PHYSIO 2 - OSMOSE Flashcards
caractérostique du transport de l’eau via les aquaporines
- ne nécessite as d’autre énergie que l’É cinétique : transport passif
- aucun contact direct entre la prot et les molécules d’eau qui transitent par les pores
- les pores ne subissent pas de changement de conformation : le passage et tjrs ouvert
- transport bidirectionnel possédant une très haute capacité
facteurs expliquant la sélectivité des aquaporines
- diamètre
- forme
- charges électriques
- interactions chimiques qu’elles entretiennent avec les mol d’eau
structure des aquaporines
- protéine a 6 domaines
- forme un homotetramère : constituée de 4 sous-unités
- au centre de ch sous unités se situent les canaux qu’empruntent les mol d’eau
comment le déplace l’eau au travers une memb semi-perm.able
- elle se déplace de la région la + concentrée en eau à la région la moins concnetrée en eau
- l’eau à tendance à vouloir diluer les solutions
def osmolarité
- concentration osmotique de différentes solutions/compartiments
- concentration totale de toutes les partoicules de soluté dans une solution
def osmole
1 mol de particules effectivement en solution (nb de particules osmotiquement actives)
équivalence mole/osmole pour un corp neutre ou un ion seul
- une mole = 1 osmole
équivalence mole/osmole pour une molécule qui se dissocie en solution
- 1 osmosle = nb d’ions*moles
ex : NaCl -> Na+ et Cl-
- 1 mol NaCl = 2 moles particules osmotiquement actives en solution
différence entre osmolarité et osmolalité
- osmolarité : osmoles/L de sol
- osmolalité : osmoles/kg de sol
- si le soluté est l’eau, les deux sont éq
def milliéquivalent
- quant d’ions requises pour annule la charge d’un ions monovalent de charge opposée
- ainsi, 1 meq/L d’ion monovalent = [ ] de 1mmol/L = 1 mOsm/L, mais 1 meq/L d’ion bivalent = [ ] de 0,5 mmol/L = 0,5 mOsm/L
def ion monovalent
ion qui peut annuler une charge (ex : Na+)
def ion bivalent
ion qui peut annuler 2 charges (ex : Ca2+)
def osmomètre + principe derrière
- appareil qui sert à det la concentration osmotique d’Une solution par cryoscopie
- 1 osmole de particules osmotiquement actives abaisse le pt de congélation d’un liquide de 1,86C
- donc, la concentration osmotique (en osmole, pas en mOsm) d’un liquide est eq a (pt de congélation)/1,86
comment est-ce que l’osmolarité sanguine est régulée?
- stimuli majeurs : hausse de l’osmolarité du plasma, xérostomie
- stimuli mineurs : baisse de la pression artérielle, hausse de l’angiotensine II
- l’hypothalamus détecte les changements dans l’osmolarité sanguine (stimulus ci-haut) et sécrète de l’ADH pour ré-absorber l’eau + prod les hormones responsables de la soif
par quoi se distinguent les diff types d’aquaporines
- distribution tissulaire
- localisation membranaire
- molécules qu’elles peuvent transporter
décrire l’effet de l’ADH sur les aquaporines
- favorise l’insertion de l’aquaporine 2 (AQP2) dans la memb plasmique des cellules principales des tubules collecteurs du rein
qu’est-ce qui explique la diarrhée chez une personne intolérante au lactose?
- absence de lactase = le lactose ne peut pas etre coupé en glucose/galactose, et donc ne peut pas etre absorbé par les cellules intestinales
- le lactose reste donc dans l’intestin et les molécules d’eau, qui suivraient normalement le glucose et le galactose dans les cellules y restent aussi = diarrhée
qu’est-ce qui explique la polyurie chez les diabétiques?
- le niveau dans le glucose sanguin des diabétique est si élevé que le tubule contourné proximal ne peut pas tout le réabsorber (les SGLT2 sont saturables et limités)
- le glucose va donc dans l’urine, entrainant avec lui des molécules d’eau
comment fonctionnent les diurétiques osmotiques (ex : mannitol)
- le mannitol n’est pas réabsorbés dans le rein et se trouve donc dans l’urine = augmentation de l’osmolarité du filtrat glomérulaire
- il va attirer les molécules de H2O avec lui, ce qui va permettre l’élimination de l’excès d’eau dans le corps
- ex d’utilisation : diminuer l’œdème cérébral, augmenter la diurèse
causes de la déshydratation
- hémorragies
- brulures graves
- vomissements prolongé
- diaphorèse (sueurs abondantes)
- apport hydrique insuffisant
- troubles métaboliques (diabète)
processus de la déshydratation
- sortie excessive de l’eau du liquide extracell
- augmentation de la pression osmotique du liquide extracellulaire
- sortie d’eau par osmose des cellules vers le liquide extracell
- rétrécissement des cellules
comment se produit l’intoxication a l’eau (hydratation hypotonique)
- ingestion de trop d’eau
- diminution de la pression osmotique du liquide extracellulaire
- entrée d’eau par osmose dans les cellules
- gonflement des cellules
comment est-ce que des cellules baignant dans un liquide hyperosmolaire (osmolarité ext > osmolarité int) peuvent rétablir leur volume cellulaire
- transport d’ion : faire entrer des ions dans la cellule, de manière à attirer l’eau
- production d’osmolytes : synthétiser du sorbitol (à partir de glucose) qui sera emprisonné dans la cellule, créant un appel d’eau
- transport d’osmolytes : faire entrer des amines dans la cellule (ex: taurine), créant encore un appel d’eau
principe de base : augmenter l’osmolarité intracell afin d’attirer l’eau
def tonicité
capacité d’une solution de modifier le tonus ou la forme des cellules en agissant sur leur volume d’eau interne
solution isotonique : osmolarité + mouvement d’eau
- 297 mOsm/L
- aucun mouvement net d’eau
solution hypotonique : osmolarité + mouvement d’eau
- < 297 mOsm/L
- gonflement de la cellule
solution hypertonique : osmolarité + mouvement d’eau
- > 297 mOsm/L
- affaissement de la cellule