Examen #3 : protections du SNC et système endocrinien Flashcards

1
Q

L’encéphale et la moelle épinière sont constitués d’un tissu nerveux fragile mais sont protégés par 4 structures :

  1. Les ___
  2. Les ___
  3. Le liquide ______
  4. La barrière _________
A
  1. Les os
  2. Les méninges
  3. Le liquide cérébrospinal (LCS)
  4. La barrière hématoencéphalique (BHE)
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2
Q
Les os qui protège le SNC sont :
- un tissu \_\_\_ 
- protègent les tissus \_\_\_\_\_ avec beaucoup d'efficacité
Quel os recouvre l'encéphale?
Quels os entourent la moelle épinière?
A

Os :
- tissu dur
- protègent les tissus fragiles efficacement
Os qui recouvre l’encéphale = crâne
Os qui entourent la moelle épinière = vertèbres

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3
Q

Les méninges qui protègent le SNC sont 3 membranes de tissu ____ qui recouvrent et protègent le tissu ______.

a) La ___-mère
- -> se trouve où? Pourquoi?
b) ______
- -> se trouve où? Pourquoi?
c) ___-mère
- -> se trouve où? Pourquoi?

PHOTO #31

A

Les méninges qui protègent le SNC sont 3 membranes de tissu conjonctif qui recouvrent et protègent le tissu nerveux.

a) La Dure-mère
- méninge la plus externe et plus résistante
- autour de l’encéphale : formée de 2 couches soudées sauf au sinus sagittal supérieur (recueille le sang veineux de l’encéphale)
- autour de la moelle : formée d’une seule couche

b) Arachnoïde
- méninge intermédiaire très souple
- séparée de la dure-mère par l’espace subdural
- séparée de la pie-mère par cavité subarachnoïdienne remplie de LCS
- encéphale : saillies de l’arachnoïde = villosités arachoïdiennens traversent la dure-mère et pénètrent dans les sinus de la dure-mère

c) Pie-mère
- méninge plus interne et plus délicate
- adhère fermement à l’encéphale et moelle : épouse tous les sillions

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4
Q

Le liquide cérébrospinal (LCS) constitue pour les organes du SNC :

  • une protection ____ (comment?)
  • une protection _____ (comment?)

Il circule où?
Comment communiquent les ventricules?

PHOTO #32-33

A

LCS =
Une protection physique :
- en flottant dans le LCS l’encéphale perd 97% de son poids, évite de s’affaisser sur lui-même
- forme un coussin qui amortit les chocs contre les os

Une protection chimique :

  • LCS se mélange avec le liquide interstitiel qui contient les neurones et gliocytes
  • contribue à les nourrir en apportant de l’O2 et glucose
  • composition ionique est propice au bon fonctionnement des neurones

Circule :

  1. centre du SNC = 4 ventricules cérébraux et canal central de la moelle
  2. autour du SNC = sous l’arachnoïde

Les ventricules communiquent entre eux et avec la cavité subarachnoïdienne par des ouvertures

  • ventricules latéraux
  • 3e ventricule
  • 4e ventricule
  • canal central
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5
Q

Comment se déroule la formation, circulation et élimination du LCS? en 4 étapes

  1. Formation du LCS par les ____ _____
  2. Circulation du LCS au centre du ____
  3. Circulation du LCS autour du ____
  4. Élimination du LCS par les _____ ______

Qu’est-ce ce qui se trouve en dessous de la moelle épinière, au niveau de la queue de cheval?

A
  1. Formation du LCS par les plexus choroïdes :
    - -> plexus choroïdes composés de capillaires sanguins, tapissés d’épendymocytes
    - -> le tout filtre le sang
    - -> substance quittent le sang et entre dans les ventricules = forme le LCS
  2. Circulation du LCS au centre du SNC :
    - -> LCS circule des 2 ventricules latéraux au 3e ventricule, puis au 4e ventricule
    - -> descend ensuite au canal central de la moelle épinière
  3. Circulation du LCS autour du SNC :
    - -> grâce aux ouvertures du 4e ventricule, le LCS passe dans cavité subarachnoïdienne
    - -> circule autour de l’encéphale et de la moelle
  4. Élimination du LCS par les villosités arachnoïdiennes :
    - -> doit continuellement être éliminé pour maintenir un bon volume constant et éviter toute accumulation qui pourrait exercer une pression sur le tissu nerveux et l’endommager
    - -> les villosités arachnoïdiennes permettent au LCS de retourner dans le sang par le sinus veineux

Ponction lombaire = prélèvement de LCS se trouve dans les régions en dessous de L3 (queue de cheval)
- la moelle finit vers L1

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6
Q

La barrière hématoencéphalique (BHE) :

  • sert à?
  • repose sur?
  • est impuissante contre ?
  • où est-elle absente?
A

BHE :

a. Sert de protection au neurone fragiles
- important que les neurones de l’encéphale aille un apport constant de sang riche en glucose et O2
- neurones fragiles : stabilité du milieu interne ne doit pas être perturbé
- dans le sang : changement de concentration d’ions, hormones ou nutriments sont courant
- neurones ne peuvent pas être en contact direct avec le sang = besoin d’une protection = BHE

b. BHE repose sur l’étanchéité forte des capillaires cérébraux
- cellules unies par des jonctions serrées
- les pieds des astrocytes incitent les cellules de la paroi des capillaires à s’unir par des jonctions serrées
- capillaire cérébraux = plus imperméables du corps
- l’échange des substances entre sang et neurones doit se faire à travers la membrane plasmique des cellules de la BHE
- –> [O2, CO2, acide gras] = liposoluble, [l’eau, glucose, acide aminé] = ont une protéine de transport : traversent librement la BHE
- –> déchets métaboliques, toxines hydrosolubles, médicaments = bloqués

c. BHE est impuissante contre l’alcool, nicotine, drogues, anesthésiques car sont liposolubles et traversent bien la paroi liposoluble des capillaires sanguins

d. BHE absente dans certains endroits de l’encéphale
- absent où les neurones doivent analyser la composition chimique du sang = capillaires sont donc perméables
- absent dans centre du vomissement du bulbe rachidien
- absent dans centres de la soif et température corporelle de l’hypothalamus

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7
Q
Métabolisme : les éléments essentiels à la santé sont :
1. Glucides
2. \_\_\_\_\_
3. Protéines
Ce sont des... Servent à....
A
  1. Glucides
    - monosaccharides (glucose) servent de combustible cellulaire
    - surplus mis en réserve en macromolécules
    - polysaccharides = glycogène (animaux) et amidon (végétaux) servent de glucides de réserve dans les cellules du foie et les muscles squelettiques
  2. Lipides
    - acides gras saturés (animaux) ou insaturés (végétaux) et le glycérol servent de combustible cellulaire
    - surplus mis en réserve en macromolécules
    - triglycérides dont les graisses animales ou huiles végétales servent de lipides de réserve dans les cellules adipeuses
  3. Protéines
    - acides aminés (20 sortes) servent à la synthèse de protéines
    - peuvent servir de combustible cellulaire (dernier recours)
    - protéines servent à la structure de la cellule, au fonctionnement de la cellule (enzymes)
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8
Q
Suffixe "genèse" = \_\_\_\_\_\_
Suffixe "lyse" = \_\_\_\_\_\_
Suffixe "néo" = \_\_\_\_\_
Terme "anabolisme" = \_\_\_\_\_
Terme "catabolisme" = \_\_\_\_
A
Suffixe "genèse" = formation
Suffixe "lyse" = briser
Suffixe "néo" = nouveau
Terme "anabolisme" = synthèse
Terme "catabolisme" = dégradation
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9
Q

L’organisme fait une surveillance et régule les concentrations sanguines en nutriments :

  1. Si glucose trop grande quantité hyperglycémie = réaction _____ de type ____
  2. Si glucose trop petite quantité dans sang hypoglycémie = réaction ___ de type ____
  3. Quand sources alimentaires, réserves de glucose sont épuisés hypoglycémie = réaction ___ de type ___
  4. Quand glycérol et acides gras pas immédiatement requis ont les emmagasine = réaction ___ de type ____
  5. Pour approvisionner les organes en combustible lipidique ont dégrade les triglycérides en glycérol = réaction ___ de type ____
  6. Après repas, acides aminés utilisés pour synthèse des protéines = réaction ___ de type ____
  7. Jeûne prolongé, réserves épuisées on désamine les acides aminés et convertis en glucose =réaction ___ de type ____
A
  1. Si glucose trop grande quantité hyperglycémie :
    - réaction = glycogenèse
    - réaction métabolique de type = anabolique
    - organisme met en réserve le glucose sous forme de glycogène
    - glucose vas du sang —> foie ou muscle squelettique
  2. Si glucose trop petite quantité dans sang hypoglycémie :
    - réaction = glycogénolyse
    - type = catabolique
    - pour approvisionner les neurones en glucose, l’organisme dégrade le glycogène en glucose
    - glucose vas du foie ou muscle squelettique —> sang
  3. Quand sources alimentaires, réserves de glucose sont épuisés hypoglycémie :
    - réaction = néoglucogenèse
    - type = catabolisme et anabolisme
    - glycérol et acides aminés sont convertis en glucose par les cellules du foie
    - foie sans sucre —> sang du sucre
  4. Quand glycérol et acides gras pas immédiatement requis ont les emmagasine :
    - réaction = lipogenèse
    - type = anabolique
    - on forme les glycérol et acides gras des lipides alimentaire en triglycérides pour les emmagasiner dans les cellules adipeuses
    - glycérol et acides gras du sang —> cellules adipeuses
  5. Pour approvisionner les organes en combustible lipidique ont dégrade les triglycérides en glycérol et acides gras :
    - réaction = lipolyse
    - type = catabolique
    - le foie, muscle cardiaque, muscles squelettiques au repos préfèrent les acides gras comme combustible donc on dégrade les triglycérides en acides gras et glycérol
    - cellules adipeuses —> sang
  6. Après repas, acides aminés utilisés pour synthèse des protéines :
    - réaction = protéogenèse
    - type = anabolique
    - acides aminés absorbés sont utilisés par les cellules du corps pour faire synthèse de leurs protéines
    - ac. am. du sang –> protéines dans cellules du corps
  7. Jeûne prolongé, réserves épuisées on désamine les acides aminés et convertis en glucose :
    a) réaction = désamination (retrait de NH3)
    type = catabolique
    - ac. am. des muscles squelettiques —> sang —> enlève NH3 dans le foie
    b) réaction = protéolyse
    type = catabolique
    - ac. am. du foie sans NH3 —> glucose dans sang (néoglucogenèse)
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10
Q
Dans l'organisme, le système nerveux et endocrinien travaillent pour coordonner les fonctions des autres systèmes dont dépend \_\_\_\_
Il existe 3 types de stimulus :
- humoral = ?
- hormonal = ?
- nerveux = ?

Mécanismes sont différents pour nerveux et endocrinien :

  • mécanisme d’action
  • vitesse d’action
  • effets
A

Système nerveux et endocrinien travaillent pour coordonner les fonctions des autres systèmes dont dépend l’homéostasie

3 types de stimulus du système endocrinien :

  • humoral = une variation du taux sanguin d’ions, de nutriments, d’eau provoque la libération d’une hormone
  • hormonal = une hormone provoque la libération d’une autre hormone
  • nerveux = un influx nerveux provoque la libération d’une hormone

Système nerveux :

  1. mécanisme d’action :
    - récepteurs nerveux réagissent aux stimulus (chimique, thermique, mécanique) en déclenchant des influx qui se propagent
    - sécrétion de NT pour transmettre des influx d’un neurone à l’autre jusqu’aux effecteurs
  2. Vitesse d’action :
    - réaction des effecteurs en quelque millisecondes
  3. Effets :
    - modifie l’activité des muscles et glandes
    - contraction, sécrétion

Système endocrinien :

  1. mécanisme d’action :
    - glandes endocrines réagissent à des stimulus en sécrétant des hormones (messager chimique)
    - par le sang ou la lymphe les hormones atteignent les tissus cibles avec un récepteur
  2. Vitesse d’action :
    - réaction des tissus cibles obtenue en quelques secondes ou jours
  3. Effets :
    - modifie l’activité métabolique des tissus cibles, hormones dépend de sa catégorie
    - hormones de régulation du taux sanguin Ca2+, glucose, de développement de la croissance, reproduction, stress, volume hydrique et électrolytique
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11
Q
Mécanisme d'action hormonale :
- une hormone donnée agit sur certains \_\_\_, organes/cellules \_\_\_\_ seulement dont les cellules possèdent des \_\_\_\_\_ protéiques spécifiques auxquels l'hormones peut se lier
Récepteurs sont soit sur :
1. membrane plasmique 
ou
2. Dans cytoplasme ou noyau
--> quelles hormones ont ça?
A

une hormone donnée agit sur certains tissus, organes/cellules cibles seulement dont les cellules possèdent des récepteurs protéiques spécifiques auxquels l’hormones peut se lier

  1. Récepteur sur membrane plasmique
    - Pour hormones non stéroïdes = hydrosolubles
    - Toutes les hormones sauf stéroïdes et thyroïde
    ou
  2. Récepteur dans cytoplasme ou leur noyau
    - Pour hormones stéroïde et thyroïde seulement = liposolubles
    - entrent dans la cellules pour trouver leur récepteurs
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12
Q

Le système endocrinien :
- organes du système n’ont pas de continuité anatomique, les glandes endocrines sont dans ___ l’organisme
- on trouve des poches de cellules ___________ dans les parois d’organes dont les fonctions principales sont autre que la production d’hormones
ex : estomac, intestin grêle, reins, coeur, placenta, tissu adipeux

A
  • organes du système n’ont pas de continuité anatomique, les glandes endocrines sont dans tout l’organisme
  • on trouve des poches de cellules hormonopoïétiques dans les parois d’organes dont les fonctions principales sont autre que la production d’hormones
    ex : estomac, intestin grêle, reins, coeur, placenta, tissu adipeux
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13
Q
Le diabète en lien avec l'insuline :
Problème = ... ?
Conséquence?
Type 1?
Type 2?
A

Diabète : difficulté de produire ou d’utiliser l’insuline
Conséquence = hyperglycémie, présente une trop grande quantité de glucose sanguin, glycémie ne cesse d’augmenter apres les repas, coeur, reins, yeux peuvent avoir des complications avec le temps

Type 1 :

  • absence totale d’insuline
  • maladie auto-immune (système immunitaire s’attaque à son propre pancréas et détruit les cellules qui font l’insuline)
  • diabète insulinodépendant, injections régulières pour maintenir une stabilité
  • diabète juvénile, personnes de moins de 20 ans
  • symptômes =
    1. polyurie : production excessive d’urine pour diluer le glucose
    2. polydipsie : soif excessive
    3. polyphagie : faim constante, incapable d’utiliser le glucose comme en jeûne

Type 2 :

  • cellules du corps deviennent résistantes à l’action de l’insuline
  • pancréas en fabrique trop car l’insuline n’a plus d’effets, taux de glucose devient trop élevé
  • plus connus, personnes de plus de 35 ans
  • produit par un excès pondéral et inactivité physique
  • traitements sont régime alimentaire sain, activité physique, médication orale, injection d’insuline
  • symptômes = comme type 1 mais moins marqué
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14
Q

Hypophyse :
Son anatomie?
Ses 2 lobes fonctionnels?

A
  • Taille d’un raisin sec
  • Suspendue par une tige à la base de l’hypothalamus = tige de connexion

Possède 2 lobes fonctionnels :

  1. neurohypophyse = Arrière (site de stockage des hormones hypothalamiques)
  2. adénohypophyse = Avant
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15
Q

La neurohypophyse :
Elle est reliée à l’______ par des neurones sécrétoires qui synthétisent l’hormone ____ et ______

Que font ces hormones?
À quoi sert la neurohypophyse?

A

Elle est reliée à l’hypothalamus par des neurones sécrétoires qui synthétisent l’hormone ADH et ocytocine (OT)
- ces hormones descendent les axones jusqu’à la neurohypophyse où elles sont entreposées

Neurohypophyse :

  • entreposent l’ADH et l’ocytocine
  • libère dans le sang l’ADH et l’ocytocine lorsque l’hypothalamus lui commande avec des influx nerveux
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16
Q

L’adénohypophyse :
Par l’intermédiaire de vaisseaux sanguins, les hormones de ____ et d’____ sécrétées par l’hypothalamus atteignent l’_____ et régissent l’activité sécrétrice de ses cellules hormono___

Quelles sont les hormones de libération?
Quelles sont les hormones d’inhibition?
Comment?

Quelle hormone touche les os et muscles?
Quelle hormone touche les glandes mammaires?

Qu’est-ce que les stimulines? Quelles hormones sont des stimulines?

A

Par l’intermédiaire de vaisseaux sanguins, les hormones de libération et d’inhibition sécrétées par l’hypothalamus atteignent l’adénohypophyse et régissent l’activité sécrétrice de ses cellules hormonopoïétiques

Hormones de libération = toujours fait par hypothalamus, toujours RH, toujours cible l’adénohypophyse

  1. GH-RH
  2. TRH
  3. CRH
  4. Gn-RH
  5. PRH

Hormones d’inhibition = toujours fait par hypothalamus, toujours IH, toujours cible l’adénohypophyse

  1. GH-IH
  2. PIH

Comment : à l’aide d’un système de porte grâce aux capillaires

Os et muscles = GH
Glandes mammaires = PRL

Stimulines = hormones fabriqués par l’adénohypophyse, elles stimulent une glande à faire une ou des hormones

  1. FSH et LH
    - -> glande = ovaires et testicules (hormones sexuelles)
  2. TSH
    - -> glande = Glande thyroïde (hormones thyroïdiennes T3-T4)
  3. ACTH
    - -> glande = Glande surrénale (hormone du cortex surrénal)