Les compartiments Flashcards

1
Q

Nommer les compartiments liquidiens du corps humain et comparer leur contenu

A
  • Liquide intracellulaire (25 L , 40% masse corporelle)
  • Liquide interstitiel (12 L, 80% du liquide extracellulaire)
  • Plasma (3 L, 20% du liquide extracellulaire)
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Q

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

A

60%

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3
Q

Lequel des compartiments contient la plus grande
quantité d’eau?

A

Liquide intracellulaire

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4
Q

Caractéristiques du sang

A

Couleur : artériel (rouge clair), veineux (rouge foncé)
Volume : environ 5 L (F : 4-5 L, H : 5-6 L)
Température : 37ºC
pH : 7,35-7,45 (légèrement alcalin)
Viscosité : 4-5 x H2O
Concentration plasmique : 0,9%

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5
Q

Fonctions du sang

A

Transport : CO2 et O2, hormones, substances nutritives, déchets cellulaires, médicaments

Régulation : Tº corporelle, pH, équilibre hydrolélectrolytique

Protection : cellules immunitaires, coagulation

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6
Q

Composition du sang total

A
  • Plasma (55%)
  • Couche leucoplaquettaire (< 1%), thrombocytes et leucocytes
  • Érythrocytes (44%)
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7
Q

Composition du plasma sanguin

A
  • Eau (92% du poids)
  • Protéines (7%) : albumine (58%), globuline (37%), fibrinogène (4%), protéines régulatrices (1%)
  • Autres solutés (1%) : électrolytes, substances nutritives, gaz respiratoires, déchets
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8
Q

Qui est responsable de la pression osmotique colloïdale?

A

Protéines plasmatiques

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9
Q

Colloïde

A
  • Protéines en suspension
  • Mélange aqueux de molécules de taille 1-100 nm
  • Particules ne se séparent pas au repos (contrairement au sang)
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10
Q

Albumine (caractéristiques)

A
  • Protéine la + abondante du plasma
  • Synthétisée par hépatocytes
  • Stable (demi-vie environ 20 jours)
  • Synthèse régulée par la pression oncotique du sang
  • Surface chargée négativement
  • Contient plusieurs couches hydrophobes
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11
Q

Albumine (fonctions)

A
  • 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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12
Q

Alpha et bêta globulines

A

Synthétisées par le foie

Transport
- Transferrine (fer)
- TBG (thyroxine‐binding globulin/globuline liant la thyroxine)
- Transcortine (CBG, corticosteroid‐binding globulin)

Coagulation
- Plasminogène
- Prothrombine

Régulation
- Alpha‐1 antitrypsine (inhibiteur de protéases)
- Angiotensinogène (précurseur de l’angiotensine)

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13
Q

Électrophorèse des protéines

A

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

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14
Q

Gammaglobulines (caractéristiques)

A
  • Protéines produites par le système immunitaire
  • Composées de 4 chaînes de polypeptides (2 chaînes lourdes identiques, 2 chaînes légères identiques)
  • Les régions variables contiennent les sites de liaison de l’antigène.
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15
Q

Gammaglobulines (fonctions)

A
  • Ciblent les antigènes spécifiques avec lesquels ils entrent en contact
  • Facilitent la destruction des antigènes par des cellules immunitaires
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16
Q

Autres constituants du plasma

A

Fibrinogène
- 4% des protéines plasmatiques
- Précurseur de la fibrine (rôle dans la coagulation du sang)

Protéines régulatrices
- 1% des protéines plasmatiques
- Hormones, etc.

Nutriments

Électrolytes

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17
Q

Sodium (Na+)

A
  • Valeurs normales : 135 – 145 mmol/L
  • Fonctions : équilibre hydrique, cotransporteur (transport membranaire), fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires
  • Apport quotidien : 1 500 – 2 300 mg (sel de table, aliments transformés)
  • Élimination : urine, fèces, sueur
  • Régulateurs :
    aldostérone (hormone surrénalienne) ↑ la réabsorption de Na+ par les reins
    facteur natriurétique auriculaire (FNA, hormone cardiaque) ↓ la réabsorption de Na+ par les reins
  • Manifestations d’une
    hyponatrémie : variables, allant jusqu’au coma
  • Manifestations d’une
    hypernatrémie : déshydratation
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18
Q

Calcium (Ca2+)

A
  • Valeurs normales : 2,1-2,6 mmol/L
  • Fonctions : Solidité des os, sécrétions d’hormones et neurotransmetteurs (exocytose), contraction musculaire, coagulation sanguine, signalisation hormonale (second messager)
  • Apport quotidien : 1000 mg (produits laitiers, légumes verts et autres)
  • Élimination : urine, fèces, sueur
  • Régulateurs : PTH augmente la libération de Ca2+ par les os et augmente la réabsorption de Ca2+ par les reins, calcitriol (vitamine D activée) augmente l’absorption de Ca2+ par l’intestin
  • Manifestations d’une hypocalcémie : paresthésies, convulsions
  • Manifestations d’une hypercalcémie : fatigue, confusion
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19
Q

Hydrogène (H+)

A

Valeurs normales : pH 7,35 – 7,45
Fonctions : Équilibre acidobasique
Important pour:
- Oxygénation du sang
- Structure des protéines
- Réactions chimiques
Régulateurs : Systèmes tampons
Manifestations d’une acidose : Variable selon la cause
Manifestations d’une alcalose : Variable selon la cause

20
Q

Principaux anions du sang

A

Chlorure (Cl‐)
* 98 – 108 mmol/L
* Acide gastrique (HCl)

Bicarbonate (HCO3‐)
* 22 – 28 mmol/L
* Équilibre acidobasique

Phosphate d’hydrogène (HPO42‐)
* 0,80 – 1,60 mmol/L
* Liaison au calcium (dépôts osseux)

21
Q

Principaux nutriments du plasma

A
  • Glucose
  • Acides aminés
  • Acide lactique
  • Fer
  • Lipides
22
Q

Composition des compartiements hydriques (intracellulaire)

A

K+ : 140 mmol/L
Na+ : 14 mmol/L
Cl- : 4 mmol/L
Ca2+, Glucose : 0 mmol/L
Protéines : 4 mmol/L
Urée : 4 mmol/L
Total : 301,2 mmol/L

23
Q

Composition des compartiements hydriques (interstitiel)

A

K+ : 4 mmol/L
Na+ : 139 mmol/L
Cl- : 108 mmol/L
Ca2+ : 1,2 mmol/L
Glucose : 5,6 mmol/L
Protéines : 0,2 mmol/L
Urée : 4 mmol/L
Total : 300,8 mmol/L

24
Q

Composition des compartiments hydriques (plasma)

A

K+ : 4,2 mmol/L
Na+ : 142 mmol/L
Cl- : 108 mmol/L
Ca2+ : 1,3 mmol/L
Glucose : 5,6 mmol/L
Protéines : 1,2 mmol/L
Urée : 4 mmol/L
Total : 301,8 mmol/L

25
Q

Qu’est-ce qui explique les différences dans la composition des compartiments hydriques du corps humain?

A

Échanges et barrières entre les compartiments
Paroi des capillaires vs membrane plasmique

PERMÉABILITÉ SÉLECTIVE

26
Q

Différents types de capillaires

A
  • Sinusoïde ou capillaire discontinu
  • Capillaire fenestré
  • Capillaire continu
27
Q

Sinusoïde ou capillaire discontinu

A
  • Le + perméable (échanges faciles, grosses molécules)
  • Présent à des endroits particuliers (foie, moelle osseuse, rate)
28
Q

Capillaire fenestré

A
  • Grandes ouvertures (pores) augmentent la perméabilité
  • Présent à des endroits particuliers (reins et intestin grêle)
29
Q

Capillaire continu

A
  • Le - perméable et le plus répandu (peau, muscle)
  • Fentes intercellulaires : 6-7 nm de largeur, 1/1000 de la surface de la paroi capillaire (voies empruntées par les petits molécules pour passer du plasma au liquide interstitiel)
30
Q

Utilité des gradients

A
  • Transport membranaire
  • Influx nerveux
  • Signalisation
  • Contraction musculaire
  • Synthèse ATP
31
Q

À quels endroits le Ca2+ est-il abondant?

A

Liquide extracellulaire et réticulum endo/sarcoplasmique

32
Q

Structure de la membrane plasmique

A

Bicouche de phospholipides

33
Q

Que veut dire amphipathique?

A

Qui possède un groupe hydrophile (polaire) et un groupe hydrophobe (non polaire)

34
Q

Qu’est-ce qui détermine la composition en phospholipides d’une membrane?

A

Type cellulaire de l’organite

35
Q

Phospholipides dérivés du glycérol

A
  • Phosphatidylcholine (PC, lécithine)
    composante majeure du feuillet externe
  • Phosphatidylsérine (PS)
    composante majeure du feuillet interne
  • Phosphatidyléthanolamine (PE) système nerveux surtout
  • Phosphatidylinositol (PI)
    composante mineure du feuillet interne
    rôle important dans la signalisation (seconds
    messagers et eicosanoïdes)
36
Q

Mouvements possibles d’un phospholipide dans une membrane

A
  • Rotation de la molécule sur elle-même
  • Oscillation
  • Balancier
  • Latéral
  • Transversal ou Flip-Flop
37
Q

Quels types d’acides gras augmentent la fluidité de la membrane?

A

Acides gras insaturés

38
Q

En plus des phospholipides, quelles molécules retrouve-t-on dans la membrane plasmique?

A
  • Cholestérol
  • Glucides
  • Protéines
39
Q

De quelle manière agit le cholestérol sur la membrane plasmique?

A

Le groupement polaire OH du cholestérol s’enligne avec le groupement polaire des phospholipides. Plus il y a de cholestérol, plus la membrane est étanche.
Le cholestérol augmente l’imperméabilité de la membranes aux molécules hydrophiles.

40
Q

Radeaux lipidiques

A

Regroupement de protéines dans (sont) des microdomaines riches en cholestérol

Fonction : signalisation, endocytose/exocytose

41
Q

Triglycérides

A

Glycérol + 3 chaînes d’acides gras

42
Q

Protéines membranaires

A
  • Transport
  • Récepteur pour la transduction des signaux
  • Fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire
  • Activité enzymatique
  • Jonctions intercellulaires
  • Reconnaissance entre cellules
43
Q

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
  • Capacité de se sceller
45
Q

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

A

Canal, pompe ou transporteur

46
Q

Quelles sont les molécules qui peuvent traverser
une bicouche lipidique ?

A

Gaz, lipides, petites molécules polaires non chargées (eau, urée)

47
Q

Potassium (K+)

A

Valeurs normales : 3,5 – 5,0 mmol/L
Fonctions : Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires
Apport quotidien : 4 700 mg (fruits et légumes)
Élimination : Urine
Régulateurs : L’aldostérone (hormone surrénalienne) ↑ l’élimination de K+ par les reins
Manifestations d’une hypokaliémie : Faiblesse musculaire
Troubles du rythme cardiaque
Manifestations d’une hyperkaliémie : Faiblesse musculaire
Troubles du rythme cardiaque