Organisation du système endocrinien Flashcards

1
Q

Qu’ont découvert Bayliss et Starling?

A

1902-05 : Bayliss et Starling décrivent la sécrétine sécrétée par la muqueuse duodénale, lors du passage du bol alimentaire, pour induire la sécrétion des enzymes du suc gastrique.

Introduction du terme hormone (du Grec: j’excite, j’éveille l’activité)

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2
Q

Qu’ont découvert Banting et MacLeod?

A

Découverte de l’insuline(1922) (Banting et Macleod reçoivent le prix Nobel en 1923!)

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3
Q

Aujourd’hui, quels sont les centres de recherches pour l’endocrinologie (3)?

A
  • Découverte des récepteurs et voies de signalisation
  • Mise au point de technologies pour mesurer les hormones
  • Thérapeutiques
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4
Q

Définir homéostasie.

A

Capacité d’un système vivant à conserver son équilibre de fonctionnement et à contrer l’effet des contraintes externes

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5
Q

Les individus vivent dans 2 environnements, quels sont-ils?

A

➢ le milieu extérieur qui les entoure

➢ le milieu intérieur qui est représentés par les compartiments de fluides dans lesquels les cellules baignent. Ces fluides sont produits et contrôlés par l’individu

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6
Q

Quelles sont les trois composantes de l’homéostasie?

A
  • Récepteur
  • Centre de contrôle
  • Effecteur
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7
Q

Quelles sont les 2 hormones principales dans la lactation et leur rôle respectif?

A

Prolactine: production du lait
Oxytocin: éjection du lait

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8
Q

Quelles sont les valeurs ciblées de glycémie?

A

Entre 4,0 et 7,0 mmol/L à jeun ou avant un repas

Entre 5,0 et 10,0 mmol/L 2 heures après le début du repas

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9
Q

Quelles sont les 2 hormones principales dans l’homéostasie du glucose et leur rôle respectif?

A

L’insuline pour diminuer le glucose sanguin

Le glucagon pour augmenter le glucose sanguin

  • Sécrétées par le pancréas
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10
Q

Qui stimule la dégradation du glycogène vs sa formation?

A

Glucagon = Dégradation glycogène en glucose

Insuline = Formation glycogène à partir du glucose

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11
Q

Quelles sont les 2 hormones principales impliquées dans l’homéostasie du calcium et leur rôle respectif?

A

La calcitonine pour diminuer le calcium sanguin

La PTH pour augmenter le calcium sanguin

  • Sécrétées par la glande thyroïde
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12
Q

Qui s’occupe de l’homéostasie de l’eau?

A

L’hormone anti-diurétique (ADH ou vasopressine) pour réabsorber l’eau (selon le volume d’urine)

  • Sécrétée par le cerveau
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13
Q

Comparer le système nerveux et le système endocrinien selon leur action dans l’homéostasie (signaux, vitesse d’action, transport, site d’action, durée d’action).

A

Système nerveux :
- Signaux = Électrochimiques déclenchés par les neurones
- Vitesse d’action = Rapide (millisecondes)
- Transport = Nerfs ou jonctions synaptiques
- Site d’action = Muscles et glandes
- Durée d’action = Courte

Système endocrinien :
- Signaux = Sécrétion hormonale par les glandes
- Vitesse d’action = Plus ou moins lent (secondes à jours)
- Transport = Sang ou local
- Site d’action = Majorité des tissus
- Durée d’action = Longue

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14
Q

Vrai ou faux : Le système endocrinien est le seul à coordonner l’activité cellulaire.

A

Faux : Le système endocrinien et le système nerveux coordonnent l’activité cellulaire.

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15
Q

Quelles sont les substances impliquées dans la contraction vs relaxation des muscles? Quel système nerveux activé?

A

Contraction:
Ang II, Vasopressine, Endothéline, etc
Système nerveux sympathique: NA/NE

Relaxation:
CGPR, VIP, Subtance P, etc
Système nerveux parasympathique: ACh

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16
Q

Caractéristiques du corps (3).

A

-un système ouvert avec un environnement interne.

  • capable de percevoir des signaux qui viennent de l’extérieur et de s’adapter.
  • constitué de plusieurs systèmes
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17
Q

Définir glandes endocrines.

A

Glandes internes qui sécrètent des hormones dans la circulation sanguine au niveau des capillaires sanguins

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18
Q

Quels sont les axes majeurs hypothalamo-hypophysaire des glandes endocrines (5)?

A
  • TRH – TSH- T3/T4
  • GnRH – LH/FSH – hormones sexuelles
  • CRH – ACTH – cortisol
  • Rénine - Angiotensine – aldosterone
  • Leptin vs Ghrelin
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19
Q

Quelle est la structure d’une glande endocrine (3)?

A

Glandes composées de:
• Structure nerveuse
• Structure endocrine
• Capillaires sanguins

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20
Q

Définir glandes exocrines.

A

Glandes qui sécrètent des hormones dans le milieu extérieur par l’intermédiaire d’un canal extérieur.

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21
Q

Par quoi peuvent être caractérisée les glandes exocrines (2)?

A
  • Leur mode de sécrétion
  • Leur forme
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22
Q

Quels sont les types de glandes exocrines selon leur mode de sécrétion (3)?

A

Glandes mérocrines ou eccrine:
• l’hormone est présente dans une vésicule intracellulaire. Suite à un stimuli, l’hormone est libérée par exocytose (ex glandes salivaires)

Glandes holocrines:
• l’hormone est présente dans la cellule. Celle-ci se désintègre pour libérer l’hormone (ex glandes sébacées)

Glandes apocrines:
• l’hormone est contenue dans la cellule qui se fragmente en sections pour rejoindre un canal excréteur (ex glandes mammaires)

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23
Q

Quels sont les types de glandes exocrines selon leur forme (3)?

A

Glandes tubuleuses (sac): canal collecteur
- intestin ex: sécretine
- estomac ex: ghréline
- peau ex: eau + phéromones

Glandes acineuses (acini): en forme de grains de raisins avec un canal excréteur
- glande mammaire ex: lait + prolactine

Glandes alvéolaires (alveole): forme ronde avec lumière plus grande que la glande acineuse
- glandes salivaires ex: cortisol (très faible quantité)

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24
Q

Définir glandes amphicrines.

A

Glandes exocrines qui jouent aussi un rôle de glandes endocrines
—> La glande contient des cellules spécialisées qui jouent des fonctions différentes

ex: pancréas

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25
Q

Quelles cellules du pancréas sécrètent l’insuline vs glucagon?

A

Cellules bêta = insuline

Cellules alpha = glucagon

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26
Q

Expliquer pourquoi les testicules et ovaires sont des glandes amphicrines.

A

Endocrine: Stéroïdogenèse
Sécrétion de testostérone dans le sang (cellules de Leydig)

Exocrine: Spermatogénèse
Production des gamètes mâles (cellules de Sertoli)

*Pour les testicules, mais les ovaires aussi ont un système amphicrine.

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27
Q

Définir glandes endocrines non-classiques.

A

Certains organes, dont la fonction principale n’est pas endocrine, sécrètent des hormones.

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28
Q

Quelles sont les glandes endocrines non-classiques (7)? Et les hormones qu’elles sécrètent?

A

Coeur (oreillettes) : ANP/ANF

Rein : EPO, rénine, Vit D

Foie : IGF-1

Tissu adipeux : Leptine

Tractus gastro-intestinal : CCK, gastrine, sécrétine, VIP, etc

Plaquettes : PDGF, TGFbeta, TxA2

Macrophages : Cytokines, TGFbeta, etc.

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29
Q

Définir messager chimique.

A

toute substance produite par une cellule endogène ou exogène qui joue un rôle physiologique sur l’activité d’une autre cellule

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30
Q

Définir hormone.

A

synonyme de messager chimique + peut être délivré par une route endocrine, neurocrine, neuroendocrine, paracrine, autocrine, phéromonale

31
Q

Définir neurohormone.

A

hormone produite par une cellule nerveuse

32
Q

Définir neuropeptide.

A

neurohormone peptidergique

33
Q

Définir neurohormone nonpeptidergique.

A

toutes les neurohormones qui ne sont pas de nature peptidergique

34
Q

Définir neurotransmetteur.

A

neurohormone qui agit de façon transynaptique

35
Q

Définir neuromodulateur.

A

hormone qui module la réponse d’un neurone à un neurotransmetteur ou une autre hormone

36
Q

Définir neurorégulateur.

A

terme général pour toute hormone qui agit comme neurotransmetteur ou neuromodulateur

37
Q

Définir phéromones.

A

messager chimique libéré à l’extérieur pour stimuler une réponse chez un membre de la même espèce

38
Q

Définir lumone.

A

messager chimique libéré dans le lumen du tractus gastro-intestinal

39
Q

Définir facteurs de croissance.

A

messager mitogénique qui peut agir comme une hormone

40
Q

Définir cytokine.

A

messager du système immunitaire qui peut agir comme une hormone

41
Q

Quels sont les 5 modes de transport des hormones?

A
  • Autocrine = la cellule sécrète des hormones qui agissent sur elle-même
  • Paracrine = la cellule sécrète des hormones qui agissent sur des cellules voisines (reste à proximité)
  • Endocrine = La cellule sécrète des hormones qui rejoignent la circulation sanguine pour agir sur des cellules lointaines
  • Neuroendocrine = l’hormone est libérée par un neurone et rejoint la circulation sanguine pour agir sur une cellule cible
  • Neurocrine = l’hormone est libérée par un neurone qui va agir sur un autre neurone (neurotransmetteur)
42
Q

Quels sont les 3 types de stimulus pour la régulation de la sécrétion?

A
  • Stimulus humoral: les ions et les substances présentes dans le sang et la bile peuvent stimuler la sécrétion d’hormones par certaines glandes.
  • Stimulus nerveux: les neurotransmetteurs, neuropeptides, stimuli sensoriels, etc. peuvent stimuler la sécrétion d’hormones par certaines glandes.
  • Stimulus hormonal: les hormones peuvent stimuler la sécrétion d’hormones par certaines glandes.
43
Q

Vrai ou faux : La sécrétion des hormones peut se faire en fonctions des rythmes biologiques.

44
Q

Quels sont les 3 rythmes biologiques?

A

Rythme ultradian : cycle répété en 24h

Rythmes circadiens: cycle de 24h

Rythme infradian: cycle de plus de 24h

45
Q

Vrai ou faux : les hormones peptidiques ont une longue demie-vie

A

Faux : les hormones peptidiques ont une courte demie-vie

46
Q

Comment augmenter la demi-vie des hormones?

A

pour augmenter leur ½ vie, les hormones doivent
généralement se lier à des protéines de transport

Lorsque pas attachée à une protéine, l’hormone est à risque de dégradation

47
Q

les hormones peptidiques sont principalement métabolisées par quoi?

A

des enzymes

48
Q

Comment sont classifiées les grandes familles de protéases?

A

Classification selon la nature du résidu important pour la réaction catalytique:

49
Q

Quelles sont les 5 grandes familles de protéases?

A

Coupe à côté de l’acide aminé indiqué :
- Sérine protéases
- Cystéine protéases
- Thréonine protéases
- Aspartate protéases

Coupe à côté d’un ion métallique :
- Métallo-protéases

50
Q

Les hormones jouent un rôle dans quoi (7)?

A

o la synthèse et sécrétion d’autres hormones, des produits du tractus gastrointestinal, (enzyme, acide hydrochlorique, sels biliaires), du mucus, du lait, du sébum, de la sueur et des pheromones

o le métabolisme (anabolisme et catabolisme) pour contrôler les besoins en énergie

o la contraction et relaxation musculaire (vaisseaux, intestin, uterus, etc)

o le contrôle des fonctions reproductives (différentiation et maturation des gonades)

o la stimule ou inhibe la prolifération cellulaire et la croissance

o l’excrétion et réabsorption des ions inorganiques (Na+, K+, Ca2+, Cl-)

o le comportement comme l’agressivité, le comportement maternel, le comportement social

51
Q

Qu’est-ce qui cause diabète?

A

Diabète type 1 = auto-immune, pancréas ne produit plus assez insuline

Diabète type 2 = selon le mode de vie, insuline pas en quantité suffisante

Diabète insipide = dû à une déficience en hormone antidiurétique ou à une insensibilité des reins à cette hormone

52
Q

Qu’est-ce qui cause le syndrome de cushing?

A

+++ ACTH par l’hypophyse

53
Q

Qu’est-ce qui cause l’acromégalie?

A

+++ hormone de croissance

54
Q

Qu’est-ce qui cause l’hyperthyroïdie?

55
Q

Qu’est-ce qui cause la maladie d’addison?

56
Q

Qu’est-ce qui cause l’hypogonadisme?

57
Q

Qu’est-ce qui permet le diagnostique d’une maladie causée par des hormones (2)?

A
  • Examen physique
  • Bilan sanguin
58
Q

Comment se fait l’évaluation des fonctions endocriniennes? Quel serait le marqueur biologique idéal?

A

Évaluation des fonctions endocriniennes par le dosage des hormones ou par prélèvement.

Le marqueur biologique idéal devrait être un composé présent dans les fluides biologiques des malades mais absent ou de faible concentration chez les sujets sains.

59
Q

Quels sont les facteurs liés au patient pouvant influencer le résultat des dosages (6)?

A
  • Sexe
  • Âge
  • Stress
  • Alimentation (à jeun, restriction alimentaire)
  • Médicaments ou produits naturels en vente libre
  • Femme: cycle menstruel, grossesse, allaitement
60
Q

Vrai ou faux : Les hormones sont des ligands qui activent différentes familles de récepteurs

A

Vrai : Différents types d’hormones selon leur structure/composants

61
Q

Que possède les ligands hydrophiles et à quoi se lient-ils?

A

Les ligands hydrophiles: possède un ou des domaines ayant une affinité pour l’eau (attirent l’H2O, polaires), conduisant à le rendre soluble.

Les ligands hydrophiles se lient généralement aux protéines membranaires pour faire leurs actions.

62
Q

Donner des exemples de ligands hydrophiles (4).

A
  • Nucléosides et nucléotides comme l’adénosine
  • Amines biogéniques comme l’histamine
  • Peptides comme l’angiotensine II
  • Glycoprotéines comme l’érythropoïétine
63
Q

Que sont les ligands hydrophobes/lipophyles?

A

Ligands non-solubles dans l’eau mais solubles dans des solvants organiques

64
Q

Donner des exprès de ligands hydrophobes (2).

A
  • Hormones stéroïdiennes synthétisées à partir du cholestérol dans les gonades ou la glande surrénale (glucocorticïdes, minéralocorticoïdes, androgènes, estrogènes et progestérone)
  • Hormones peptidiques dérivés d’autres molécules lipidiques (prostaglandines, hormones thyroïdiennes, insuline, Vitamine D, acide rétinoïque, etc)
65
Q

Décrire la synthèse des amines et dérivés (5 étapes).

A
  1. L-tyrosine est le composé de départ
  2. L-tyrosine est transformé par la tyrosine hydroxylase en 3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA)
  3. L-DOPA est transformé par la DOPA décarboxylase en dopamine
  4. Dopamine est transformé par la dopamine B-hydroxylase en norépinéphrine
  5. Norépinéphrine est transformé par la phényléthanolamine-N-méthyl-transférase en épinéphrine
66
Q

Décrire la synthèse des peptides et polypeptides (5 étapes).

A
  1. Endothelin-1 ARNm
  2. Furin et PC7 convertase qui donne —> Prepro Endothelin-1
  3. Big endothelin-1
  4. ECE-1 qui coupe à certains endroits pour donner —> Endothelin-1
  5. Endopeptidases et déasiminases qui donne —> Endothelin dégradé
67
Q

Décrire la synthèse des stéroïdes (3 étapes).

A
  1. Cholestérol
  2. Le cholestérol est transformé par p450scc en prégnenolone
  3. Prégnenolone est transformé par 3B-HSD en progestérone
68
Q

Décrire la synthèse des acides gras (5 étapes).

A
  1. Membrane phospholipides
  2. Membrane phospholipides est transformé par phospholipase A2 en acide arachidonique
  3. L’acide arachidonique est transformé par COX1 et COX2 en PGG2
  4. PGG2 est transformé en PGH2
  5. PGH2 est coupé à différents endroits selon différentes enzymes ce qui produit plusieurs produits agissant différemment (rôle + cible)
69
Q

Quels sont les facteurs influençant les effets induits par la liaison Hormones – Récepteurs (3)?

A
  • La concentration sanguine de l’hormone
  • Le nombre de récepteurs disponibles
  • L’affinité du récepteur pour l’hormone
70
Q

Comment se fait la régulation positive vs négative des facteurs influençant les effets induits par la liaison Hormones – Récepteurs?

A
  • Régulation positive: le nombre de récepteurs augmente avec le taux d’hormone
  • Régulation négative: désensibilisation du récepteur ou internalisation
    —> les récepteurs sont le produit de l’expression génique et peuvent être augmenté quand le signal est faible ou diminués quand le signal est fort. Signal = hormone.
71
Q

Quelles sont les étapes principales/générales des voies de signalisation (3)?

A
  1. L’hormone active son récepteur.
  2. Le récepteur active ses effecteurs.
  3. Les effecteurs activent une cascade d’évènements pour produire la réponse biologique
72
Q

Que vont activer les hormones lipophiliques?

A

Les hormones lipophiliques vont activer des récepteurs nucléaires puisqu’elles sont capables de diffuser d’une source et pénétrer une cible.

73
Q

Les récepteurs nucléaires (48 chez l’homme) sont des facteurs de transcription qui incluent quoi (3)?

A

• Récepteurs nucléaires hormonaux (NHR) et orphelins

• Récepteurs:
➢ Cytosoliques: en complexe avec un inhibiteur
➢ Nucléaires: associés à l’ADN

74
Q

Quelles sont les voies de signalisation pour les hormones hydrophiles (3)?

A
  • Récepteurs canaux
  • Récepteurs tyrosine kinase
  • Récepteurs couplés aux protéines G