Physio 1 - Intro Flashcards

1
Q

Connaître schéma zones

A

voir notability rouge #20

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Schéma subdivisions de l’abdomen

A

voir notability #21

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quels sont les fonctions vitales du corps humain ?

A

 Maintien des limites entre l’environnement (milieu externe) et le milieu intérieur
 Mouvement
 Excitabilité
 Digestion des aliments
 Métabolisme
 Excrétion
 Reproduction
 Croissance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quels sont les besoins vitaux du corps humain ?

A

Oxygène
Nutriments
Eau
Température
Pression

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

V/F : La synthèse de la vitamine D est la responsabilité du système squelettique.

A

Faux : Système Tégumentaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

V/F : Les réserves de calcium sont la responsabilité du système tégumentaire.

A

Faux : Squelettique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

V/F : Le liquide extra-cellulaire est récolté par le système sanguin.

A

Faux : Système lymphatique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

V/F : Le contrôle du volume circulant est effectué à la fois par le système cardiovasculaire et le système respiratoire.

A

Vrai
Cardiovasculaire : ANF, facteur natriurétique de l’oreillette
Respiratoire : ACE, enzyme de conversion de l’angiotensine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

De quels équilibres est responsable le rein ?

A

Équilibre hydrique du sang
Équilibre électrolytique du sang
Équilibre acido-basique du sang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

V/F : Le système endocrinien est un système de régulation lent, tandis que le système nerveux est rapide.

A

Vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce que l’homéostasie ?

A

Capacité de l’organisme à maintenir un environnement interne (milieu intérieur) relativement stable malgré les fluctuations constantes de l’environnement.
État d’équilibre dynamique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

De quoi est constitué le milieu intérieur ?

A

Plasma
Lymphe
Liquide interstitiel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Par quoi est contrôlée la pression artérielle ? (Informations d’entrées vers le centre cardiovasculaire)

A
  • Centres cérébraux supérieurs (cortex cérébral, système limbique, hypothalamus)
  • Propriocepteurs
  • Barorécepteurs
  • Chimiorécepteurs
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Par quoi est contrôlée la pression artérielle ? (Informations de sortie vers les effecteurs)

A
  • Nerf vague (PSYM) : Diminution de la fréquence cardiaque
  • Nerfs cardiaques (SYM) : Augmentation de la fréquence cardiaque et de la contractilité
  • Nerfs vasomoteurs (SYM) : Vasoconstriction
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quel est le mécanisme de rétro inhibition a/n de la thyroïde ?

A

Niveau bas de T3 et T4 dans le sang
→ Stimulation libération TRH (tyrothropine releasing hormone) par l’hypothalamus
→ Stimulation de la partie antérieure de l’hypophyse et libération de TSH (thyrotropine)
→ Stimulation des hormones thyroïdiennes
→ Augmentation T3 et T4
→ Inhibition de la TRH et TSH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Exemple de rétro-activation

A

Accouchement

notability #46

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quels sont les 4 centres d’intégration du système nerveux ?

A

Hémisphères cérébraux
Diencéphale (thalamus, HYPOTHALAMUS)
Tronc cérébral (mésencéphale, PONT, BULBE RACHIDIEN)
Cervelet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Que régule l’hypothalamus et les différents noyaux ?

A
  • Appétit
  • Soif
  • Osmolarité
  • Régulation température corporelle
  • Rythme circadien
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quels sont les 2 centres d’intégration au sein du tronc cérébral ?

A

Centre cardiovasculaire (bulbe rachidien)
Centre respiratoire (tronc cérébral)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quels sont les différents types d’organisation de cellules endocrines ?

A

Glandes spécialisées (thyroïde)
Amas de cellules endocrines (pancréas)
Cellules dispersées (testicule)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Tableau des différentes hormones impliquées dans l’homéostasie de variables vitales

A

voir diapo 51

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Quelles sont les fonctions du noyau ?

A

Régulation cellulaire : renferme
les molécules d’ADN qui servent
de directives génétiques pour la
synthèse des protéines.

Production : produit les sousunités
ribosomiques dans le
nucléole et les exporte dans le
cytoplasme où elles s’assemblent
pour former les ribosomes.

23
Q

Quelles sont les fonctions du RER ?

A
  • Synthèse de protéines sécrétées puis incorporées à la membrane
    plasmique, ou qui servent d’enzymes dans les lysosomes
  • Modification des protéines par l’ajout d’autres molécules
  • Entreposage de protéines nouvellement formées
  • Formation des vésicules de transport vers le complexe golgien
  • Formation d’organites : contribution à la formation du peroxysome
24
Q

Quelles sont les fonctions du REL ?

A
  • Synthèse de certains lipides
  • Transformation de molécules : métabolisme des glucides
  • Détoxification des médicaments, de l’alcool, des drogues et des poisons
25
Q

Fonctions du complexe Golgien

A
  • Synthèse des polysaccharides pouvant être ajoutés aux protéines provenant du RER
  • Modification : ajout ou retrait de polysaccharides ou de phosphates sur les protéines et les
    glycoprotéines provenant du RER
  • Formation de vésicules : des vésicules de sécrétion issues de la face trans permettent l’exportation des protéines et des glycoprotéines par exocytose, ou leur
    incorporation à la membrane plasmique lors de la fusion de la vésicule à la membrane plasmique.
  • Formation d’organites : les vésicules créées à partir de la face trans et contenant certaines enzymes digestives forment les lysosomes.
26
Q

Fonction des lysosomes

A

Digestion : assurent la digestion des
* substances contenues dans les vésicules qui entrent dans la cellule
par endocytose,
* organites et des composants cellulaires endommagés pour les
éliminer (autophagie)
* des composants cellulaires après la mort de la cellule (autolyse).

27
Q

Fonctions des mitochondries

A
  • Production d’énergie : assurent la
    digestion des molécules organiques pour
    produire de l’ATP par la respiration cellulaire aérobie (surnommées centrales énergétiques de la cellule).
  • Rôle dans l’apoptose (mort cellulaire
    programmée).
  • Synthèse d’hormones stéroïdiennes
28
Q

Fonction du centrosome et des centrioles

A

Division cellulaire : dirigent la formation du
fuseau mitotique dans les cellules en mitose.
Organisation : organisent les microtubules
(protéines du cytosquelette).

29
Q

Fonctions du cytosquelette

A
  • Soutien de la structure et organisation de la cellule : maintient la forme de la cellule ; assure le soutien protéique des microvillosités, des cils et des flagelles ; stabilise les. jonctions intercellulaires.
  • Division cellulaire : forme le fuseau
    mitotique qui sépare les chromosomes
    au cours de la division cellulaire ;
    sépare la cellule en deux cellules filles
    (cytocinèse).
  • Mouvement : participe au
    déplacement des organites
    et des vésicules dans la cellule ;
    participe à la contraction
    musculaire. Contribue au mouvement
    des cils et du flagelle.
30
Q

Fonctions du protéasome

A

Digestion des protéines : dégradent les
protéines endommagées ou mal repliées, ou celles dont la cellule n’a plus besoin.
Assurance de la qualité : contrôlent la qualité des protéines sécrétées par la cellule.

31
Q

Qu’est-ce que l’ubiquitine ?

A

Marqueur de la protéine à dégrader initialement

32
Q

Quels sont les 4 types de biomolécules organiques ?

A
  • Acides nucléiques
  • Protéines
    Structure, familles et régulation
  • Glucides
    Mono, di et polysaccharides
  • Lipides
    Triglycérides, phospholipides, éicosanoïdes et cholestérol
33
Q

Quels sont les caractères distinctifs des protéines ?

A

 Leur séquence (20 000 gènes différents)
 Les cellules dans lesquelles elles sont présentes
 Leur localisation dans une cellule donnée
‐ associée à la membrane plasmique
‐ associée à la membrane d’un organite
‐ associée à un compartiment intracellulaire
‐ mobile
 Leur fonction
‐ transport membranaire
‐ messager chimique
‐ récepteur
‐ protéine de signalisation
‐ enzyme
‐ facteur de transcription
‐ structure, adhésion, motrice …

34
Q

Qu’est-ce qu’un domaine protéique

A

unité structurelle ou fonctionnelle
d’une protéine qui lui confère une activité particulière:
* Liaison de ligands
* Interactions avec d’autres molécules
* Activité catalytique

35
Q

Qu’est-ce qu’un motif ?

A

groupe d’acides aminés qui confère à une protéine des caractéristiques particulières:
* Sites actifs (enzymes)
* Sites de liaison
o Doigts de zinc (domaine de liaison à l’ADN des récepteurs nucléaires)
* Sites de modification post‐traductionnelle
o Phosphorylation
o Acétylation
o Etc

36
Q

Qu’est-ce qu’une famille protéique ?

A

Groupe de protéines
dérivées d’un ancêtre
commun

Groupe restreint
de protéines
apparentées

GPCR
* Possèdent 7 domaines transmembranaires
Rhodopsin‐like GPCRs
* Plus grande famille de GPCRs
* 19 sous‐familles
* Inclut les récepteurs:
o Lumière
o Hormones
o Neurotransmetteurs

37
Q

Sur quoi peut agir la régulation des protéines ?

A

Abondance
(stimulus - gène - ARNm - Protéine - dégradation)

Localisation

Conformation (changement de conformation - changement d’activité)

38
Q

Changements de conformation

A

Interaction physique avec une autre molécule (protéine, petite molécule)

Modification post-traductionnelle d’un acide aminé (Phosphorylation)

39
Q

Qu’est-ce que la CDK2 ?

A

diap 72

40
Q

Quels sont les différents glucides ?

A

Monosaccharides :
Galactose
Fructose
Ribose
Désoxyribose

Polysaccharides :
Sucrose
Lactose
Maltose

41
Q

De quoi est composé un triglycéride ? Quel est son rôle ?

A
  • Composés d’une molécule de glycérol et de 3 acides gras
  • Source d’énergie (entreposée dans le tissu adipeux)
  • Rôle dans le soutien structural (amortisseur) et isolation thermique
42
Q

De quoi est composé un phospholipide ? Quel est son rôle ?

A
  • Composés d’une molécule de glycérol, de 2 acides gras et d’un
    groupement plaire
  • Principaux composants des membranes cellulaires
  • Précurseurs des éicosanoïdes et de seconds messagers
43
Q

Quel est le rôle du facteur HIF ?

A

???

44
Q

Que se passe-t-il sur le facteur HIF s’il n’y a pas d’hypoxie ?

A

???

45
Q

D’où proviennent les éicosanoïdes ?

A
  • Dérivés de l’acide arachidonique par
    l’action de 3 types d’enzymes
    (COX, LOX, P450)
  • Les éicosanoïdes activent des récepteurs
    membranaires de type GPCR
46
Q

Quelles sont les différentes classes d’éicosanoïdes et quel est leur rôle ?

A

Leukotriènes : Inflammation (Leucocytes)
Prostacycline : Inflammation (cellules endothéliales)
Prostaglandine : Contraction muscles lisses
(vaisseaux, myomètre)
Thromoxane : Activation des plaquettes

47
Q

Quelles sont les différentes molécules provenant du cholestérol ?

A

progestérone
aldosterone

cortisol

testostérone
estradiol

48
Q

Cavités du corps

A

Voir notability #22

49
Q

Termes anatomiques orientation

A

notability #23

50
Q

Coupes

A

notability #24

51
Q

Mécanismes de régulation de l’homéostasie

A

notability #40

52
Q

Exemple de la glycémie (homéostasie)

A

notability #41

53
Q

Mécanisme de rétro-inhibition

A

La réponse de l’effecteur diminue le changement initial (retour de la variable vers la valeur de référence).
Mécanisme employé par la majorité des mécanismes de régulation de l’homéostasie.
Comparable au mécanisme d’action d’un thermostat relié à un système de chauffage/climatisation.
Certaines variables exercent un effet inhibiteur sur l’effecteur (exemple des hormones thyroïdiennes).