Module 1 Flashcards

1
Q

Nommer les sept fonctions du système rénal.

A

1 - Volume des fluides corporels et pression sanguine (réguler pression)
2 - Osmolarité
3 - Composition électrolytique (éviter excès ou déficit en ions)
4 - Équilibre acido-basique
5 - Élimination des déchets (substances endogènes/exogènes)
6 - Production d’hormones (rénine, érythropoiétine, calcitriol)
7 - Gluconéogénèse

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Q

Nommer les composantes du système urinaire.

A

2 reins
2 uretères
1 vessie
1 urètre

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3
Q

V/F : les reins sont en position rétropéritonéale.

A

Vrai

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4
Q

Qu’est-ce que le hile rénal?

A

Endroit où entrent/sortent les structures du rein (vaisseaux sanguins et lymphatiques, nerfs et uretère)
Situé à la face concave du rein

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5
Q

Nommer les structures composant le rein (dans le rein) et leur situation dans celui-ci.

A
Cortex : partie externe
Médulla : partie interne
Pyramide : base face au cortex, pointe face au hile)
Papille : pointe de la pyramide
Calice : reçoit urine de la papille
Bassinet : origine de uretère
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6
Q
Quelle strusture?
Structure tubulaire
Fibres musculaires lisses
Lie bassinet rénal - vessie
Valve puisque entrée oblique dans la vessie
A

Uretère

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7
Q

Quelle structure?
Organe musculaire creux
Taille varie selon quantité d’urine

A

Vessie

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8
Q

Quelle structure?
Prolongement caudal vers urètre
Forme sphincter anal interne

A

Col de la vessie / sphincter interne

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9
Q

Quelle structure?
Frontière entre vessie et urètre
Cellules musculaires striées (anneau)

A

Sphincter externe

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10
Q

Quelle structure?

Prolongement caudal de la vessie vers l’extérieur

A

Urètre

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11
Q

Quelle est l’unité fonctionnelle du rein?

A

Néphron

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12
Q

Quels sont les 2 types de néphrons et comment peut-on les différencier?

A

Néphrons corticaux : hauts dans le cortex et anses courtes

Néphrons juxtamédullaires : dans le cortex, mais près de la médulla, formation d’urine concentrée

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13
Q

Quel type de néphron permet la formation d’urine concentrée?

A

Néphrons juxtamédullaires

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14
Q

Quels sont les différents segments de la composante vasculaire du néphron?

A

Artériole afférente
Glomérule
Artériole efférente
Capillaires péritubulaires

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15
Q

De quelle artère est issue l’artère afférente?

A

Artère rénale

artère afférente = donc début de la composante vasculaire du néphron

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16
Q

Quelle structure continue l’artériole afférente?

A

Glomérule

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17
Q
Choisir les descriptions qui décrivent les glomérules :
1 - 1er réseau de capillaires
2 - 2e réseau de capillaires
3 - Un capillaire continu
4 - Plusieurs interconnexions
5 - Forme une boule
6 - Entourent les tubules
7 - Suivi par une veinule
8 - Suivi par une artériole
9 - Vasa recta en fait partie
A

1 - 4 - 5 - 8

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18
Q
Choisir les descriptions qui décrivent les capillaires péritubulaires :
1 - 1er réseau de capillaires
2 - 2e réseau de capillaires
3 - Un capillaire continu
4 - Plusieurs interconnexions
5 - Forme une boule
6 - Entourent les tubules
7 - Suivi par une veinule
8 - Suivi par une artériole
9 - Vasa recta en fait partie
A

2 - 6 - 9

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19
Q

Quelle structure est la continuation du glomérule?

A

Artériole efférente

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20
Q

Quelle structure suit l’artériole efférente?

A

Capillaires péritubulaires

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21
Q

Comment nomme-t-on les capillaires qui suivent les anses de Henle?

A

Vasa recta

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22
Q

Quelles sont les composantes tubulaires du néphron?

A
Capsule de Bowman
Tubule contourné proximal
Anse de Henle
Tubule contourné distal
Tubule connecteur
Canal collecteur
23
Q
Quelle structure?
Début réseau tubulaire (cortex)
Double paroi
Espace entre parois (espace de ****)
Site d'entrée du filtrat glomérulaire
A

Capsule de Bowman

24
Q

Quelle structure?
Draine espace de Bowman
Segment sinueux

A

Tubule contourné proximal

25
Q
Quelle structure?
Pénètre +/- dans médulla
Trois segments (direction et épaisseur)
A

Anse de Henle

26
Q

Quelle structure?
Suit branche ascendante large
Forme sinueuse

A

Tubule contourné distal

27
Q

Quelle structure?

Dernière partie du tube distal (late distal tube)

A

Tubule connecteur

28
Q

Où se trouve l’appareil juxtaglomérulaire?

A

Se trouve à la jonction formée par le début du tube distal et origine glomérulaire (entre les artérioles afférente et efférente)

29
Q

Expliquer la composition de l’appareil juxtaglomérulaire.

A
Macula densa (senseurs chimiques des cellules tubulaires)
Cellules juxtaglomérulaires/granulaires (senseurs de pression des cellules des artérioles afférentes)
30
Q

Quels sont les 3 processus de base de formation de l’urine?

A

Filtration glomérulaire
Réabsorption tubulaire
Sécrétion tubulaire

31
Q

Quelle est la première étape de la formation d’urine?

A

Filtration glomérulaire : forme l’ultrafiltrat

32
Q

Quelle quantité de plasma entre dans le glomérule et filtre dans l’espace de Bowman vs quelle quantité m’est pas filtrée et continue son chemin vers l’artériole efférente?

A

20-25% du plasma entre dans glomérule et filtre vers espace Bowman
L’autre 75-80% va direct dans artériole efférente

33
Q

V/F : tout le contenu du plasma peut entrer dans l’espace de Bowman.

A

Faux, la majorité entre sauf les protéines et les cellules (trop grosses pour entrer)

34
Q

En combien de temps est filtré le volume total du plasma d’un animal?

A

20 min

35
Q

V/F : la majorité du filtrat est réabsorbé.

A

Vrai

36
Q

Dans quels segments tubulaires se fait la réabsorption?

A

Tous les segments tubulaires

37
Q

Dans quelle direction se fait la réabsorption tubulaire?

A

Lumière tubulaire -> capillaires péritubulaires

38
Q

La réabsorption tubulaire provoque le (premier/deuxième/troisième) changement de composition du filtrat.
La sécrétion tubulaire est la (première/deuxième/troisième) façon de changer la composition du filtrat.

A
Réabsorption = premier
Sécrétion = deuxième
39
Q

La réabsorption tubulaire a-t-elle la même spécificité que la filtration glomérulaire?

A

Non, c’est plus sélectif : ça conserve ce qui est utile et élimine l’inutile / toxique.

40
Q

Dans quelle direction se fait la sécrétion tubulaire?

A

Capillaires péritubulaires -> lumière tubulaire

41
Q

La sécrétion tubulaire a-t-elle la même spécificité que la réabsorption tubulaire?

A

Oui, c’est aussi un processus sélectif

42
Q

Est-ce que la composition de l’urine est semblable au filtrat glomérulaire?

A

Non

43
Q

Est-ce que toutes les substances se font réabsorber/sécréter de la même façon?

A

Non, combinaison particulière pour chaque substance

44
Q

Quelles sont les voies nerveuses impliquées dans la miction?

A

Voie sympathique
Voie parasympathique
Voie somatique
Centre de la miction

45
Q

Quel est l’effet de la voie sympathique sur la miction? Où sont situées les fibres préganglionnaires et quelles structures sont activées/inhibées par les fibres postganglionnaires?

A

Inhibe la miction
Fibres pré : partie lombaire
Fibres post : inhibent muscle détrusor et stimule muscle sphincter interne

46
Q

Quel est l’effet de la voie parasympathique sur la miction? Où sont situées les fibres préganglionnaires et quelles structures sont activées/inhibées par les fibres postganglionnaires?

A

Stimule la miction
Fibres pré : région sacrée
Fibres post : contraction détrusor et relaxation sphincter interne

47
Q

Quel est l’effet de la voie somatique sur la miction? Les neurones moteurs sont issus de quel nerf? Effet sur quelles structures?

A

Inhibe la miction
Nerf honteux
Contraction sphincter externe (muscle strié)

48
Q

Où se trouve le centre de la miction? Quelles voies inhibe/stimule-t-il?

A

Se trouve dans le tronc cérébral
Stimule voie parasympathique
Inhibe voie sympathique et somatique

49
Q

Décrire par quel mécanisme s’effectue la miction réflexe.

A

Distension vessie -> stimulation mécanorécepteurs -> stimulation voies sensitives afférentes -> stimulent voies spinale et supraspinale (inhibition voie sympathique et stimulation voie parasympathique) -> contraction vessie -> stimulation des mécanorécepteurs => RÉTROCONTROLE POSITIF

Ultimement : inhibition voie somatique (nerf honteux) car trop grande pression -> relaxation du sphincter externe -> initiation de la miction jusqu’à vidange complète de la vessie

50
Q

Décrire par quel mécanisme s’effectue la miction volontaire.

A

Voies sensitives afférentes -> cerveau (apprentissage) -> coretx inhibe la miction réflexe (via centre miction) -> suppression parasympathique et activation somatique

51
Q

Pourquoi un animal peut ne plus avoir de contrôle sur sa miction lorsqu’il est stressé ou anxieux?

A

Centre de la miction aussi influencé par signaux stimulants du système limbique : animaux trop stressés ou anxieux -> signaux inhibiteurs du cortex progressivement dépassés par signaux stimulants du système limbique -> animaux incapables de se retenir

52
Q

Donner le nom associé au signe clinique de maladie urinaire :
1 - Production d’urine en petites quantités (moindre que la normale)
2 - Présence de sang dans l’urine.
3 - Présence de protéines dans l’urine.
4 - Absence d’urine
5 - Difficulté à uriner

A
1 - Oligurie
2 - Hématurie
3 - Protéinurie
4 - Anurie
5 - Dysurie
53
Q

Donner le nom associé au signe clinique de maladie urinaire :
1 - Fréquence excessive des mictions
2 - Difficulté extrême à uriner, passage goute à goute, avec douleur
3 - Présence de corps cétoniques dans l’urine.
4 - Présence de glucose dans l’urine.
5 - Production fréquente et augmentée d’urine
6 - Perte involontaire d’urine

A
1 - Pollakiurie
2 - Strangurie
3 - Cétonurie
4 - Glycosurie
5 - Polyurie
6 - Incontinence