LES COMPARTIMENTS Flashcards

1
Q

À quel % de la masse corporelle correspond l’eau corporelle totale?

A

60%

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Q

Lequel des compartiments contient la plus grande quantité d’eau?
a. Liquide interstitiel
b. Liquide intracellulaire
c. Plasma

A

Liquide intracellulaire

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3
Q

Le sang (volume, température, pH, viscosité et concentration plasmique)

A
  • environ 5L
  • 38 degré Celsius
  • pH entre 7,35 et 7,45
  • 4 à 5x H2O
    -0,9%
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4
Q

Le sang (fonctions + exemples)

A
  • Transport (hormones, CO2 et O2, déchets, substances nutritives, médicament)
  • Régulation (temp. corporelle, pH, équilibre hydroélectrolytique)
  • Protection (cellule immunitaire, coagulation)
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5
Q

Composition du plasma sanguin

A
  • Eau (92%)
  • Protéines (7%): albumine (58%), globuline (37%) , fibrinogène (4%), protéines régulatrices (1%)
  • Autres solutés (1%): électrolytes, substances nutritives, gaz respiratoires, déchets
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6
Q

Colloïde

A
  • Protéine en suspension
  • Mélange aqueux de molécules de taille 1-100 nm
  • Les particules ne se séparent pas au repos
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7
Q

Par qui est exercée la pression osmotique colloïdale

A

Par les protéines plasmatiques

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8
Q

Albumine (caractéristiques + fonctions)

A

Caractéristiques
• Protéine la plus abondante du plasma
• Synthétisée par les hépatocytes (10‐15 g/jr)
• Stable (demi‐vie ~20 jrs)
• Synthèse régulée par la pression oncotique du sang
• Masse moléculaire 66,5 kDa
• Surface chargée négativement
• Contient plusieurs poches hydrophobes (les domaines I, II et III dans le schéma ci‐contre)
Fonctions
• Responsable de 80% de la pression osmotique du sang
• Transport de molécules endogènes
ex: bilirubine, acides gras, vitamine D, thyroxine, ions2+ • Transport de médicaments
ex: AINS, anticoagulants, benzodiazépines • Antioxydant

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9
Q

Alpha et bêta globuline (rôle + qui les synthétisent)

A

Synthétisées par le foie
Transport (Transferrine (fer), TBG, transcortine (CBG))
Coagulation (Plasminogène, Prothrombine)
Régulation (Alpha‐1 antitrypsine (inhibiteur de protéases), Angiotensinogène)

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10
Q

Électrophorèse des protéines

A

Technique qui permet de séparer un mélange de protéines selon leur taille

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11
Q

Gammaglobulines (caractéristiques et fonctions)

A
  • Immunoglobulines, anticorps
    Caractéristique:
  • Protéines produites par le système immunitaire
  • Composés de 4 chaînes de polypeptides (2 chaînes lourdes identiques et deux chaînes légères identiques)
  • Les régions variables contiennent les sites de liaisons de l’antigène
    FONCTIONS:
  • Ciblent les antigènes spécifiques avec lesquels ils entrent en contact
  • • Facilitent la destruction des antigènes par des cellules immunitaires
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12
Q

Gammaglobulines (caractéristiques et fonctions)

A
  • Immunoglobulines, anticorps
    CARACTÉRISTIQUES:
  • Protéines produites par le système immunitaire
  • Composés de 4 chaînes de polypeptides (2 chaînes lourdes identiques et deux chaînes légères identiques)
  • Les régions variables contiennent les sites de liaisons de l’antigène
    FONCTIONS:
  • Ciblent les antigènes spécifiques avec lesquels ils entrent en contact
    -Facilitent la destruction des antigènes par des cellules immunitaires
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13
Q

Qu’est-ce que la fibrinogène

A
  • Protéines du plasma (4%)
  • Précurseur de la fibrine
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14
Q

Sodium (valeurs normales, fonctions, élimination, régulateurs, manifestation hyper/hyponatrémie)

A
  1. Valeurs normales: 135-45 nmol/L
  2. Fonctions: Équilibre hydrique, Cotransporteur (transport membranaire), Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires
  3. Élimination: urine, fèces, sueur
  4. Régulateurs:
    L’aldostérone (hormone surrénalienne) ↑ la réabsorption de Na+ par les reins
    Le facteur natriurétique auriculaire (FNA, hormone cardiaque) ↓ la réabsorption de Na+ par les reins
  5. Manifestations d’une hyponatrémie: variables, allant jusqu’au coma
  6. Manifestations d’une hypernatrémie: déshydratation
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15
Q

Potassium (valeurs normales, fonctions, apport quotidien, élimination, régulateurs, manifestation hyper/hypokaliémie)

A
  1. Valeurs normales: 3,5-5 nmol/L
  2. Fonctions: Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires
  3. Apport quotidien: 4 700 mg (fruits et légumes)
  4. Élimination: urine
  5. Régulateurs: L’aldostérone (hormone surrénalienne) ↑ l’élimination de K+ par les reins
  6. Manifestations d’une hypokaliémie: faiblesse musculaire et trouble du rythme cardiaque
  7. Manifestations d’une hyperkaliémie: faiblesse musculaire et trouble du rythme cardiaque
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16
Q

Hydrogène (valeurs normales, fonctions, régulateurs, manifestations acidose/alcalose)

A
  1. Valeurs normales: pH 7,35-7,45
  2. Fonctions: équilibre acido-basique (important pour: oxygénation du sang, structure des protéines, réactions chimiques)
  3. Régulateurs: Systèmes tampons
  4. Manifestations d’une acidose: variable selon la cause
  5. Manifestations d’une alcalose: variable selon la cause
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17
Q

Principaux anions du sang (3 avec valeurs et rôles)

A
  1. Chlorure (Cl‐)
    • 98 – 108 mmol/L
    • Acide gastrique (HCl)
  2. Bicarbonate (HCO3‐)
    • 22 – 28 mmol/L
    • Équilibre acidobasique
  3. Phosphate d’hydrogène (HPO42‐)
    • 0,80 – 1,60 mmol/L
    • Liaison au calcium (dépôts osseux)
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18
Q

Calcium (valeurs normales, fonctions, apport quotidien, élimination, régulateurs, manifestation hyper/hypocalcémie)

A
  1. Valeurs normales: 2,1-2,6 mmol/L
  2. Fonctions: Solidité des os, Sécrétion d’hormones et neurotransmetteurs (exocytose), Contraction musculaire, Coagulation sanguine, Signalisation hormonale (second messager)
  3. Apport quotidien: 1000 mg (produits laitiers, légumes verts, autres)
  4. Élimination: urine, fèces, sueur
  5. Régulateurs:
    - La parathormone (PTH) ↑ la libération de Ca2+ par les os et ↑ la réabsorption de Ca2+ par les reins
    - La calcitriol (vitamine D activée): ↑ l’absorption de Ca2+ par l’intestin
  6. Manifestations d’une hypocalcémie: Paresthésies Convulsions
  7. Manifestations d’une hypercalcémie:
    Fatigue Confusion
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19
Q

Quelle est la barrière entre le plasma sanguin et le liquide interstitiel

A

Paroi des capillaires

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20
Q

Quelle est la barrière entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel

A

Membrane plasmique

21
Q

Quels sont les 3 types de capillaires

A
  1. Capillaire sinusoïde
  2. Capillaire fenestré
  3. Capillaire continu
22
Q

Qu’est-ce qu’un capillaire sinusoïde

A

Le plus perméable
Présent à des endroits particuliers (foie, moelle osseuse, rate, …)

23
Q

Qu’est-ce qu’un capillaire fenestré

A

Grandes ouvertures qui augmente la perméabilité
Présent à des endroits particuliers (intestin grêle, reins)

24
Q

Qu’est-ce qu’un capillaire continu

A

Le moins perméable et le + répandu
(peau, muscles, etc)

25
Q

Quelle(s) voies(s) empruntent les électrolytes pour passer du plasma au liquide interstitiel?

A

Fentes intercellulaires
• 6‐7 nm de largeur
• 1/1000 de la surface de
la paroi capillaire

26
Q

Propriété de la membrane plasmique

A

Assemblage de phospholipides en un double feuillet séparant la cellule de son environnement et délimite le cytoplasme cellulaire

27
Q

Épaisseur de la membrane plasmique

A

7,5 nm

28
Q

Qu’est-ce qu’un phospholipide

A

Deux chaînes d’acides gras et un groupement phosphate relié à un squelette carboné de glycérol
Amphipathique

29
Q

Qu’est-ce qu’une molécule amphi-attique

A

C’est une molécule qui possède hydrophile (polaire) et hydrophobe (non polaire)

30
Q

4 phospholipides dérivés du glycérol

A
  1. Phosphatidylcholine (PC)
  2. Phosphatidylsérine (PS)
  3. Phosphatidyléthanolamine (PE)
  4. Phosphatidylinositol (PI)
31
Q

Qu’est-ce que la phosphatidylcholine

A

Phospholipide dérivé du glycérol
Composante majeure du feuillet externe

32
Q

Qu’est-ce que la phosphatidylsérine

A

Phospholipide dérivé du glycérol
Composante majeure du feuillet interne

33
Q

Qu’est-ce que la phosphatidyléthanolamine

A

Phospholipide dérivé du glycérol
Système nerveux surtout

34
Q

Qu’est-ce que la phosphatidylinositol

A

Phospholipide dérivé du glycérol
Composante mineure du feuillet interne
Rôle important dans la signalisation

35
Q

Qu’est-ce qui influence la fluidité de la membrane

A

le degré de saturation des acides gras

36
Q

Quelles molécules retrouve-t- on dans la membrane plasmique

A

Phospholipides, cholestérol, protéines et glucides

37
Q

Qu’est-ce qu’un triglycéride

A

Glycérol + 3 chaînes d’acides gras

38
Q

Est-ce que le cholestérol est une molécule neutre ou amphipathique

A

Amphipathique
Elle possède un groupement OH polaire

39
Q

Rôle du cholestérol membranaire

A
  1. Diminue la fluidité: l’extrémité polaire des molécules de cholestérol forme des liaisons hydrogène avec les têtes des PL
  2. Augmente l’étanchéité de la membrane plasmique: augmente l’imperméabilité de la membrane aux molécules hydrophiles
40
Q

Qu’est-ce qu’un radeau lipidique

A
  • Pas une structure uniforme, très dynamique
  • Regroupement de protéines dans des microdomaines riche en cholestérol
  • Fonction: signalisation, endocytose/exocytose
41
Q

Rôles des protéines membranaires

A

Transport, récepteur pour la transduction des signaux, fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire, activité enzymatique, jonctions intercellulaire et reconnaissance entre les cellules

42
Q

Le cholestérol est un précurseur des…

A

sels biliaires
vitamine D
hormones stéroïdiennes

43
Q

Modèle de la mosaïque fluide

A
  • Mosaïque: composition hétérogène dans l’espace et le temps
    -Fluide: les phospholipides et les protéines peuvent se mouvoir dans le plan de la membrane
44
Q

Propriétés de la membrane plasmique

A
  • Flexibilité (par ex: diapédèse)
  • Capacité de se sceller
  • Perméabilité sélective
45
Q

Quelle propriété de la membrane plasmique est responsable du fait que le contenu du liquide intracellulaire diffère de celui du liquide extracellulaire?

A

La perméabilité sélective

46
Q

Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique?

A

Molécules liposolubles (gaz, lipides)
et les petites molécules polaires non chargées (eau, urée)

47
Q

Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique?

A

Molécules liposolubles (gaz, lipides)
et les petites molécules polaires non chargées (eau, urée)

48
Q

Par quel moyen les molécules polaires et/ou chargées traversent‐elles la membrane ?

A

Par des protéines (canal, pompe ou transporteur)