Physiologie Flashcards

1
Q

Quels sont les processus vitaux?

A

MMFCDR

Mouvement
Métabolisme
Facteur de réponse
Croissance
Différenciation
Reproduction
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2
Q

Qu’est-ce que le cytosol?

A

“soupe cellulaire”
Milieu hyalin où baignent les organites cellulaires.
Liquide intracellulaire

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3
Q

Comparer les concentrations de potassium, sodium, calcium et phosphate dans le sang vs dans le liquide intracellulaire

A

Potassium: 139 vs 4 dans le sang
Sodium: 12 vs 145 dans le sang
Calcium: moins de 0,0002 vs 1,8 dans le sang
Phosphate: 107 vs 2 dans le sang

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4
Q

Qu’est-ce que le revêtement protecteur de la membrane cellulaire?

A

Glycocalyx (cell coat).

Fait d’une couche de polysaccharides liés de manière covalente aux lipides et aux protéines de la membrane

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5
Q

Quelle est la fonction principale de la membrane plasmique?

A

Aider à la reconnaissance intercellulaire car plusieurs sucres exposés à la surface cellulaire appartiennent au système complexe majeur d’histocompatibilité

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6
Q

Caractéristiques d’un récepteur membranaire

A
Spécificité (type de ligand donné)
Affinité
Saturabilité (nombre de ligand pouvant se fixer est limité)
Réversibilité
Couplage
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7
Q

Quels sont les types de récepteur

A

Couplés à des protéines G
À activité Tyrosine Kinase
Canaux

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8
Q

Quels sont les 2 principes thermodynamiques

A

Conservation et évolution

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9
Q

Qu’est-ce que la thermodynamique des systèmes vivants

A

Les systèmes vivants tirent leur énergie des nutriments qu’ils dégradent et transforment cette énergie en travail, chaleur et élaboration d’éléments nouveaux indispensables à la vie

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10
Q

Quelles sont les catégories de système thermodynamiqu?e

A

Ouvert: peut échanger matière et énergie

Fermé: peut échanger de l’énergie mais PAS de la matière (Nous)

Isolé: Ne réalise aucun échange avec l’extérieur

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11
Q

Qualifie l’équilibre des systèmes ouverts

A

Hors équilibre thermodynamique donc seulement en état d’équilibre apparent

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12
Q

Qualifie l’équilibre thermodynamique du système humain?

A

Toujours en déséquilibre thermo car les charges entre l’extérieur et l’intérieur de la cellule ne sont jamais les mêmes

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13
Q

Qu’entraîne le déséquilibre thermodynamique du système humain?

A

Un mouvement constant d’ions (diffusion passive par la membrane) causé par les différences de concentration électrochimiques.

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14
Q

Qu’arriverait-il si on obtenait un équilibre thermodynamique?

A

Le système serait MORT

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15
Q

Qui régule le flux d’ions transmembranaire?

A

La pompe ionique ATP ase Na+ et K+, pour maintenir l’asymétrie sans les répartition des charges électriques (équilibre métastable)

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16
Q

Qu’est-ce que la Cybernéique

A

Science utilisée pour l’analyse des processus de contrôle et de communications entre les systèmes

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17
Q

Qu’est-ce que la biocybernéique

A

Étude des contrôles/communications ou régulations des fonctions des systèmes de l’être vivant. Ensemble de tissus, organes, cellules reliées entres elles pour accomplir une certaine fonction ou à obtenir un certain résultat

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18
Q

Explique la modélisation de la boîte noire

A

Entrée (récepteurs)
Boîte noire: zone de contrôle
Sortie (

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19
Q

Fonctions de la membrane plasmique

A

Protection
Reconnaissance
Communication

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20
Q

Quels facteurs sont en variation constantes selon perturbations métaboliques?

A

pH sanguin
Électrolytes
Glycémie
Température corporelle

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21
Q

Quels sont les 2 mécanismes de régulation homéostatique?

A

Passif (lois physiques et chimiques)

Actif (nécessitent des voies de communications entre les systèmes ex: nerveux et hormonales)

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22
Q

Dans un régulateur de constance, quel est le nom de la valeur constante qui sort du système?

A

Grandeur de consigne

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23
Q

Qu’est-ce qu’un régulateur en constance?

A

Système effecteur capable de réaliser une action dont la finalité dans le sens cybernétique est de maintenir la grandeur réglée à la grandeur de consigne.

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24
Q

Comment le régulateur en constance réagit aux variations des grandeurs d’entrées qui éloignent la grandeur réglée de la grandeur de consigne?

A

Il s’oppose à ses variations par RÉTROACTION NÉGATIVE

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25
Q

Explique le principe de rétroaction négative

A

Le régulateur de constance va inhiber la grandeur d’entrée dans le but de diminuer la grandeur réglée (sortie)

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26
Q

Explique le principe de rétroaction positive

A

Amplification de la grandeur d’entrée afin d’augmenter aussi la grandeur réglée, par un régulateur en tendance

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27
Q

Qu’est-ce qu’un homéostat?

A

Appareil ou système qui simule l’homéostasie

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28
Q

Comment peut-on décrire le fonctionnement d’un homéostat?

A

Grâce à la modélisation cybernétique

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29
Q

Qu’est-ce que le système réglé?

A

Grandeur de sortie maintenu par l’action du système Réglant

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30
Q

Qu’est-ce que le système réglant?

A

Module la grandeur d’entrée (selon la grandeur réglée)

31
Q

Nomme des rôles du système réglant

A

Corrige les variations de la grandeur réglée pour la maintenir proche de la grandeur de consigne

Transmetteur (T)
Émetteur-capteur (E) joue le rôle de comparateur de la valeur de consigne
Récepteur-effecteur (R)

32
Q

Qu’est-ce qui joue le rôle d’émetteurs-capteurs dans le corps humain?

A

Les thermorécepteurs, cellules nerveuses sensorielle dans l’enveloppe cutanée est les organes abdominaux, sensibles à la température

33
Q

Quels thermorécepteurs sont les plus importants?

A

Centraux, dans l’hypothalamus puisque la température réglée est la température centrale

34
Q

Qu’est-ce qui joue le rôle de transmetteurs dans le corps humain?

A

Le système nerveux: nerfs sensoriels

et voies nerveuses efférentes qui transmettent l’information vers les effecteurs

35
Q

Qu’est-ce qui joue le rôle de récepteurs-effecteurs dans le corps humain?

A

Muscles squelettiques, muscles lisses, glandes sudoripares

36
Q

Associe le système réglant à un exemple de T, R et E

A

Émetteur-capteur: îlot de Langerhans produisent de l’insuline

Récepteur-effecteur: cellules cibles qui agissent sur le glucose en réception du niveau d’insuline

Transmetteur: glucagon qui circule jusqu’à la cellule émetteur-capteur

37
Q

Comment fonctionnent les échanges entre capillaires et cellules?

A

Capillaire à liquide interstitiel à cellule

38
Q

Qu’est-ce que le liquide interstitiel?

A

Liquide entre les cellules

39
Q

Nomme des liquides de l’organisme

A
Plasma
Synovial (articulations)
Humeur aqueuse (yeux)
Lymphe
Interstitiel
40
Q

Explique la diffusion de l’eau dans le corps

A

Elle diffuse librement entre intra et extra cellulaire selon la loi de l’osmose (concentrations)

41
Q

Par quoi est assurée la pression osmotique dans et à l’extérieur de la cellule?

A

Intra: ion Potassium (K+)
Extra: ion sodium (Na+)

42
Q

Explique l’entrée de l’eau dans les cellules

A

récepteurs sensibles à une augmentation de l’osmolalité plasmatique au niveau de l’hypothalamus

43
Q

Explique la sortie d’eau dans les cellules (hormone anti-diurétique)

A

Produite par l’hypothalamus et sécrétée par la post-hypophyse en réponse à l’augmentation de l’osmolalité plasmatique ou une baisse du volume plasmatique

44
Q

Que veut dire système en thermodynamique?

A

Ensemble d’éléments en interaction avec l’environnement

45
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action?

A

LA VIE qui est maintenue par la polarisation électrique de la membrane plasmique (déséquilibre thermodynamique)

46
Q

Dans le thermostat du corps humain, que représente le débit d’entrée? de sortie? La grandeur réglée?

A

Thermogenèse
Thermolyse
Température centrale

47
Q

Donne 3 exemples de grandeurs réglées en lien avec le corps humain

A

Niveau de testostérone attendu
Température corporelle
Glycémie

48
Q

Que veut dire le terme rétroaction dans le corps humain et les systèmes réglants?

A

Effet en RÉPONSE aux grandeurs d’entrées

49
Q

Nomme les 3 liquides intérieurs de l’organisme

A

Liquide interstitiel
Plasma
Lymphe

50
Q

Nomme les 3 liquides extérieurs de l’organisme

A

Liquide cérébrospinal
Liquide synovial
Humeur aqueuse

51
Q

Na+
K+
HCO3-
HPO4 2-

A

Concentration similaire dans le plasma et dans que liquide interstitiel

52
Q

Protéines : aucune dans le liquide interstitiel
Peu dans le plasma

HPO4 2-
K+

A

BEAUCOUP DANS LE LIQUIDE INTRACELLULAIRE

53
Q

Qualifie la régulation des entrées de Na+

A

aucune régulation des entrées

54
Q

Qualifie la régulation des sorties de Na+

A

2 facteurs hormonaux règlent la natriurèse rénale

En la diminuant: aldostérone

En l’augmentant: le facteur natriurétique auriculaire

55
Q

Qualifie la répartition du potassium intra et extra cellule

A

98% intracellulaire: détermine pouvoir osmotique et volume intra-cellulaire

56
Q

Méthode de régulation du potassium?

A

ALDOSTÉRONE

57
Q

Quels sont les 2 compartiments du compartiment extracellulaire?

A

Secteur vasculaire: hématies et plasma, 4% de l’eau total

Secteur interstitiel: 16% de l’eau total

58
Q

Qualifie le bicarbonate et le chlore dans les milieux

A

Plus élevés dans le milieu interstitiel

59
Q

Protéines dans les liquides?

A

Absentes dans le liquide interstitiel (seulement intracellulaires)
Représentent la fore osmotique du plasma sanguin

60
Q

Qualifie l’eau intracellulaire

A

66% de l’eau total

61
Q

Quels sont les principaux anions et cations intracellulaires?

A

Cations: potassium (K+)
Anion: Phosphate (H2PO4-)

62
Q

Qui contribue au potentiel de repos transmembranaire?

A

Les protéines

63
Q

Quelles sont les 3 fonctions du système lymphatique?

A

Drainer le surplus de liquide interstitiel. S’il y a pathologie : oedème

Transporter les lipides alimentaires et vitamines absorbés par le tube digestif

Assurer les réponses immunitaires, production de lymphocytes B, T

64
Q

Quel est l’aspect négatif du système lymphatique?

A

Il peut transporter des cellules donc parfois des métastases :(

65
Q

Quels sont les tampons intra et extra cellulaires les plus importants?

A

Tampon bicarbonate
Tampon phosphate
Tampon hémoglobine
Tampon protéines

66
Q

Qu’arrive-t-il en l’absence de tampon?

A

Accumulation rapides des ions H+ par métabolisme cellulaires ce qui causerait un arrêt de ce métabolisme en quelques secondes

67
Q

Quelles sont les 2 barrières entre les compartiments?

A

Paroi du capillaire

Membrane cellulaire

68
Q

Qualifie la perméabilité des parois du capillaire

A

Très perméable à l’eau, au substances liposolubles (GAZ:O2, CO2) et aux petites molécules hydrosolubles (ions, sucre, AA)

Imperméable aux protéines et aux hématies (globules rouges)

69
Q

Qualifie la perméabilité des membranes cellulaires

A

Perméable et AQUAPORE l’eau, aux substances liposolubles (gaz).

Peu perméable aux substnces hydrosolubles

Imperméable aux protéines et aux hématies (comme les capillaires)

70
Q

De quoi dépendent les échanges entre le liquide interstitiel et le plasma (capillaire)

A
Perméabilité endothéliale capillaire
Pression hydrostatique capillaire
Pression osmotique (phénomène de Starling sur la dynamique des échanges)
71
Q

De quoi dépendent les échanges entre le liquide interstitiel et la cellule

A

Spécificité du transport membranaire

Pression osmotique cellulaire

72
Q

Explique le phénomène de Starling

A

Pression supérieure à l’extrémité artérielle donc sortie d’eau (filtrations)
Pression supérieure dans le milieu extracellulaire donc réabsorption à l’extrémité veineuse

Pression négative= réabsorption

73
Q

Qu’est-ce que l’oedème

A

Augmentation du volume du liquide interstitiel qui fait enfler les tissus mous

74
Q

Quels facteurs influencent les échanges entre les capillaires et le liquide interstitiel?

A

Type de capillaire
Osmose
Pression hydrostatique