Examen final ESC Flashcards

1
Q

Placebo: le placebo serait l’équivalent d’une «…»?

A

« mise en forme des forces de guérison internes »

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2
Q

le placebo fonctionne dans combien de % cas et quel % d’efficacité peut-il atteindre?

A

30 à 35% des cas et selon des études il peut atteindre 90% d’efficacité

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3
Q

Qu’est-ce qu’il faut pour que le placebo aille l’air encore plus efficace?

A
plus le comprimé est gros
si le goût est mauvais
une double dose
une injection
chez certains individus le placebo cause même des effets secondaires (somnolence, nausées, maux de tête, nervosité)
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4
Q

Qu’est-ce que la technique du double-aveugle?

A

c’est-à-dire que ni les patients ni les chercheurs qui distribuent le produit ne savent quel produit est actif ou non

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5
Q

Dans la méthode scientifique, on vérifie les hypothèses par l’expérimentation. Il faut donc travailler avec des groupes, comment les nomme t-on?

A

2 groupes expérimentaux
1 groupe témoin
avec, au moins 30 sujets par groupe

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6
Q

La formulation des hypothèses est dichotomique, soit :

A

H0 (nulle) → il n’y a aucun effet significatif sur le patient
H1 (alternative) → il y a un effet significatif qui n’est pas dû au hasard

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7
Q

Dans la démarche scientifique, il n’y a pas de certitude définitive il faut donc s’exprimer de quelle façon pour formuler les hypothèses?

A

Il semble que…
Il est probable que…
Nos observations tendent à démontrer que…
Ceci pourrait expliquer…

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8
Q

chimie: 2 grandes classes

A

organiques

inorganiques

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9
Q

composés inorganiques

A

absence de carbone (C)

  • exceptions: CO2 (dioxyde de carbone) et CO (monoxyde de carbone)
  • eau
  • sels
  • acide
  • base
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10
Q

composés organiques

A

présence de carbone (C) et de liaisons covalentes

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11
Q

les composés organiques sont des macromolécules
macromolécules = ?
polymère = ?

A
macromolécules = polymères (plusieurs grosses molécules)
polymère = chaîne de monomère (unité de base)
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12
Q

Rappel

nombre de liaisons de certains éléments chimiques:

A
C = 4
N = 3
O = 2
H = 1
ou petit truc honc : 1234
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13
Q

Synthèse par déshydratation

A

combiner 2 monomères ensemble

a + b = ab

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14
Q

Dégrader par hydrolyse

A

hydrolyse: couper avec de l’eau
[ a ] -O- [ b ] –> H20 –> [ a ]-OH + [ b ]-HO
monomères réunis par une liaison covalente (très forte)

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15
Q

glucides: monosaccharides

A
sucre unique
c'est un monomère (unité de base)
rapport C:H:O = 1:2:1
C6H12O6: glucose, galactose, fructose
C5H10O5: ribose, désoxyribose
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16
Q

glucides: disaccharides

A

sucre double

sucrose: glucose + fructose (sucre de table)
lactose: glucose + galactose (lait)
maltose: glucose + glucose (sucre dans les céréales)

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17
Q

glucides: polysaccharides

A

sucre complexe (longue chaîne)
polymère
fonction de stockage
2 d’importance pour l’humain : amidon, glycogène

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18
Q

glucides: polysaccharides

amidon

A

réserve de glucides chez les végétaux

ex: céréales et pommes de terre

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19
Q

glucides: polysaccharides

glycogène

A

réserve de glucides chez les animaux
-foie
-muscles squelettiques
si glycémie baisse, dégrade glycogène en glucose

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20
Q

fonction des glucides

A
  • combustible pour les cellules : synthèse ATP (énergie des cellules)
  • structure: ADN
  • reconnaissance cellulaire: immunitaire
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21
Q

lipides: triglycérides (graisses neutres)

A

graisses et huiles dans l’alimentation
2 monomères:
glycérol (3C)
acides gras (3 longues chaînes)
rôles: stockage énergie, isolation, protection
consistance du triglycéride: solide ou liquide
raison: chaîne acide gras

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22
Q

lipides: gras saturé

A

une chaîne d’acides gras avec des liaisons simples entre C = solide
gras animal

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23
Q

lipides: gras insaturés

A

une chaîne d’acides gras avec:
une liaison double entre 2 C = gras monoinsaturé
plusieurs liaisons doubles entre C = gras polyinsaturé
liquide
gras végétal
rappel: les carbones font 4 liens

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24
Q

lipides: gras trans

A
huile (insaturé) qui se solidifie = ajout H a/n chaîne acides gras (saturé)
gras hydrogéné
produits transformés
margarine
friture
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25
lipides: phospholipides
principale constituant de la membrane cellulaire molécule avec 2 régions: hydrophile: groupement phosphate, glycérol hydrophobe: 2x acides gras
26
lipides: stéroïdes
4 cycles chimiques (au lieu de chaînes acides gras) les hormones sexuelles (testostérone, œstrogène/progestérone) le plus important a/n corps: cholestérol
27
protéines (10-30% masse cellulaire): acides aminés
``` unité de base (monomère) composé de: -groupement amine (NH2) -acide organique (COOH) -R (Radical) partie variable 20 types d'acides aminées différents liaison peptidique: lien entre deux acides aminés ```
28
protéines: liaison peptidique
REVOIR P.27 CHAP 02 | pour faire synthèse, enlève un OH et un H (H20)
29
protéines: les niveaux d'organisations | 4 niveaux
primaire secondaire tertiaire quaternaire
30
protéines: niveau primaire
séquence linéaire des acides aminés -nombre et ordre les acides aminés = l'alphabet des protéines ceci détermine les protéines
31
protéines: niveau secondaire
2 types de repliements entre les acides aminés -hélice alpha α -feuillet plissé bêta β avec des liaisons H et considéré comme lien faible
32
protéines: niveau tertiaire
repliements entre les feuillets et les hélices = molécule globulaire -liaisons hydrogène et covalentes -solidification de la molécule si une seule chaîne: la protéine devient fonctionnelle
33
protéines: niveau quaternaire
s'il y a plusieurs chaînes = assemblage = fonctionnelle
34
protéines: la dénaturation
bris des liens H = déroulement de la structure = irréversible causes de la dénaturation: -température -pH ex: un oeuf cru, on le cuit, peut pas revenir à quand il était cru, c'est irréversible
35
protéines: activité enzymatique
accélère la vitesse d'une réaction biochimique (car le hasard serait trop long)
36
acides nucléiques: ADN et ARN rôles et localisation
``` ADN localisation: noyau -matériel génétique -gère la synthèse des protéines ARN -localisation: cytoplasme -fait synthèse des protéines ```
37
acides nucléiques: ADN et ARN structures
unité de base d'un acide nucléique: nucléotide 3 composantes: base azotée (adénine, guanine, cytosine, thymine, uracile) -sucre (2 types: désoxyribose, ribose) -groupement phosphate
38
acides nucléiques: structure ADN
``` ADN (acide désoxyribonucléique) -groupe phosphate -bases azotées (4) A T C G complémentaire 2 chaînes reliées via bases azotées ```
39
acides nucléiques: structure ARN
``` ARN (acide ribonucléique) -groupe phosphate -bases azotées (4) A U C G quand on parle de l'ARN c'est une seule chaîne ```
40
ATP adénosine triphosphate (structure)
``` énergie pour les cellules ATP structure similaire au nucléotide -groupe phosphate (3x) -sucre: ribose -base azotée (1x) adénine uniquement réaction réversible: ATP→ADP→AMP ATP←ADP←AMP ATP⇆ ADP + Pi ] 1 groupement phosphate ```
41
ATP rôles
types de travail: a) transport - protéines de transport qui font le transport de certains ions b) mécanique - contraction musculaire c) chimique - par la synthèse de molécules
42
Modèle de la mosaïque fluide (4)
lipides membranaires protéines membranaires glucides membranaires jonctions cellulaire
43
Structure de base de la membrane? | double couche: régions? (2)
Phospholipides | région hydrophile/hydrophobe
44
Explique les régions hydrophile/hydrophobe
hydrophobe: fuit l’eau la queue, couche graisseuse au milieu -> barrière ce sont des acides gras hydrophile: attiré par l’eau la tête, contact avec eau (extérieur/intérieur) groupe phosphate glycérol
45
Lipides membranaires (3)
phospholipides glycolipides cholestérol
46
glycolipides pourcentage? attachement? rôle?
- 5% des lipides membranaires - glucides a/n phospholipides attachés à la face externe de la membrane seulement - rôle: reconnaissance cellulaire
47
cholestérol pourcentage ? rôle?
20% des lipides membranaires | rôle: stabiliser la membrane (« solidifier »)
48
Protéines membranaires (2)
protéines intégrales (dans la membrane plasmique) protéines périphériques (sur phospholipides/protéines)
49
Rôle divers des protéines membranaires? (3) grandeur?
transport activité enzymatique reconnaissance cellulaire 1/2 de la membrane plasmique
50
jonctions membranaires (3)?
jonction serrée desmosomes jonction ouverte
51
jonctions serrées structure et forme
protéines intégrales qui forment une jonction imperméable entre les cellules (comme un fermoir étanche)
52
desmosomes forme et fonction
des attaches entre les cellules qui empêchent la séparation (« déchirement ») ex: muscle cardiaque, peau, utérus
53
jonctions ouvertes forme et structure
passage entre les cellules | ex: ions
54
transport membranaire PASSIF | diffusion simple
molécules/ions traversent directement la membrane - petite taille - liposolubles
55
transport membranaire PASSIF | diffusion facilitée
besoin de protéines de transport diffusion facilitée par transporteurs -molécules de grande taille diffusion facilitée par canaux protéiques -ions ou eau
56
transport membranaire PASSIF | osmose
diffusion de l’eau à travers une membrane à perméabilité sélective -lorsque les autres molécules ne peuvent se déplacer l’eau se déplace: - directement au travers de la 2ieme couche - soit par des canaux (aquaporines)
57
transport membranaire PASSIF lien avec H20 et glucose?? -diffusion simple -osmose
diffusion simple - l’eau se déplace petit à grande qté - le glucose se déplace AUSSI du + concentré au - concentré osmose - l’eau se déplace petit à grande qte - le glucose ne se déplace PAS
58
IMPACT DE L’OSMOSE | 3 solutions avec concentrations différentes
isotonique -même concentration que l’intérieur d’une cellule = cellule vivante hypertonique -concentration plus élevée que l’intérieur d’une cellule -perte de son eau (crénelée) = cellule meurt hypotonique -concentration plus basse que l’intérieur d’une cellule -cellule se gonfle: éclatte (se lyse) = cellule meurt
59
transport membranaire PASSIF vs ACTIF
``` PASSIF membrane à perméabilité sélective pas ATP nécessaire déplacement endroit + concentré a - déplacement SELON son gradient de concentration ex: sachet de thé transport: diffusion ``` ``` ACTIF nécessite ATP 2 causes: molécules trop grasses pour les canaux transport CONTRE le gradient de concentration 2 types de transport actif: transport actif primaire transport vésiculaire ```
60
transport membranaire PASSIF facteurs de vitesse de diffusion?(3) conditions pour traverser la membranes? (2)
vitesse diffusion - concentration - taille de molécules - température conditions pour traverser la membrane - liposoluble - taille de la molécule
61
transport actif PRIMAIRE
``` transport à contre-courant pour rendre stimulable des cellules comme: -neurones -muscles -coeur ``` la pompe sodium-potassium (Na+, K+) 3 Na+ qui sort 2 K+ qui entre
62
transport VÉSICULAIRE
transport de macromolécules (grosses) enfermés dans un sac (vésicule) vers l’intérieur de la cellule: endocytose vers l’extérieur de la cellule: exocytose
63
3 types ENDOCYTOSE phagocytose pinocytose endocytose par récepteurs interposés
phagocytose action de manger de la cellule ex manger gros objet comme amas de batéries, débris cellulaire comme macrophagocyte pinocytose action de boire de la cellule enveloppe une gouttelette de molécules dissoutes et du liquide interstitiel ex cellule a/n de l’intestin par récepteurs interposés mécanisme sélectif pour capter des molécules en petite quantité grâce à des récepteurs ex : hormones, cholestérol, enzymes...
64
composition du cytosol?
liquide visqueux et clair | eau, protéines, glucides, solutés
65
Identifier les composantes (organites) sur une cellule p.14
centriole, complexe golgien, cytosol, enveloppe nucléaire, lysosome, membrane plasmique, microtubule, mitochondrie, noyau, nucléole, pore nucléaire, réticulum endoplasmique lisse et rugeux, ribosome
66
connaitre les 2 phases du cycle cellulaire | INTERPHASE
interphase phase de croissance 3 sous phases G1 croissance de la cellule activité cellulaire durée variable (qq min à plusieurs années) S croissance et activité de la cellule phase la plus courte fin des préparations avant la division G2 croissance et activité de la cellule phase la plus courte fin des préparations avant la division
67
connaitre les 2 phases du cycle cellulaire | PHASE MITOTIQUE
``` phase M (Mitose) 5 phases TAMPI (à l’envers) interphase ``` prophase -apparition chromosomes via condensation a/n des chromatides -formation du fuseau mitotique: allongement microtubules -fragmentation a/n enveloppe nucléaire -microtubules s’accrochent a/n des chromosomes métaphase (prophase-début- et prométaphase-fin) -alignement des chromosomes au milieu (plaque équatoriale) anaphase - séparation a/n centromères - migration des chromatides soeurs vers chaque pôle télophase - chromatide redevient chromatine - reformation de l’enveloppe nucléaire - 2 nouveaux noyaux formés
68
CYTOCINÈSE
- division du cytoplasme après la fin de la mitose - formation d’un sillon (anneau contractile) - séparation de la cellule en 2
69
décrire et expliquer la synthèse des protéines | avec ARN et ADN
ADN -livre de recette des protéines -informations encodées a/n des gènes (segment ADN) base azotées AGTC (lettre de l’alphabet) mot avec 3 bases azotées : 1 acide aminé, 1 triplet ADN =génon ADN reste a/n du noyau ne peut sortir besoin d’un messager : ARN qui ira a/n cytosol besoin d’un décodeur: ribosome le tout se déroule en 2 étapes: transcription/traduction transcription copie d’un gène de ADN (génon) ➡️ ARNm (codon) traduction ribosome converti ARNm en acide aminés besoin transporter pr chq acide aminé vers ribosome transporteur (ARNt)
70
``` Comment se nomme?.. les 3 bases azotées de : l’ADN l’ARNm l’ARNt ```
ADN: génon ARNm: codon ARNt: anticodon