose chez les insectes?

3 possibilités

A
  1. Niveaux de JH élevés, l’ecdysone et la JH maintiennent le statut quo et la mue mène à un autre stade larvaire.
  2. Niveaux de JH baissent, la mue contrôlée par l’ecdysone résulte en un pupe.
  3. Absence de JH, l’ecdysone agit toute seule et la mue résulte en la métamorphose adulte.