Endocrinien Flashcards

1
Q

Mode de communication du système endocrinien et système nerveux

A
  • Endocrinien : sécrète des hormones dans le sang et celles qui sont transportées par le sang sont distribuées aux cellules ciblées dans l’organisme
  • Nerveux : Un signal nerveux entraîne la libération d’un neurotransmetteur à partir d’un neurone vers une fente synaptique.
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Q

Cible de la stimulation du système endocrinien et système nerveux

A
  • Endocrinien : toutes les cellules dotées d’un récepteur pour l’hormone
  • Nerveux : D’autres neurones, des cellules musculaires ou des cellules glandulaires, dépend des neurorécepteurs et des synapses.
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3
Q

Temps de réponse du système endocrinien et système nerveux

A
  • Endocrinien : temps de réaction plutôt lent allant de quelques secondes à quelques minutes ou heures
  • Nerveux : rapide allant de quelques millisecondes ou secondes
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4
Q

Effets de la stimulation du système endocrinien et système nerveux

A
  • Endocrinien : Déclenche des changements de l’activité métabolique dans les cellules cibles Peut être relaxation ou contraction, etc.
  • Nerveux : déclenche la stimulation ou l’inhibition d’un autre neurone, la contraction (ou relâchement) des muscles ou un changement de sécrétion es glandes
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5
Q

Portée des effets du système endocrinien et système nerveux

A
  • Endocrinien : les effets ont généralement une portée étendue sur l’organisme. Elle est dans le sang donc elle a davantage de cibles, mais on va avoir des hormones plutôt ciblées. L’idée est que quand tu es dans le sang tu peux avoir des effets plus généralisés, mais ça ne veut pas dire que ça va produire des effets partout.
  • Nerveux : les effets ont généralement une portée locale et spécifique dans le corps. Ça va aller à des endroits spécifiques.
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6
Q

Durée de la réponse du système endocrinien et système nerveux

A
  • Endocrinien : Il est de longue durée allant de quelques minutes à quelques jours ou quelques semaines. Il peut se poursuivre après l’interruption du stimulus. Ceci est à cause du fait que les glandes sont plus actives sur le long terme, mais aussi par le fait que lorsqu’elles circulent tu ne peux pas les éliminer systématiquement
  • Nerveux : courte durée allant de quelques millisecondes et se terminant avec l’interruption du stimulus. On envoie le message pis ensuite on arrête et c’est ça.
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7
Q

Quelles sont les principales glandes endocrines ?

A
  • L’hypophyse, glande pinéale, glande thyroïde (principale traitée), glandes surrénales, reins
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8
Q

Quel nom va-t-on donner pour l’hypophyse et l’hypothalamus ?

A
  • On va souvent parler d’un axe parce qu’il y a un effet domino qui va passer par différents chemins dont l’hypophyse et l’hypothalamus.
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9
Q

Que sont les organes qui contiennent des cellules endocrines ?

A
  • Ce sont des structures avec des fonctions endocrines, mais qui ne possèdent pas de glandes endocrines. Par exemple, le cœur est une cellule musculaire qui possède aussi des cellules pour produire des hormones. Ce sont des structures qui ne sont pas juste endocrines. On a la peau, l’hypothalamus qui a une fonction neuroendocrinienne, le thymus qui a un rôle dans la maturation des lymphocytes T., le cœur, le foie, l’estomac, le pancréas, L’intestin grêle, le tissu conjonctif adipeux, les gonades (testicules et ovaires)
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10
Q

Qu’est-ce qu’une hormone ?

A
  • C’est une substance chimique que les cellules sécrètent dans le liquide interstitiel et qui se retrouve dans le sang.
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11
Q

Quelles sont les fonctions des hormones ?

A
  • Leurs fonctions et actions vont dépendre de la cellule cible et de la nature de l’hormone, mais elles peuvent notamment :
  • Faire des modifications du potentiel de repos (ouverture de canaux ioniques)
  • La synthèse de protéines
  • L’activation ou l’inhibition d’enzymes
  • Le déclenchement de l’activité sécrétrice (ex : insuline)
  • La stimulation de la mitose ou de la méiose : ex gonades ou cellules osseause. Si on prend l’hormone de croissance, elle va majoritairement mener à une stimulation mitotique des cellules cibles mais elle aura aussi d’autres effets.
  • Les effets peuvent être très généraux (surtout pour l’exemple de l’hormone de croissance
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12
Q

Quelles sont les trois types de stimulation endocrinienne ?

A
  • Stimulation hormonale, humorale et nerveuse
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13
Q

Décrire ce qu’est une stimulation hormonale

A
  • C’est la libération d’une hormone en réponse à une autre hormone. Mène à un effet de cascade
  • Ex :
    1. L’hypothalamus libère de l’hormone thyréolibérine
    2. En réponse à la TRH, l’adénohypophyse libère de la thyrotrophine
    3. La TSH stimule la libération de l’hormone thyroïdienne (HT par la glande thyroïde
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14
Q

Décrire ce qu’est une stimulation humorale

A
  • C’est la libération d’une hormone en réponse à une variation de la concentration en nutriments ou en ions dans le sang. L’humeur liquide va mener à l’analyse d’une molécule dans les liquides ce qui va mener à la production de cette hormone
  • Ex :
    1. Le taux de glucose sanguin s’élève
  • L’élévation du taux de glucose sanguin stimule la libération d’Insuline par le pancréas
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15
Q

Décrire ce qu’est une stimulation nerveuse

A
  • C’est la libération d’une hormone en réponse à une stimulation par le système nerveux. (ex : glande surénale). L’influx nerveux en rejoignant la cible va mener à la production d’une hormone dans le sang
  • Ex :
    1. Activité du système nerveux sympathique s’accroît
    2. Les axones préganglionnaires sympathiques stimulent la libération d’adrénaline et de noradrénaline par la médulla surrénale.
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16
Q

Quelles sont les hormones synthétisées par l’hypothalamus ?

A
  • L’Ocytocine et l’ADH
17
Q

Quelles sont les hormones stockées et libérées par la neurophyse ?

A
  • L’Ocytocine et l’ADH
18
Q

Qu’est-ce qui est synthétisée et libéré par l’adénohypophyse ?

A
  • On a beaucoup d’hormones qui vont être faite et libérée par cet appareil. On a des hormones pour les gamètes, la lactation, des hormones de stress, de croissance, de naissance, etc.
19
Q

Qu’est-ce qui est synthétisée et libéré par l’hypothalamus ?

A
  • Pour la plupart, les hormones qui vont aller stimuler la production des hormones de l’adénohypophyse.
20
Q

Quelles sont les relations anatomiques entre l’hypothalamus et l’hypophyse ?

A
  • L’hypothalamus est relié à la neurohypophyse par le tractus hypothalamo-hypophysaire et on a aussi un lien entre l’hypothalamus à l’adénohypophyse par le système porte hypothalamo-hypophysaire.
21
Q

Quelle la structure de l’hypophyse?

A
  • Elle est composée de deux globes soit la neurohypophyse et l’adénohypophyse. On v avoir des hormones distinctes pour ces deux zones. On va avoir un espace entre l’hypothalamus et l’hypophyse qui est très petit ce qui fait que ces deux structures sont très proches.
22
Q

Comment marche la connexion entre l’hypothalamus et la neurohypophyse ?

A
  • L’hypothalamus va être relié au la neurohypophyse avec des nerfs ce qui va permettre un relâchement d’hormones à ce niveau par des influx nerveux. L’hypothalamus va produire les hormones et envoyées à la neurohypophyse pour que la structure puisse les stocker et les relâcher. À ce niveau, quand on prend un neurone, le message va être pris par le corps cellulaires, envoyé par l’axone et il y aura relâchement de la substance au niveau du bouton synaptique. Ici on a la même chose. Le corps cellulaire des cellules nerveuses se situe dans l’hypothalamus où on va fabriquer l’hormone. On va l’empacter (l’hormone) et L,envoyer dans le bouton synaptique pour qu’on le stock dans des vésicules au niveau des neurotransmetteurs situés dans la neurohypophyse. À proximité, il y aura des capillaires sanguins où on pourra facilement relâcher les hormones stockées.
23
Q

Comment marche la connexion entre l’hypothalamus et l’adénohypophyse ?

A
  • On va avoir une portée plus locale. L’hypothalamus va produire son hormone qui va être relâchée dans le sang pour aller activer la production de l’hormone complémentaire située dans l’adénohypophyse. Ici, les hormones de l’hypothalamus vont venir impacter le relâchement des hormones au niveau de l’adénohypophyse (on a une structure qui va relâcher une hormone qui va induire le relâchement d’une hormone dans une autre structure).
24
Q

Hormones adénohypophyse reliées à hormone de l’hypothalamus

A
  • On a le growth hormone releasing hormone qui quand elle est relâchée va amener à la production et relâchement de la growth hormone
  • La CRH qui induit le relâchement de l’ACRH
  • La TRH qui amène la production de la TSH
  • La PRH qui amène la production de la PRL
  • La LH ?
    On voit que ces hormones travaillenet en couple.
25
Q

L’ADH et l’ocytosine

A
  • Sont fabriquées par l,Hypothalamus et ne régulenet aucune glande endocrine
26
Q

Effet de l’hypothalamus sur l’hypophyse

A
  • On a l’hypothalamus qui va sécréter de multiples hormones qui vont être libérée dans le sang et vont aller activer la sécrétion et production d’autres hormones au niveau de l’adénohypophyse (partie antérieure composée de tissu endocrinien) en passant par le système porte hypothalamo-hypophysaire qui est un réseau de vaisseaux sanguins. Les hormones secrétées par l’hypothalamus sont couplées avec celle de l’AH
  • On peut avoir un envois d’influx nerveux de l’hypothalamus dans le tractus hypothalamo-hypophysaire (axones amyélinisés qui traversent l’infundibulum) et qui se dirige vers la neurohypophyse (partie postérieure composée de tissu nerveux) ce qui va mener à la libération d’hormones synthétisées par l’hypothalamus et stockées dans la neurohypophyse.
27
Q

Décrire la structure de la glande thyroïde

A
  • C’est un fer à cheval qui vient se déposer sur la trachée et quand on agrandit on voit qu’il y a plusieurs environnements délimités par un environnement qu’on va appeler le follicule thyroïdien délimité à son tour par des cellules folliculaires.
28
Q

Décrire l’activation de la glande thyroïdienne T3-T4

A
  • Le message va partir de l’hypothalamus pour produire le TRH, il va aller dans le sang. On va arriver au niveau de l’adénohypophyse qui va produire su TSH qui va aller dans le sang, atteindre les cellules folliculaires dans la glande thyroïde qui vont à leur tour produire du T3-T4 qui va exercer une retro inhibition sur l’hypothalamus.
29
Q

Comment l’hypothalamus sait quand faire du T3-T4?

A
  • L’hypothalamus fait du dosage et il va prendre des informations. Si il détecte peu de T3-T4 il va envoyer un message à l’adénohypophyse qui comprend qu’elle doit faire du TSH. Les glandes thyroïdiennes vont recevoir le message qu’ils ne font pas assez de T3-T4 ce qui va activer la production plus rapide de cette molécule. Une fois qu’il y en aura assez il sera compris qu’on a compris le message et réglé le problème. Ici nous faisons face à un stimuli hormonal.
    1. La diminution de la [ ] sanguine de T3-T4 ou un ralentissement du métabolisme énergétique stimulent la libérations de TRG par l’hypothalamus
    2. La TRH transportée par les veines portes hypophysaire jusqu’À l’ADH stimule la libération de la TSH par les cellules thyréotropes.
    3. La TSH libérée dans le sang stimule les cellules folliculaires de la thyroïde
    4. La T3-T4 sont libérées dans le sang par les cellules folliculaires
    5. L’élévation de la [ | de T3 inhibe la libération de la TRH et de la TSH.
30
Q

Effets de la TRH et TSH dans la cellule foliculaire

A
  • Ici on étudie la stimulation des cellules cible, foliculaires, porduite par la production de la TSH produite par la TRH.
    1. La TSH vient activer la cellule et on comprend qu’on doit produire du T3-T4 et on voit qu’on a besoin d’iode. On va commencer par la synthèse de la thyroglobuline et sa libération dans la lumière du follicule.
    2. On va capter des iodures par transport actif
    3. Oxydation de l’iodure et transformation en iode
    4. Liaison de l’iode à la tyrosine dans le colloïde et formation de DIT et de MIT (partie protéique avec iode : monoiodique ou dioiodique)
    5. Union des tyrosines iodées et formation de T3 et de T4.
31
Q

Qu’avons-nous besoin lors de la production de T3-T4?

A
  • On a besoin d’iodes et de produire une protéine, puisque cette protéine est une composition de protéine avec iode. On a. donc besoin d’Iode et d’acide aminé pour faire cette protéine à la suite de l’activation de la TSH
32
Q

Description de l’effet globale de la sécrétion des gormones thyroïdienne T3-T4

A
  1. Stimulus : un ou plusieurs facteurs agissent sur l’hypothalamus soot la baisse de l,hormone thyroïdienne ; autres stimulus comme le froid, la grossesse, la haute altitude, et l’hypoglycémie
  2. Récepteur : l’hypothalamus réagit aux stimulus
  3. L’hypothalamus libère la thyréolibérine (TRH) dans le système porte hypothalamus-hypophysaire
  4. En réponse à la TRH l’adénohypophyse libère la thyréotrophine (TSH)
  5. La TSH stimule la libération de l’hormone thyroïdienne de la glande thyroïde dans le sang (HT liées à une protéine de transport (p. ex : la globuline liée à la thyroxine ou l’albumine sérique)
  6. L’Hormone thyroïdienne agit alors sur ses cellules cibles (effecteurs) :
    - Toutes les cellules en particulier les neurones ; le foie ; le tissu conjonctif adipeux ; les poumons et le cœur. On amène à une mobilisation des activités cellulaire et on passe en mode dépense. On mobilise pour supporter les activités métaboliques, produire de l’ATP : juste fait avoir froid va venir activer cette voie pour augmenter l’ATP et donc relâcher la température
  7. Effet global : le taux métabolique plus élevé est soutenu par la libération accrue des molécules de combustibles emmagasinées ainsi que par l’apport accru oxygène.
  8. Le taux élevé de l’hormone thyroïdienne inhibe la libération de TRH et de TSH.
33
Q

Partie endocrine du pancréas

A
  • On a les cellules alpha qui produisent le glucagon
  • On a les cellules bêta qui produisent l’insuline
34
Q

Décrire la production insuline

A
  1. Stimulus : Augmentation de la glycémie
  2. Récepteurs : les cellules bêta du pancréas décèlent l’élévation du taux de glucose sanguin
  3. Centre de régulation : les cellules bêta du pancréas libèrent de l’insuline
  4. Effecteur : L’insuline stimule ses cellules cibles (effecteurs)
    - Foie ; tissu conjonctif adipeux ; toutes les cellules (en particulier celles des muscles) ; la plupart des cellules
  5. La glycémie diminue (les taux sanguins d’acides gras et d’acides aminés diminuent également).
35
Q

Que fait l’insuline ?

A
  • C’est une hormone qui dit qu’il faut régler les problèmes et « dépenser l’argent » pour le régler. On va signaler qu’il y a une abondance de x molécule. On est en mode anabolique : stockage !
36
Q

Décrire la production de glucagon

A
  1. Stimulus : baisse de la glycémie
  2. Récepteur : les cellules alpha du pancréas décèlent la diminution du taux du glucose sanguin.
  3. Centre de régulation : les cellules alpha du pancréas libèrent du glucagon (on doit sortir l’argent stocké).
  4. Effecteurs : le glucagon stimule ses cellules cibles (effecteurs) :
    - Foie et tissu conjonctif adipeux : On va dégrader le glycogène, sortir les lipides, etc.
  5. Effet global : la glycémie et le taux sanguin d’acides gras augmentent (pas de changement pour les acides aminés ou les protéines).