PHY - neuroendocrinologie Flashcards

1
Q

où est-ce que les libérines agissent dans le cas de l’hypophyse antérieure

A

directement sur les cellules hypophysaires pour sécréter d’autres hormones

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2
Q

qu’est-ce que l”hypothalamus sécrète

A

libérines

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3
Q

où est-ce que les libérines vont dans le cas de l”hypophyse postérieure

A

directement dans la circulation (il y a aucune sécrétion de deuxième hormone)

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4
Q

vrai ou faux : l’ADH et l’ocytosine sont considérées comme des libérines

A

vrai

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5
Q

quelles sont les hormones sécrétées par l’hypophyse antérieure et sur quoi agissent-elles

A
  • GH - os - hormone de croissance
  • ACTH - surrénales - corticostéroïdes
  • TSH - thyroïde - thyroxine
  • FSH et LH - gonades
  • PRL - ovaires et seins (lactation)
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6
Q

quelles sont les hormones de l’hypophyse postérieure et sur quoi agissent-elles

A
  • ADH - diurèse (urine)

- ocytocine - accouchement

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7
Q

quelles sont les 3 formes de communication entre le système nerveux et endocrinien

A
  1. neurones hypothalamiques sécrètent des neurohormones qui agissent directement sur des cibles périphériques (ADH et ocytosine)
  2. les neurohormones sécrétées par l’hypothalamus agissent sur les cellules de l’adénohypophyse pour sécréter des hormones adénohypophysaires (GH, TSH, ACTH, LH, FSH, PRL)
  3. l’innervation autonome directe de certaines glandes endocrines (ex. médullosurrénale pour l’adrénaline, muqueuse gastrique et pancréas endocrine)
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8
Q

quelles sont les stimulines/hormones trophiques

A

TSH, ACTH, FSH, LH

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9
Q

explique l’axe hypothalamo-hypophysaire

A
  1. hypothalamus sécrète une libérine jusqu’au système porte
  2. le système porte apporte les libérines jusqu’au cellules de l’hypophyse antérieure
  3. les cellules adénohypophysaires libèrent des stimulines
  4. les stimulines vont en circulation générale jusqu’à la glande périphérique ou le tissu cible
  5. production de l’hormone périphérique
  6. effet biologique et rétroaction au niveau de la libération des libérines ou stimulines
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10
Q

où sont situés les noyaux parvocellulaires et que sécrètent-t-ils

A

au niveau de l’hypophyse antérieure et sécrète des libérines

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11
Q

où sont situés les noyaux magnocellulaires et que sécrètent-ils

A

au niveau de l’hypophyse postérieure et sécrètent l’ADH et l’oxytocine

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12
Q

quelles sont les libérines

A

TRH, CRH, GHRH, LHRH

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13
Q

vrai ou faux : les noyaux parvocellulaires et magnocellulaires communiquent chacun avec le système porte

A

faux, seulement les noyaux parvocellulaires

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14
Q

description des émetteurs-capteurs, transmetteurs et récepteurs-effecteurs de la voie communicante hormonale hypothalamique

A

EC : neurone parvocellulaire hypothalamique
T : sang
RE : cellule endocrine adénohypophysaire

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15
Q

description des émetteurs-capteurs, transmetteurs et récepteurs-effecteurs de la voie communicante associée à l’adénohypophyse

A

EC : récepteur hypophysaire de la dernière voie
T : sang
RE : cellules d’une glande endocrine périphérique

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16
Q

description des émetteurs-capteurs, transmetteurs et récepteurs-effecteurs de la voie communicante associée à la glande endocrine périphérique

A

EC : récepteurs périphériques
T : libération dans le sang
RE : cellules cibles effectrices

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17
Q

quelles sont les hormones de l’axe corticotrope

A

ADH et CRH qui stimulent ACTH

18
Q

quels sont les rôles des glucocorticoïdes

A
  1. métabolisme glucidique (activation de la néoglucogenèse hépatique)
  2. métabolisme protéique (augmentation du catabolisme protéique)
  3. métabolisme lipidique (activation de la lipolyse)
19
Q

quelles sont les hormones de l’axe gonadotrope

A

GnRH ou LHRH qui stimulent FSH et LH

20
Q

quelles sont les cellules cibles de la FSH et la LH chez l’homme

A

FSH : cellules de Sertoli

LH : cellules de Leydig

21
Q

quelles sont les cellules cibles de la FSH et la LH chez la femme

A

FSH : cellules folliculaires (granulosa)
LH : cellules de la thèque
(contrôlent le cycle menstruel)

22
Q

quelles sont les hormones de l’axe somatotrope

A

GHRH (augmentation de la sécrétion de GH) et SRIH (diminution de la sécrétion de GH)

23
Q

quelles sont les cellules cibles de la GH

A

les cellules du foie et des fibroblastes

24
Q

où est située la surrénale

A

juste en haut des reins

25
Q

quelles sont les deux sections de la glande surrénale

A

corticosurrénale (externe) et médullosurrénale (interne)

26
Q

quelles sont les zones de la corticosurrénale et que sécrètent-elles

A

zone glomérulée (aldostérone), zone fasciculée (glucocorticoïdes) et zone réticulée (androgènes qui sont des stéroïdes sexuels)

27
Q

qu’est-ce que la médullosurrénale sécrète

A

catécholamines (adréanline, noradrénaline, dopamine)

28
Q

quelle est l’origine embryonnaire de la corticosurrénale

A

mésoderme

29
Q

quelle est l’origine embryonnaire de la médullosurrénale

A

origine nerveuse (ectoderme)

30
Q

de quel système nerveux végétatif fait partie la médullosurrénale

A

sympathique

31
Q

quelles sont les deux hormones qui peuvent être stimulées dans la médullosurrénale

A

catécholamines et neuropeptides

32
Q

explique la transmission de l’info des voies de communication hormonale et nerveuse au niveau de la médullosurrénale

A

Le système nerveux central envoie une information végétative sympathique qui se propage dans la moelle épinière jusqu’à la médullosurrénalee ce qui stimule les catécholamines et les neuropeptides

33
Q

qu’est-ce qu’entraine l’activation du système nerveux sympathique et à quoi sert cette activation

A

activité physiologique plus élevée et faire face à un état de stress

34
Q

qu’est-ce qu’entraine l’état de stress

A

une augmentation de la demande en O2 -> la fibre nerveuse excitée va donc sécréter des neuromédiateurs (adrénaline, noradrénaline et dopamine) qui agissent sur des récepteurs des organes cibles

35
Q

quelles sont les 3 classes de récepteurs qui agissent avec les catécholamines

A

alpha et bêta adrénergique et dopaminergique

36
Q

sur quelle notion le stress repose-t-il

A

syndrome général d’adaptation

37
Q

comment l’organisme répond au stress

A

libération massive de glucocorticoïdes par la glande surrénale, mobilisation du SNA sympathique et libération d’adrénaline, de noradrénaline et de dopamine

38
Q

quelles sont les 3 phases de réponse à l’agression

A
  1. phase d’alarme
  2. phase de résistance
  3. phase d’épuisement
39
Q

quelles sont les composantes en jeu lors de la phase d’alarme

A
composante nerveuse (augmentation du tonus du SNA sympathique)
composante endocrine (libération massive d'adrénaline par la médullosurrénale)
40
Q

que ce passe-t-il lors de la phase de résistance

A

mobilisation de l’axe hypothalamo-hypophysaire corticotrope (synthèse de CRH et AVP, stimulation d’ACTH au niveau des surrénales et augmentation des glucocorticoïdes sur les métabolismes de lipides, glucides, protéines pour donner de l’énergie au métabolisme)

41
Q

à quoi correspond la phase d’épuisement

A

à l’état de stress prolongé

42
Q

que ce passe-t-il lors de la phase d’épuisement

A
  • impossibilité d’agir sur de nouvelles agressions
  • effets négatifs de concentration élevée de glucocorticoïdes
  • diminution de la capacité de sécrétion de glucocorticoïdes (épuisement)
  • la mort peut même survenir