Physio final Flashcards

1
Q

Quels sont les différents vaisseaux sanguins?

A

-Artères
-Veines
-Capillaires
-Artérioles
-Veinules

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Q

Où les artères envoient-elles le sang?

A

Du cœur vers le corps

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3
Q

Où les veines envoient-elles le sang?

A

Du corps vers le cœur

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4
Q

Où les capillaires envoient-ils le sang?

A

Pénètrent les tissus et relient les artères et les veines

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5
Q

Que font les artérioles?

A

Se ramifient en capillaires

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6
Q

Fn des veinules

A

Relient les capillaires aux veines

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7
Q

Quelles sont les 3 couches des vaisseaux sanguins?

A

-Tunique intima: surface glissante
-Tunique média: relient les capillaires aux veines
-Tunique adventice: relient les capillaires aux veines

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8
Q

Définition aorte

A

Le tronc principal du système artériel
Très élastique pour absorber les forces de pression quand le sang quitte le cœur, ce qui protège les délicats capillaires

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9
Q

Définition artère

A

Les artères sont élastiques plus proche du cœur (pour absorber les forces de pression), et musclées plus loin du cœur (pour faciliter vasoconstriction et vasodilatation).

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10
Q

Définition capillaire

A

Les plus petits vaisseaux sanguins; des parois très fines pour faciliter l’échange de substance entre le sang et le liquide interstitiel; forment les lits capillaires.
Fait seulement de la tunique intima pour faciliter les échanges gazeux

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11
Q

Définition veines

A

Transportent le sang vers le cœur; pression inférieure à celle du système artériel; contiennent des valvules qui empêchent le sang de refluer

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12
Q

Définition veines variqueuses

A

Veines étirées/tordues à cause du reflux

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13
Q

Définition tension artérielle

A

La mesure de la force du sang poussant contre les parois des vaisseaux sanguins

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14
Q

Quel est l’impact de la haute pression?

A

Rend les parois des artères rigides et provoque des fuites ou des ruptures, et oblige le cœur à travailler plus intensément

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15
Q

Définition débit cardiaque

A

La quantité de sang propulsé par un seul ventricule (gauche ou droit) en un minute.

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16
Q

Comment le système nerveux régule la tension artérielle?

A

Les barorécepteurs artériels détectent les augmentations de pression et envoient cette information au centre de régulation dans le mésencéphale via des PA
Dilatent les vaisseaux ou réduisent le rythme cardiaque
Efficace à court terme

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17
Q

Comment le système endocrinien régule la tension artérielle?

A

Certaines hormones peuvent modifier la tension artérielle
ex: épinéphrine augmente la pression artérielle en accélérant le rythme cardiaque et en resserrant certains vaisseaux sanguins
Efficace à court terme

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18
Q

Comment les reins régulent la tension artérielle?

A

En cas d’hypertension artérielle chronique, les reins libèrent dans le sang des hormones appelées rénine, angiotensine et
aldostérone.

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19
Q

Quel est l’impact de l’hypertension artérielle sur le cœur?

A

Le cœur augmente de vol pour surmonter la pression élevée. Comme sa vascularisation n’augmente pas, ses cellules sont mal nourries et meurent lentement. C’est ce qu’on appelle l’insuffisance cardiaque (infarctus du myocarde)

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20
Q

Quel est l’impact de l’hypertension artérielle sur les vaisseaux?

A

Ils peuvent devenir rigides et durcissent (artériosclérose), ou faibles et gonflés et risquent d’éclater (anévrisme) et qui peut entraîner la défaillance d’un organe

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21
Q

Quelle est la composition du plasma?

A

-92% d’eau
-7% de protéines
-gaz, ions, nutriments

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22
Q

Quelle est la composition de la couche blanchâtre?

A

Leucocytes et thrombocytes (plaquettes)

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23
Q

Quelle est la composition des globules rouges?

A

Contient des hémoglobines, le molécule qui transporte l’oxygène

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24
Q

Où se trouvent les antigènes?

A

Sur les membranes des érythrocytes

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25
Q

Où se trouvent les anticorps?

A

Dans le plasma

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26
Q

Quel est l’objectif des groupes sanguins?

A

Protéger contre des maladies infectieuses

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27
Q

Quelles sont les 3 étapes de l’hémostase?

A

-Spasme vasculaire
-Formation du clou plaquettaire
-Phase de coagulation

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28
Q

Définition spasme vasculaire

A

Vasoconstriction destinée à restreindre l’écoulement de sang hors du vaisseau

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29
Q

Définition formation du clou plaquettaire

A

Accumulation de thrombocytes au site de la lésion et adhésion aux fibres de collagène mises à nu

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30
Q

Définition phase de coagulation

A

Activation des prot participant à la formation du caillot sanguin tout au long de la chaîne de réactions aboutissant à la coagulation

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31
Q

Définition respiration

A

Séquences complète des étapes de l’échange d’oxygène et de CO2 entre l’environnement externe d’un animal et les mitochondries à l’intérieur de ses cellules.

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32
Q

La concentration d’oxygène est-elle plus élevée à l’intérieur ou à l’extérieur du corps?

A

À l’extérieur

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33
Q

Pourquoi est-ce que les animaux très petits n’ont pas besoin de systèmes respiratoires?

A

La distance de diffusion est trop courte

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34
Q

Quelles sont les 4 étapes de la respiration?

A

-Ventilation pulmonaire
-Échanges gazeux alvéolaires
-Transport des gaz
-Échanges gazeux systémiques

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35
Q

Pour quelles étapes le transport de l’oxygène peut se faire par flux de masse?

A

-Ventilation pulmonaire
-Transport des gaz

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36
Q

Pour quelles étapes le transport de l’oxygène peut se faire par diffusion simple?

A

-Échanges gazeux alvéolaires
-Échanges gazeux systémiques

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37
Q

Pour quelles étapes le transport de l’oxygène peut se faire par l’hémoglobine?

A

-Échanges gazeux alvéolaires
-Transport des gaz
-Échanges gazeux systémiques

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38
Q

Que se passe-t-il pendant la ventilation pulmonaire?

A

Le flux d’air extérieur entre dans les poumons en raison d’un changement de pression dans les poumons, possible car les poumons sont spongieux (peuvent être comprimés ou dilatés, par le diaphragme et les muscles intercostaux)

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39
Q

Loi de Boyle-Mariotte

A

Dans un système fermé à température constante, le volume et la pression d’un gaz sont inversement proportionnel

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40
Q

Fonctionnement inspiration

A

Les contractions du diaphragme et les muscles intercostaux augmentent le volume des poumons, faisant baisser la pression et permet à l’air d’entrer

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41
Q

Fonctionnement expiration

A

La relaxation des muscles intercostaux et du diaphragme diminue le volume des poumons, augmentant la pression et
provoquant la sortie de l’air

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42
Q

Que comprend la zone de conduction?

A

-Nez
-Fosse nasale
-Pharynx
-Larynx
-Trachée

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43
Q

Que comprend la zone respiratoire?

A

-Bronche
-Bronchiole
-Bronchiole terminale
-Bronchiole respiratoire
-Conduit alvéolaire
-Alvéoles

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44
Q

Est-ce qu’il y a plus d’oxygène dans le sang ou dans les alvéoles?

A

Dans les alvéoles

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45
Q

Quelle molécule transporte l’oxygène dans le sang?

A

L’hémoglobine

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46
Q

Composition de l’hémoglobine

A

Chaque molécule de Hb possède 4 chaînes, chacune comportant un atome de fer, qui lie de manière réversible une seule molécule d’oxygène

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47
Q

Définition pression partielle

A

Pression exercée par chaque gaz dans un mélange

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48
Q

Rôle de l’anatomie dans l’efficacité des échanges gazeux alvéolaires

A

Une grande surface respiratoire et une
membrane respiratoire fine optimisent l’échange gazeux

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49
Q

Rôle de la physio dans l’efficacité des échanges gazeux alvéolaires

A

Couplage ventilation-perfusion

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50
Q

La dilatation/contraction des artérioles et des bronchioles est indépendante V/F

A

Vrai

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51
Q

Quelle est la voie afférente dans le neurone?

A

Le dendrite

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52
Q

Quelle est la voie efférente dans le neurone?

A

L’axone

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53
Q

Comment s’appellent les zones sans myéline?

A

Noeuds de Ranvier

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54
Q

De quoi est composée la matière grise?

A

Corps cellulaires de neurones

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55
Q

Où est situé la matière grise?

A

En périphérie des hémisphères cérébraux

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56
Q

De quoi est faite la matière blanche?

A

Fibres nerveuses: axones et dendrites

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57
Q

Qu’est-ce qui donne la couleur blanche à la matière blanche?

A

La gaine de myéline

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58
Q

Définition ganglion

A

Amas de cellules, situé dans la matière blanche, remplissant une fonction spécifique

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59
Q

Comment appelle-t-on un ganglion situé
à l’intérieur du SNC?

A

Noyau ou centre

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60
Q

Définition faisceau

A

Rassemblement de fibres nerveuses ayant un trajet commun

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61
Q

3 types de récepteurs

A

-Extérocepteurs
-Intérocepteurs
-Propriocepteurs

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62
Q

4 types d’extérocepteurs

A

-Mécanorécepteurs
-Thermorécepteurs
-Nocicepteurs
-Photorécepteurs

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63
Q

4 types d’intérocepteurs

A

-Mécanorécepteurs
-Thermorécepteurs
-Nocicepteurs
-Chimiorécepteurs

64
Q

Que font les propriocepteurs

A

Disent aux aires motrices la position du membre dans l’espace par rapport aux autres membres
Comme un airtag

65
Q

Description SNC

A

Responsable de l’intégration de l’information, de la production d’une réponse et de la régulation générale de l’organisme

66
Q

Quelles sont les 2 structures formant le SNC?

A

-Encéphale
-Moelle épinière

67
Q

5 structures de l’encéphale

A

-Ventricules
-Tronc cérébral
-Cervelet
-Diencéphale
-Cerveau

68
Q

Caractéristiques ventricules encéphale

A

-Il y en a 4
-Contiennent le liquide cérébrospinal
-Permettent de protéger contre les chocs
-Donnent la structure au cerveau et empêchent l’affaissement

69
Q

3 parties du tronc cérébral

A

-Bulbe rachidien
-Pont
-Mésencéphale

70
Q

Caractéristiques bulbe rachidien

A

-Fréquence cardiaque, respiratoire et déglutition
-Croisement de 90% des axones

71
Q

Caractéristiques pont

A

-Relais de l’information
-Centre de la respiration et du sommeil

72
Q

Caractéristiques mésencéphale

A

Réflexes auditifs et visuels

73
Q

Caractéristiques cervelet

A

-Gestes moteurs automatiques
-Contrôle involontaire des mouvements
-Tonus musculaire et équilibre
-Coordination et motricité fine grâce à l’info des propriocepteurs

74
Q

3 parties du diencéphale

A

-Épithalamus
-Hypothalamus
-Thalamus

75
Q

Caractéristiques épithalamus

A

-Production de liquide cérébrospinal
-Un des centres de l’humeur

76
Q

Caractéristiques hypothalamus

A

-Contrôle des fonctions homéostasiques
-Sensations de soif, faim, chaud/froid …
-Associé à l’émotion

77
Q

Caractéristiques thalamus

A

-Porte d’entrée au cerveau
-Centre de relais et de tri de l’information

78
Q

Comment s’appelle la séparation des hémisphères du cerveau?

A

Scissure de Sylvius/sillon latéral

79
Q

Qu’est-ce qui relie les 2 hémisphères du cerveau?

A

Le corps calleux

80
Q

Définition contrôle latéral dans le cerveau

A

Partie droite contrôle le côté gauche, le partie gauche contrôle le côté droite

81
Q

4 lobes du cerveau

A

-Frontal: prise de décision
-Pariétal: moteur
-Occipital: visuel
-Temporal

82
Q

Qu’est-ce qui sépare les lobes pariétal et frontal?

A

Sillon central/scissure de Rolendeau

83
Q

Rôle cortex du cerveau

A

Intégration de l’info, pise de décision

84
Q

Définition unimodale (aires corticales)

A

Une aire répond à un type de stimulus

85
Q

Fonctions aire frontale et préfrontale

A

-Prévoir et concevoir l’avenir
-Planification des alternatives
-Intégration des stimulus déjà analysés par les autres aires

86
Q

Fonctions aires motrices

A

-Cortex moteur primaire, prémoteur et aire motrice supplémentaire
-Planification et génération des mouvements volontaires
- Coordination des mouvements complexes et à deux mains

87
Q

Fonctions aire somatosensorielle

A

Analyse des influx nerveux acquis par les récepteurs du toucher

88
Q

Fonctions aires visuelles, gustatives et auditives

A

-Analyse des stimuli visuels et auditifs
-Unimodales, car grosse interaction entre le visuel et l’auditif
-Pas d’aire gustative du côté droit

89
Q

Fonctions des 5 aires visuelles

A

-v1/v2=orientation et contraste du stimulus
-v3=formes des objets
-v4=couleurs
-v5=mvt des objets

90
Q

Caractéristiques aires de Wernicke et Broca

A

-Reliées par le faisceau arqué
-Unilatérales: juste à gauche
-Cerveau droit: aires associatives activées en même temps que les aires de Broca et de Wernicke
-Stockage des définitions, vocabulaire

91
Q

Fonctions aire de Wernicke

A

-Intégration de la lecture et du son
-Reçoit un important influx du lobule pariétal inférieur

92
Q

Fonctions aire de Broca

A

-Reçoit l’information de l’aire de Wernicke
-Reçoit parallèlement l’information du lobule pariètal inférieur
* Production de la parole, assemblement des mots

93
Q

Fonctions homoncule de Penfield

A

Cartographie du cortex somatosensoriel

94
Q

Trajet de l’influx pour générer un mvt

A

-Cortex frontal/préfrontal prend une décision
-Acheminé aux noyaux de bases (aire préfrontale à aire motrice)
-Transmis ensuite au cortex moteur (mvt pas précis)
-Envoyé au cervelet
-Exécution du mouvement

95
Q

Définition apprentissage

A

L’acquisition de nouveaux comportements ou compétences

96
Q

Définition mémoire

A

-Consolidation de l’apprentissage
-Stockage des choses nouvellement apprises afin de s’en servir dans le futur

97
Q

Différence entre apprentissage et conditionnement

A

Apprentissage: consolidation de l’apprentissage
Conditionnement: involontaire basé sur l’expérience

98
Q

Caractéristiques mémoire déclarative

A

-Mémoire associée aux personnes, objets, faits
-Peut être formée après une seule expérience
-Mémoire consciente

99
Q

Caractéristiques mémoire procédurale

A

-Mémoire associée aux gestes, tâches physiques répétitives
-Formée après de multiples répétitions
-Mémoire inconsciente

100
Q

Caractéristiques mémoire à court terme

A

-Temps d’acquisition immédiat
-Pas besoin d’apprentissage
-Dure qq secondes-heures
-Implique des modifications non anatomiques au niveau synaptique (neurotransmetteurs chimiques)
-Oubli quasi-permanent

101
Q

Caractéristiques mémoire à long terme

A

-Temps d’acquisition long, doit être transférée depuis la mémoire à court terme par consolidation
-Besoin apprentissage
-Dure longtemps
-Oubli non permanent
-Implique changement anatomique (synapse)

102
Q

Définition habituation

A

Diminution de la réponse à un stimulus indifférent
Fermeture prolongée des canaux Ca2+ dans la
terminaison présynaptique: diminution de la
qt de neurotransmetteurs libérés

103
Q

Définition sensibilisation

A

Augmentation de la réponse face à un stimulus
léger, suite à un fort stimulus
Blocage des canaux K+ (empêche la repolarisation normale), donc canaux Ca2+ ouverts plus longtemps donc plus grande quantité de neurotransmetteurs libérés

104
Q

Fn moelle épinière

A

-Centre des réflexes
-Émetteur/récepteur d’information
-Échanges constants avec l’encéphale

105
Q

3 types de motoneurones

A

-Alpha
-Beta
-Gamma

106
Q

5 éléments de l’arc réflexe

A

-Récepteur sensoriel
-Neurone afférent
-Centre d’intégration
-Neurone efférent
-Effecteur

107
Q

Quel est le type de motoneurone pour l’arc réflexe monosynaptique?

A

Gamma

108
Q

Caractéristiques système nerveux somatique

A

-Contrôle les fonctions volontaires (muscles squelettiques)
-Contact direct avec l’effecteur
-NT: acétylcholine
-Action rapide: neurones myélinisés
-Système exclusivement excitateur
- L’activation des effecteurs dépend entièrement du SNS

109
Q

Caractéristiques système nerveux autonome

A

-Contrôle actions involontaires (muscles lisses)
-Contact indirect avec l’effecteur: médié par un ganglion
-Action lente: neurones non myélinisés
-Système excitateur ou inhibiteur
- Le SNA ne fait que moduler l’action de
l’effecteur. L’effecteur est donc indépendant du SNA

110
Q

Caractéristiques système nerveux orthosympathique

A

-Fait de 2 chaines de ganglions: rachidiens et sympathiques proches de la moelle épinière. Fibre préganglionnaire est courte, la fibre postganglionnaire est longue
-NT préganglionnaire: ACTH
-NT effecteur: épinéphrine et norépinéphrine
-Récepteurs préganglionnaires=récepteurs
nicotiniques, récepteurs postganglionnaires=adrénergiques
-Système excitateur

111
Q

Caractéristiques système nerveux parasympathique

A

-2 pôles: céphalique et sacré
-Longs axones partant du SNC, pour rejoindre un ganglion terminal très proche de l’organe cible. Les fibres préganglionnaires sont longues, et les fibres postganglionnaires sont très courtes
-NT pré/postganglionnaire: ACTH
-Récepteurs préganglionnaires= récepteurs nicotiniques, récepteurs postganglionnaires=muscariniques
Système inhibiteur

112
Q

Comment s’appelle l’innervation par les 2 types de SNA?

A

Innervation duale

113
Q

6 fonctions système digestif

A

-Ingestion
-Motilité
-Sécrétion
-Digestion
-Absorption
-Défécation

114
Q

Où commence la digestion mécanique et chimique?

A

Dans la bouche

115
Q

Digestion mécanique dans la bouche

A

Les dents, avec l’aide de la langue, brisent la nourriture en petits morceaux, formant une pâte appelée un bol

116
Q

Digestion chimique dans la bouche

A

La salive contient les enzymes (amylase) qui
commencent la digestion chimique

117
Q

Quel est le rôle de l’amylase?

A

Commence la dégradation de l’amidon

118
Q

Digestion dans l’estomac

A

Le bol se passe 2-6 heures dans l’estomac, se déplaçant lentement de supérieure à inférieure
L’estomac digère le bol, mécaniquement et chimiquement, transformant la pâte en liquide dense: chyme

119
Q

Digestion mécanique dans l’estomac

A

Produit grâce aux 3 couches de muscle lisse qui entoure l’estomac: couches longitudinale, circulaire, et oblique
Leurs contractions mélangent physiquement le bol, et aussi maximisent la digestion chimique

120
Q

Digestion chimique dans l’estomac

A

Permis par les sécrétions de nombreux types de cellules, formant le suc gastrique (3L produits par jour)

121
Q

5 types de cellules sécrétrices dans la crypte et la glande gastrique

A

-Cellule à mucus superficielle
-Cellule à mucus du collet
-Cellule pariétale
-Cellule principale
-Cellule G

122
Q

Où se retrouvent les cellules à mucus superficielles?

A

Tapissent l’intérieur d’estomac et
descendent un peu dans les cryptes

123
Q

Fn des cellules à mucus superficielles?

A

-Produisent et sécrètent un liquide alcalin contenant de la mucine qui forme une couche muqueuse de 1 à 3 mm.
-Protège l’estomac du suc gastrique très acide.

124
Q

Où se retrouvent les cellules à mucus du collet?

A

Situées à la base des cryptes parmi les cellules pariétales.

125
Q

Fn des cellules à mucus du collet?

A

-Produisent et sécrètent une mucine alcaline, mais moins alcaline que celle des cellules superficielles
-Les mucines lubrifient et protègent la paroi de l’estomac de l’abrasion et les chocs mécaniques

126
Q

Où se retrouvent les cellules pariétales?

A

Ds les glandes gastriques

127
Q

Fn des cellules pariétales?

A

Produisent et sécrètent 2 substances: facteur intrinsèque (absorption vit B12) et acide chlorhydrique

128
Q

4 fn du HCl

A

-Convertit pepsinogène en pepsine
-Tue des microorganismes.
-Aide dégrader des parois cellulaires végétales et du tissu conjonctif animal
-Dénature les protéines pour faciliter leurs digestion

129
Q

Où se retrouvent les cellules principales?

A

Ds les glandes gastriques

130
Q

Fn des cellules principales

A

-Produisent et sécrètent le pepsinogène, la forme inactive de la pepsine qui dégrade des protéines.
-Le pepsinogène empêche les protéines dans les cellules principales d’être détruites.

131
Q

Où se retrouvent les cellules G?

A

À la base de la glande gastrique

132
Q

Fn des cellules G?

A

-Produisent et sécrètent la gastrine dans le sang, où elle circule pour stimuler la motilité et les sécrétions de l’estomac

133
Q

2 processus dans l’estomac

A

-Brassage gastrique
-Vidange gastrique

134
Q

Rôles duodénum

A

-Mélangeur qui augmente la digestion chimique
-Reçoit le chyme de l’estomac et les sécrétions des organes annexes: la bile et le suc pancréatique

135
Q

2 mvt ds le duodénum

A

-Péristaltisme
-Segmentation: seulement dans le duodénum et pousse le chyme va-et-vient pour maximiser le mélange des molécules.

136
Q

2 molécules ds la bile

A

-Bicarbonate, qui neutralise le chyme
-Sels biliaires, qui émulsifient les lipides dans le chyme et les dégradent en morceaux plus petits

137
Q

3 structures de l’intestin pour augmenter la surface de contact

A

-Plis circulaires
-Villosités intestinales
-Microvillosités

138
Q

Fn plis circulaires

A

Augmentent la surface et ralentissent le mouvement du chyme

139
Q

Fn villosités intestinales

A

Contiennent vaisseaux sanguins et lymphatiques (chylifères)

140
Q

Fn microvillosités

A

-Contiennent des enzymes digestives et des transporteurs
-Forment la bordure en brosse

141
Q

2 cellules des glandes intestinales qui sécrètent le suc intestinal

A

-Cellules calciformes: mucus dans l’intestin.
-Cellules entéroendocrines: hormones dans le sang

142
Q

Étapes digestion des glucides

A

-Amylase salivaire qui brise les liens des molécules de glucose ds l’amidon
-Rien ds l’estomac
-Pancréas produit de l’amylase pancréatique, sécrétée dans le duodénum et continue à décomposer les molécules d’amidon en morceaux de plus petits de glucose
-Les enzymes de la bordure en brosse décomposent les molécules de glucides restantes en monosaccharides individuels

143
Q

Que deviennent le fructose et le galactose après la digestion?

A

Convertis dans le foie en glucose

144
Q

Que devient le glucose après la digestion (4)?

A

-Reste dans le sang
-Utilisé dans la respiration cellulaire
-Transformé en glycogène pour le stockage
-Transformé en graisse pour le stockage

145
Q

Étapes digestion des prot

A

-Décomposées par des protéases, qui ciblent les liaisons peptidiques entre les aa.
-Commence dans l’estomac avec la pepsine, qui commence à cliver les liaisons peptidiques entre les aa
-Le bol passe dans le duodénum, où des enzymes inactives sont sécrétées par le pancréas, puis activées par un pH acide, ou par d’autres enzymes
-Donne des chaînes d’aa de plus petites (peptides), dégradées en aa individuels par les enzymes de la bordure en brosse.
-Les aa individuels sont absorbés par l’épithélium du jéjunum et dans le sang.

146
Q

Étapes digestion des lipides

A

-Dans l’estomac, la lipase commence à décomposer les triglycérides en diglycérides et en un acide gras libre
-Ds l’intestin grêle, les molécules lipidiques s’agglutinent dans
l’intestin grêle pour former de grandes masses lipidiques (gouttelettes)
-Les gouttelettes doivent être séparées en plus petites masses par les sels biliaires présents dans la bile qui est produite par le foie et sécrétée dans le duodénum par la vésicule biliaire. Les sels biliaires forment une micelle (émulsification)
-Cela permet aux molécules de lipase du pancréas d’accéder aux molécules de triglycérides et de diglycérides et de les dégrader en petites molécules.

147
Q

Fn gros intestin

A

Absorber les ions, les vit et l’eau

148
Q

Combien d’ATP est produit par glucose avec de l’O2?

A

36 ATP

149
Q

Combien d’ATP est produit par glucose sans O2?

A

2 ATP

150
Q

Mécanismes de prod d’ATP

A

Aérobie
-Phosphorylation oxydative
Anaérobie
-Glycolyse anaérobie
-Phosphorylation directe via créatine phosphate

151
Q

3 étapes de la phosphorylation oxydative

A

-Glycolyse + liaison
-Cycle de Krebs
-Chaine respiratoire

152
Q

Dans la chaine respiratoire, quel est le seul élément plus électronégatif que le complexe 4?

A

L’oxygène

153
Q

Fn de l’ATP synthase ds la chaine respiratoire

A

Capte l’énergie potentielle des protons pour leur permettre de s’écouler le long de leur gradient

154
Q

Caractéristiques phosphorylation directe via PCr

A

-Ds le cytosol
-Facilite le transfert direct d’un groupe phosphate de PCr à ADP
-S’épuise rapidement en raison des faibles réserves dans la cellule
-Plus utile pour l’exercice que pour l’hypoxie

155
Q

Fn de la glycolyse anaérobie en présence d’O2

A

Fournit du pyruvate pour faciliter la prod d’ATP aérobie

156
Q

Fn de la glycolyse anaérobie en absence d’O2

A

Transforme les pyruvates en lactates et les exportent en dehors de la cell

157
Q

3 limitations de la glycolyse anaérobie

A

-Très inefficace: besoin de bcp de glucose pour produire peu d’ATP
-Produit de l’acide lactique, qui acidifie la cell
-Besoin de glycogène, présent en qt limitée