Physiologie Flashcards

1
Q

Quels sont les niveaux d’organisation du corps humain ? Plus petit au plus grand

A
  1. Atome
  2. Molécule
  3. Macromolécule (ADN, protéines, a. nucléiques)
  4. Organite
  5. Cellule
  6. Tissu
  7. Organe
  8. Système d’organes
  9. Organisme
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2
Q

Quel plan anatomique divise le corps en une partie antérieure et une partie postérieure

A

Frontal

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3
Q

Quel plan anatomique divise le corp divise le corps d’une manière supérieure‐inférieure

A

Transversal

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4
Q

Quel plan anatomique divise le corp divise le corps d’une manière droite-gauche

A

Saggital

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5
Q

Quels sont les besoins vitaux du corps

A
  1. Oxygène
  2. Eau
  3. Nutriments
  4. T° corporelle normale
  5. Pression atmosphérique
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6
Q

Qu’est-ce que l’homéostasie

A

Capacité de l’organisme de maintenir un environnement interne (milieu intérieur) relativement stable malgré les fluctuations constantes de l’environnement = Équilibre dynamique

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7
Q

Qu’est-ce qu’un milieu intérieur et quels sont-ils?

A

Liquide dans lequel baignent les cellules
1. Plasma
2. Lymphe
3. Liquide interstitiel

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8
Q

Quelles sont les fonctions du système squelettique/osseux?

A
  1. Protection
  2. Support
  3. Mouvement
  4. Fabrication des cellules sanguines (moelle)
  5. Réserve de calcium
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9
Q

Quelles sont les fonctions du système musculaire?

A
  1. Posture
  2. Locomotion
  3. Mouvement
  4. Manipulation d’objets
  5. Expression faciale
  6. Production de chaleur
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10
Q

Quelles sont les fonctions du système tégumentaire?

A
  1. Protection
  2. Réception cutanée
  3. Régulation de la T° corporelle
  4. Synthèse de vitamine D
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11
Q

Quelles sont les fonctions du système cardiovasculaire

A
  1. Transport du sang
  2. Oxygénation des tissus
  3. Élimination des déchets
  4. Contrôle du volume circulant
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12
Q

Quelles sont les fonctions du système lymphatique

A
  1. Recueil du liquide extracellulaire
  2. Transport des lipides
  3. Protection contre les infections/substances étrangères
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13
Q

Quelles sont les fonctions du système respiratoire

A
  1. Oxygénation du sang
  2. Élimination du CO2
  3. Contrôle du volume circulant
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14
Q

Quelles sont les fonctions du système digestif

A
  1. Dégradation des aliments
  2. Absorption des aliments
  3. Élimination des substances non digérées
  4. Production d’hormones
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15
Q

Quelles sont les fonctions du système urinaire

A
  1. Filtration du sang
  2. Équilibre hydrique du sang
  3. Équilibre électrolytique du sang
  4. Équilibre acidobasique du sang
  5. Formation des GR (EPO)
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16
Q

Quelles sont les fonctions du système reproducteur masculin

A
  1. Production de spermatozoides
  2. Production des H sexuelles mâles
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17
Q

Quelles sont les fonctions du système reproducteur féminin

A
  1. Production des ovules
  2. Production des H sexuelles femelles
  3. Allaitement
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18
Q

Quelles sont les fonctions du système nerveux

A
  1. Régulation rapide des autres systèmes
  2. Perception des stimuli
  3. Intégration et analyse
  4. Réaction (muscles et glandes)
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19
Q

Quelles sont les fonctions du système endocrinien

A
  1. Régulation lente des autres systèmes
  2. Sécrétion d’H
  3. Croissance
  4. Reproduction
  5. Métabolisme
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20
Q

Vrai ou faux? Les variables physiologiques varient dans le temps et peuvent s’adapter

A

Vrai

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21
Q

Quel est le mécanisme de régulation de l’homéostasie

A
  1. Une variation hors des limites normales déclenche un stimulus
  2. Ce stimulus est capté par un récepteur/capteur
  3. Le capteur envoie un signal au centre de régulation
  4. Le centre de régulation intègre l’information et déclenche la
    réponse appropriée en envoyant un signal à l’effecteur
  5. L’effecteur assure la mise en place de la réponse qui
    ramènera la variable à sa valeur normale
  6. Certaines variables exercent un effet inhibiteur sur l’effecteur (rétro-inhibition)
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22
Q

Quels sont les éléments impliqués dans la régulation de l’homéostasie

A
  1. Capteur
  2. Centre de régulation
  3. Effecteur
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23
Q

Comment est régulée l’homéostasie de la glycémie?

A

Le pancréas est le capteur, le centre de régulation et l’effecteur : Le glucose est détecté par les ilots et induit le relâchement d’insuline et glucagon

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24
Q

Comment est régulée l’homéostasie de la T° corporelle?

A

Capteurs = Récepteurs sensoriels de la peau et récepteurs centraux de l’hypothalamus (T° du sang)
Centre de régulation = Hypothalamus
Effecteurs = Vaisseaux sanguins de la peau, glandes sudoripares, muscles arrecteurs des poils

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25
Q

Quels sont les principaux centres de régulation du système nerveux

A
  1. Hypothalamus
  2. Pont
  3. Bulbe rachidien
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26
Q

L’hypothalamus est le centre de régulation de quelles variables

A
  1. Appétit
  2. Osmolarité
  3. Soif
  4. Rythme circadien
    Bref, tout ce qui n’est pas cardiovasculaire ou respiratoire
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27
Q

Le tronc cérébral est le centre de régulation de quelles variables

A

Cardiovasculaires et respiratoires

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28
Q

Quelles sont les fonctions du noyau

A
  1. Régulation cellulaire (ADN pour la synthèse protéique)
  2. Production : Produit les ribosomes dans le nucléole
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29
Q

Quelles sont les fonctions du RER

A
  1. Synthèse de protéines (membranaires ou lysosomales)
  2. Modification des protéines (PTM)
  3. Entreposage des protéines
  4. Formation des vésicules (vers le Golgi)
  5. Formation d’organites (peroxysome)
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30
Q

Quelles sont les fonctions du REL

A
  1. Synthèse de lipides
  2. Transformation de molécules (dans le métabolisme des glucides)
  3. Détoxification (médicaments, alcool, drogues, poison)
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31
Q

Quelles sont les fonctions du Golgi

A
  1. Synthèse (polysaccharides ajoutés au protéines provenant du RER)
  2. Modification (polysaccharides ou phosphates ajoutés au protéines provenant du RER)
  3. Formation de vésicules (sécrétion des protéines ou incorporation à la membrane
  4. Formation d’organites (Lysosomes)
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32
Q

Quelles sont les fonctions des lysosomes

A

Digestion de :
a. Substances endocytosées
b. Organites et composants cellulaires endommagés (autophagie)
c. Composants cellulaires après la mort de la cellule (autolyse)

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33
Q

Quelles sont les fonctions des mitochondries

A
  1. Production d’énergie (ATP via respiration cellulaire)
  2. Apoptose
  3. Synthèse d’H stéroidiennes
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34
Q

Quelles sont les fonctions des centrosomes et centrioles

A
  1. Division cellulaire (formation fuseau mitotique)
  2. Organisation des MT
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35
Q

Quelles sont les fonctions du cytosquelette

A
  1. Soutien de la structure et organisation de la cellule (forme, jonctions)
  2. Division cellulaire (fuseau mitotique, cytokinèse)
  3. Mouvement (déplacement des organites et vésicules, contraction musculaire, mouvement des cils)
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36
Q

Quelles sont les fonctions du protéasome

A
  1. Digestion des protéines (endommagées, mal repliées ou inutiles)
  2. Assurance de la qualité des protéines
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37
Q

Que sont les domaines protéiques?

A

Unité structurelle ou fonctionnelle d’une protéine qui lui confère une activité particulière :
a. Liaison de ligands
b. Interactions avec d’autres molécules
c. Activité catalytique

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38
Q

Que sont les motifs protéiques?

A

Groupe d’aa qui confère à une protéine des caractéristiques particulières :
a. Site actif (enzyme)
b. Site de liaison
c. Site de PTM

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39
Q

Qu’est-ce qu’une superfamille de protéines?

A

Groupe de protéines dérivées d’un ancêtre commun, mais qui n’ont pas nécessairement la même localisation ou fonction

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40
Q

Qu’est-ce qu’une famille de protéines

A

Groupe de protéines apparentées

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41
Q

Quels sont les mécanismes de régulation des protéines

A
  1. Abondance (Production ou stabilité)
  2. Localisation
  3. Conformation
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42
Q

Qu’est-ce qui peut provoquer un changement de conformation dans une protéine?

A
  1. Interaction physique avec une autre molécule
  2. PTM d’un aa
    (certaines protéines ont besoin des 2, ex : cycline)
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43
Q

Quels sont les principaux monosaccharides

A
  1. Galactose
  2. Fructose
  3. Ribose
  4. Déoxyribose
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44
Q

Quels sont les principaux disaccharides

A
  1. Sucrose (glucose-fructose)
  2. Lactose (glucose-galactose)
  3. Maltose (glucose-glucose)
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45
Q

Que sont les triglycérides et quelles sont leurs fonctions

A

1 glycérol + 3 AG
1. Source d’énergie
2. Soutien structural (amortissement)
3. Isolation thermique

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46
Q

Que sont les phospholipides et quelles sont leurs fonctions

A

1 glycérol + 2 AG + groupement polaire
1. Composent les membranes
2. Précurseurs des éiocosanoides
3. Seconds messagers

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47
Q

Que sont les éicosanoides et quelles sont leurs fonctions

A

Dérivés de l’acide arachidonique (phospholipide)
1. Activent les GPCR
2. Inflammation (leukotriènes et prostacyclines)
3. Contraction musculaire lisse (Prostaglandines)
4. Activation des plaquettes (thromboxane)

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48
Q

Quelle est la source du cholestérol?

A
  1. Alimentation
  2. Synthèse de novo
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49
Q

Où trouve-t-on du cholestérol dans le corp?

A
  1. Membranes
  2. Sels biliaires
  3. H stéroidiennes
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50
Q

Quels sont les compartiments hydriques du corps?

A
  1. Liquide intracellulaire
  2. Liquide interstitiel
  3. Plasma
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51
Q

À quel % de la masse corporelle correspond l’eau corporelle totale?

A

60%

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52
Q

Lequel des compartiments contient la plus grande quantité d’eau?

A

Liquide intracellulaire

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53
Q

Quelles sont les fonctions du sang?

A
  1. Transport (O2, CO2, H, nutriments, déchets, médicaments)
  2. Régulation (T°, pH, équilibre hydroélectrolytique)
  3. Protection (GB, coagulation)
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54
Q

Quelles sont les 3 phases du sang

A
  1. Plasma (55%)
  2. Plaquettes et leucocytes (1%)
  3. Érythrocytes (44%)
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55
Q

De quoi est composé le plasma

A
  1. Eau (92% du poids)
  2. Protéines 7% (notamment albumine, globuline, fibrinogène et protéines régulatrices
  3. Autres solutés (électrolytes, nutriments, gaz, déchets)
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56
Q

Qu’est-ce qu’un colloide

A

Protéines en suspension qui ne se séparent pas au repos

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57
Q

Qu’est-ce qui est responsable de la pression osmotique colloidale

A

Les protéines plasmatiques

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58
Q

Vrai ou faux? L’albumine est la protéine la plus abondante du plasma

A

Vrai

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59
Q

Par quelles cellules est synthétisée l’albumine?

A

Hépatocytes

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60
Q

Par quoi est régulée la synthèse de l’albumine

A

Pression oncotique sanguine

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61
Q

Quelles sont les fonctions de l’albumine

A
  1. Responsable de 80% de la pression osmotique du sang
  2. Transport de molécules endogènes (bilirubine, acides gras, vitamine D, thyroxine, ions2+)
  3. Transport de médicaments (AINS, anticoagulants, benzodiazépines)
  4. Antioxydant
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62
Q

Par quel organe sont synthétisées les globulines?

A

Foie

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63
Q

Quelles sont les fonctions des globulines

A
  1. Transport (transferrine, TBG, transcortine)
  2. Coagulation
  3. Régulation
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64
Q

Que sont les gammaglobulines

A

Immunoglobulines = Anticrops

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65
Q

Par quoi sont synthétisées les immunoglobulines?

A

SI

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66
Q

Quelles sont les fonctions des gamma/immunoglobulines

A
  1. Ciblent les antigènes spécifiques avec lesquels ils entrent en contact
  2. Facilitent la destruction des antigènes par des cellules immunitaires
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67
Q

Qu’est-ce que les fibrinogènes

A

Précurseurs de la fibrine = Rôle dans la coagulation

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68
Q

Donner un exemple de protéines régulatrices plasmatiques

A

Hormone

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69
Q

Que sont les principaux électrolytes du sang?

A
  1. Sodium
  2. Potassium
  3. Calcium
  4. Hydrogène
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70
Q

Quelles sont les valeurs normales de sodium

A

135-145 mmol/L

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71
Q

Quelles sont les valeurs normales de calcium

A

2,1-2,6 mmol/L

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72
Q

Quelles sont les valeurs normales de potassium

A

3,5-5 mmol/L

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73
Q

Quelles sont les valeurs normales de l’hydrogène (pH)

A

7,35-7,45

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74
Q

Quelles sont les fonctions du sodium?

A
  1. Équilibre hydrique
  2. Cotransporteur
  3. Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires
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75
Q

Quelles sont les fonctions du potassium?

A

Fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires

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76
Q

Quelles sont les fonctions du calcium

A
  1. Solidité des os
  2. Sécrétion de H et de NT
  3. Contraction musculaire
  4. Coagulation
  5. Signalisation (2nd messager)
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77
Q

Quelles sont les fonctions de l’hydrogène

A

Équilibre acidobasique =
1. Oxygénation du sang
2. Structure des protéines
3. Réactions chimiques

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78
Q

Par où est éliminé le sodium?

A
  1. Urine
  2. Fèces
  3. Sueur
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79
Q

Par où est éliminé le potassium

A

Urine

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80
Q

Par où est éliminé le calcium

A
  1. Urine
  2. Fèces
  3. Sueur
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81
Q

Quels sont les régulateurs du sodium sanguin?

A
  1. Aldostérone (↑)
  2. Facteur natriurétique auriculaire (↓)
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82
Q

Quels sont les régulateurs du potassium sanguin?

A

Aldostérone (↓)

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83
Q

Quels sont les régulateurs du calcium sanguin?

A
  1. Parathormone = PTH (↑)
  2. Calcitriol (↑)
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84
Q

Quels sont les régulateurs de l’hydrogène sanguin (pH) ?

A

Systèmes tampons

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85
Q

Quels sont les principaux anions du sang

A
  1. Chlorure Cl- (dans l’acide gastrique/HCL)
  2. Bicarbonate HCO3- (équilibre acidobasique)
  3. Phosphate d’hydrogène HPO4 2- (liaison au calcium)
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86
Q

Quel est le volume du liquide intracellulaire total

A

25L (40% masse corporelle)

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87
Q

Quel est le volume du liquide interstitiel total

A

12L (80% du liquide extracellulaire)

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88
Q

Quel est le volume du plasma total

A

3L (20% du liquide extracellulaire)

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89
Q

Pourquoi la composition du liquide interstitiel et du plasma est presque identique?

A

La barrière (paroi des capillaires) est plus perméable que la membrane plasmique

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90
Q

Pourquoi il n’y a pas de glucose dans le compartiment intracellulaire?

A

Le glucose qui entre dans la cellule est rapidement métabolisé

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91
Q

Quels sont les différents types de capillaires

A
  1. Sinusoïde/discontinu
  2. Fenestré
  3. Continu
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92
Q

Quelles sont les caractéristiques du capillaire discontinu/sinusoide

A
  1. Très perméable = Échanges faciles
  2. Grosses protéines et cellules peuvent passer
  3. Au niveau du foie, de la moelle osseuse et de la rate
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93
Q

Quelles sont les caractéristiques du capillaire fenestré

A
  1. Présence de pores qui augmentent la perméabilité
  2. Au niveau des reins et intestin grêle
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94
Q

Quelles sont les caractéristiques du capillaire continu

A
  1. Peu perméable
  2. Le plus répandu
  3. Au niveau de la peau et des muscles
  4. Présence de fentes intercellulaires
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95
Q

Qu’est-ce que les fentes intercellulaires

A

Au niveau des capillaires fenestrés et continue
Voie qu’emprunte les petites molécules pour passer du plasma au liquide interstitiel (eau, ions) = Permet des échanges très efficace et explique pourquoi le plasma et le liquide interstitiel sont presque identiques

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96
Q

Quelle est l’utilité des gradients transmembranaires et intracellulaires

A
  1. Transport membranaire
  2. Influx nerveux
    intracell :
  3. Signalisation
  4. Contraction musculaire
  5. Synthèse d’ATP
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97
Q

Donner 2 exemples de gradients intracellulaire

A
  1. Calcium + dans le RE = Lieu de stockage du calcium
  2. Gradients de protons H+ de la chaine de transport des électrons dans la mito
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98
Q

Qu’est-ce qui est responsable du fait que le contenu du liquide intracellulaire diffère de celui du liquide extracellulaire

A

Perméabilité sélective

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99
Q

Quelle est la structure de base de la membrane plasmique

A

Bicouche de phospholipides amphipathiques (possède un groupe hydrophile (polaire) et un groupe hydrophobe (non polaire))

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100
Q

Quels sont les types de phospholipides de la membrane

A
  1. Phosphoglycérides (PS, PE, PC, PI)
  2. Sphingomyéline
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101
Q

Vrai ou faux? La sphyngomyéline et les glycolipides se retrouvent principalement dans la membrane plasmique des cellules du SN

A

Vrai

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102
Q

Vrai ou faux? La composition en phospholipides de la membrane varie selon le type cellulaire et l’organite

A

Vrai

103
Q

Qu’est-ce qui différencie les différents types de phosphoglycérides

A

Leur groupement polaire

104
Q

Quel phosphoglycéride est la composante majeur du feuillet externe

A

Phosphotidylcholine (PC)

105
Q

Vrai ou faux? La composition du feuillet interne d’une membrane peut être différente du feuillet externe

A

Vrai = Répartition asymétrique des phospholipides

106
Q

Quels sont les 4 types de phosphoglycérides

A
  1. Phosphatidylcholine
  2. Phosphatidylsérine
  3. Phosphatidyléthanolamine
  4. Phosphatidylinositol
107
Q

Quel phosphoglycéride est la composante majeur du feuillet interne

A

Phosphatidylsérine (PS)

108
Q

Vrai ou faux? Le phosphatidyléthanolamine est surtout dans le SN

A

Vrai

109
Q

Quel phosphoglycéride joue un rôle important dans la signalisation?

A

Phosphatidylinositol (2nd messager et précurseur des éicosanoides)

110
Q

Vrai ou faux? Les phospholipides membranaires ne bougent pas

A

Faux : En mouvement constant (oscillation, balancier, mouvement latéraux et transversaux/flip-flop)

111
Q

Qu’est-ce qui augmente la fluidité de la membrane

A

Les acides gras insaturés

112
Q

En plus des phospholipides, quelles molécules retrouve-t-on dans la membrane plasmique?

A
  1. Cholestérol
  2. Glucides
  3. Protéines
113
Q

Qu’est-ce qu’un radeau lipidique + fonction

A

Regroupement de protéines dans des microdomaines riches en cholestérol
Fonction : Signalisation et endocytose/exocytose

114
Q

Que fait le cholestérol dans la membrane?

A

Groupement polaire qui forme des liaisons H avec les têtes des phospholipides = Diminue la fluidité
Le cholestérol augmente l’imperméabilité de la membrane aux molécules hydrophiles

115
Q

Vrai ou faux? Le cholestérol diminue la fluidité et la perméabilité de la membrane pour les molécules hydrophiles

A

Vrai

116
Q

Quels sont les différents types/fonctions de protéines membranaires

A
  1. Transport
  2. Récepteur
  3. Fixation au cytosquelette
  4. Activité enzymatique
  5. Jonctions intercellulaires
  6. Reconnaissance entre cellules
117
Q

Qu’est-ce que le modèle de la mosaique fluide

A

Mosaique = composition hétérogène dans l’espace et le temps
Fluide = les phospholipides et les protéines peuvent se mouvoir dans le plan de la membrane

118
Q

Quelles sont les propriétés des membranes cellulaires

A
  1. Flexibilité : Permet la diapédèse et aux GR de passer dans les capillaires
  2. Capacité de se sceller
119
Q

Quels types de molécules peuvent traverser la bicouche lipidique par diffusion?

A
  1. Gaz
  2. Lipides
  3. Alcools simples
  4. Petites molécules polaires non chargées (Peut passer car elles sont petites et à cause que la membrane est fluide et bouge continuellement = Peut passer dans une petite brèche)
120
Q

Par quel moyen les molécules polaires et/ou chargées traversent elles la membrane ?

A

Canal, pompe ou transporteur

121
Q

Quelles sont les limites normales du pH

A

7,35-7,45

122
Q

Pour quelle raison la structure et la fonction des protéines sont influencées par le pH

A

Les liaisons hydrogène qui s’établissent entre les aa d’une protéine donnée contribuent à la structure 3D

123
Q

Qu’est-ce qu’une acidose

A

pH du sang artériel est inférieur à 7,35

124
Q

Qu’est-ce qu’une alcalose

A

pH du sang artériel est supérieur à 7,45

125
Q

Vrai ou faux? Les processus physiologiques tendent à diminuer la concentration d’ions H+ (augmenter le pH).

A

Faux : Les processus physiologiques tendent à augmenter la concentration d’ions H+ (diminuer le pH).

126
Q

Quelles sont les sources principales d’ions H+

A
  1. Produits ou sous‐produits du métabolisme cellulaire = Acides fixes
  2. Dérivé du CO2 qui se combine avec l’eau = Acide volatil
127
Q

Quels sont les acides fixes (métaboliques)

A
  1. Acide lactique
  2. Acide phosphorique
  3. Corps cétoniques
128
Q

Quel est l’acide volatil (dérivé du CO2 et de l’eau)

A

Acide carbonique

129
Q

Quels sont les mécanismes de régulation du pH + leur vitesse

A
  1. Tampons chimiques (secondes)
  2. Poumons (minutes)
  3. Reins (heures)
130
Q

Qu’est-ce qu’un tampon chimique?

A
  • Système formé d’une ou deux molécules qui s’oppose aux variations brusques ou substantielles du pH
  • Composé d’un acide faible et d’une base faible
  • Libère des ions H+ si le pH augmente ; Capture des ions H+ si le pH diminue
131
Q

Que sont les 3 tampons chimiques du corps?

A
  1. Tampon protéine
  2. Tampon bicarbonate
  3. Tampon phosphate
132
Q

Où est présent le système tampon protéine?

A

Dans les cellules et le plasma

133
Q

Quel système tampon du corps compte pour 75% de l’ajustement du pH des liquides?

A

Système tampon protéine

134
Q

Pourquoi les protéines sont amphotères?

A

Elles peuvent jouer le rôle de base ou d’acide : Le groupement amine peut lier un ion H+ ; Le groupement carboxyle peut libérer un ion H+

135
Q

Quel est le principal tampon du liquide extracellulaire?

A

Tampon bicarbonate

136
Q

Quel est le principal tampon du liquide intracellulaire?

A

Tampon phosphate

137
Q

Pourquoi les molécules traversent elles la membrane ?

A

Car les molécules sont constamment en mouvement = Mouvement Brownien : Mouvement aléatoire d’une molécule résultant de collisions avec d’autres molécules

138
Q

Qu’est-ce qui détermine le flux net de transport transmembranaire

A

La fréquence des collisions : Plus la concentration d’une molécule est élevée dans un compartiment, plus il y aura de collisions entre cette molécule et la membrane = Traverse plus la membrane (dépend aussi de la perméabilité)

139
Q

Qu’est-ce que le transport passif?

A

Déplacement des molécules selon leur gradient : Aucune dépense d’énergie

140
Q

Qu’est-ce que le transport actif?

A

Déplacement des molécules contre leur gradient : Dépense d’énergie

141
Q

Quelles sont les différentes formes de transport passif?

A
  1. Diffusion simple
  2. Diffusion facilitée par transporteurs
  3. Diffusion par canaux protéiques
  4. Osmose
141
Q

Qu’est-ce que la diffusion simple

A

Transport de molécules liposolubles directement à travers la membrane

142
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilitée par transporteurs

A

Transport de molécules hydrosolubles par des transporteurs spécifiques

143
Q

Qu’est-ce que la diffusion par canaux protéiques

A

Transport de certains ions (selon taille et charge)

144
Q

Qu’est-ce que l’osmose

A

Diffusion d’un solvant à travers un canal protéique (ex : aquaporine) ou directement à travers la membrane

145
Q

Quels sont les facteurs qui déterminent le taux de diffusion simple

A
  1. Pente du gradient (différence de concentration)
  2. Surface de diffusion
  3. Distance à parcourir
146
Q

La diffusion simples est un transport (régulé/non régulé) ______________, (saturable/non saturable)______________ et (spécifique/non spécifique)______________.

A

Non régulé
Non saturable
Non spécifique

147
Q

Pourquoi l’O2 passe des alvéoles au sang?

A

À cause de la différence de pression partielle (=concentration de gaz) qui est plus grande dans les alvéoles que dans le sang

148
Q

Quel est l’impact d’une pneumonie sur les échanges gazeux alvéolaires

A

Accumulation de sécrétions dans les poumons = Augmentation de la distance à parcourir pour traverser et diminution de la surface d’échange

149
Q

Quel est l’impact de l’emphysème sur les échanges gazeux alvéolaires

A

Destruction des alvéoles = Diminution de la surface d’échange

150
Q

Vrai ou faux? La diffusion simple via un canal aqueux/protéique nécessite un contact direct entre la molécule et la protéine

A

Faux

151
Q

Qu’est-ce qui détermine la sélectivité d’un canal protéique aqueux pour une molécule?

A

Filtre de sélectivité, selon :
1. Charge de la molécule
2. Diamètre de la molécule
3. Diamètre du pore
4. AA du canal
5. Interactions ioniques

152
Q

Quels sont les deux types de canaux aqueux protéiques

A
  1. Ouvert en permanance
  2. À ouverture contrôlée (Voltage-dépendant, ligand-dépendant ou mécano-dépendant) : Leur conformation est modifiée par le voltage, par la liaison d’une ligand ou par des déformations de la membrane plasmique, respectivement
153
Q

Vrai ou faux ? Il peut y avoir des canaux aqueux protéique à ouverture contrôlée dans des membranes intracellulaires?

A

Vrai
Exemples : Réticulum sarcoplasmique et réticulum endoplasmique

154
Q

Vrai ou faux? La diffusion facilitée via un transporteur nécessite un contact direct entre la molécule et la protéine

A

Vrai

155
Q

Lors de la diffusion facilitée, la liaison de la molécule sur le site de liaison ___________ entraine un ___________ du transporteur qui cause le largage de la molécule de l’autre côté de la membrane

A

spécifique
changement de conformation

156
Q

Vrai ou faux? La diffusion facilitée est un mécanisme saturable

A

Vrai : Processus lent et limitée par la quantité de transporteurs

157
Q

Quels facteurs déterminent la Vmax d’un transport saturable

A
  1. La concentration de la molécule/gradient
  2. Nombre de transporteurs
  3. Vitesse du changement de conformation du transporteur
158
Q

Vrai ou faux? La diffusion facilitée peut être employée par les ions

A

Faux : Toujours un canal ionique ou pompe ou transporteur pour les ions

159
Q

Vrai ou faux? La diffusion facilitée peut être bidirectionnelle

A

Vrai

160
Q

Quels sont les 2 types de transport actifs et quelles sont leur source d’énergie

A
  1. Primaire : ATP
  2. Secondaire : Gradients ioniques
161
Q

Quel type de transporteur est utilisé pour le transport actif primaire?

A

Pompe

162
Q

Par quel mécanisme de transport le glucose entre-t-il dans les hépatocytes et sortent des entérocytes

A

Diffusion facilitée (GLUT)

163
Q

Par quel mécanisme de transport le glucose entre-t-il dans les entérocytes

A

Transport actif secondaire (SGLT)

164
Q

À quoi sert l’ATP dans le transport actif primaire?

A

Entraîne un changement de conformation de la pompe qui lui permet de pomper une molécule

165
Q

Quel est le mécanisme d’action de la pompe sodium potassium

A
  1. Liaison de 3 Na+
  2. Phosphorylation (ATP) et changement de conformation
  3. Sortie des 3 Na+
  4. Liaison de 2 K+
  5. Déphosphorylation et changement de conformation
  6. Entrée des 2 K+
166
Q

Quel type de transporteur est utilisé pour le transport actif secondaire?

A

Cotransporteur ou échangeur

167
Q

Quel est le principe du transport actif secondaire?

A

Utilisation de l’énergie emmagasinée dans un gradient de concentration ionique (souvent Na+) pour transporter une molécule contre son gradient de concentration

168
Q

Dans quels mécanismes la pompe Na+/K+ joue-t-elle un rôle

A
  1. Production du potentiel de membrane et la conduction nerveuse
  2. Maintien du volume normal de la cellule (empêche l’osmose qui pourrait être causée par des variations dans les concentrations de Na+ et K+)
169
Q

Dans quels mécanismes la pompe Ca2+ (SERCA) joue-t-elle un rôle

A
  1. Signalisation
  2. Contraction musculaire
170
Q

Dans quels mécanismes la pompe H+/K+ joue-t-elle un rôle

A

Dans les glandes gastriques pour réguler l’acidité gastrique (ciblée par certain antiacide) et produire le HCL

171
Q

Quel est le mécanisme d’action du SGLT

A
  1. Liaison du sodium à son site spécifique = Augmente l’affinité de SGLT pour le glucose
  2. Liaison du glucose à son site spécifique
  3. Libération du Na+ et du glucose
172
Q

Quels transporteurs sont ciblés par des molécules thérapeutiques pour le diabète et l’hypertension?

A

Cotransporteurs rénaux : Empêche la recapture du glucose vers le sang (diabète) ou des ions (hypertension)

173
Q

Comment le glifozin agit sur SGLT

A

Occupe le site de liaison du glucose pour empêcher son absorption (pour l’éliminer dans les urines)

174
Q

Comment les hormones régulent le transport membranaire

A
  1. Modulation du nombre de transporteur (transcription ou recrutement)
  2. Modulation de l’activité du transporteur
175
Q

Quel est l’effet de l’aldostérone sur le canal ENaC (canal à sodium des reins)

A

L’aldostérone stimule la synthèse du canal ENaC et de la pompe Na+/K+= Augmente l’absorption du Na dans les reins puis dans le sang

176
Q

Pourquoi utilise‐t‐on des bloqueurs de la synthèse d’aldostérone pour traiter certaines formes d’hypertension?

A

Car plus de Na = Plus d’eau absorbée = Plus grand volume sanguin. En inhibant l’absorption du Na, on minimise l’entrée d’eau et donc le volume sanguin

177
Q

Quel est l’effet de l’insuline sur GLUT4?

A

L’insuline entraîne un déplacement de GLUT4 du cytoplasme à la membrane plasmique

178
Q

Pourquoi les diabétiques de type 1 font‐ils de l’hyperglycémie?

A

Pas d’insuline = Pas de transporteurs à la membrane = Pas d’absorption du glucose dans les cellules = reste dans le sang

179
Q

Dans quels tissus se situe GLUT4?

A

Muscle et tissus adipeux

180
Q

Quelle enzyme favorise l’entrée du glucose dans les cellules musculaires?

A

Insuline

181
Q

Quelle enzyme favorise la sortie des protons H+ de l’estomac?

A

Gastrine

182
Q

Quelle enzyme favorise l’entrée du Ca2+ dans les intestins?

A

Calcitriol

183
Q

Quelle enzyme favorise l’entrée du Ca2+ dans les reins?

A

PTH

184
Q

Quelle enzyme favorise l’entrée de l’eau dans les reins?

A

ADH

185
Q

Quelle enzyme favorise l’entrée du Na+ dans les reins?

A

Aldostérone

186
Q

Quels sont les régulateurs de la pompe Na+/K+

A
  1. Hormones thyroidiennes (↑ synthèse)
  2. Aldostérone (↑ synthèse aux reins)
  3. Adrénaline (↑ activité)
187
Q

De quelle façon la gastrine module la pompe à proton de l’estomac?

A

Recrutement de la pompe à la membrane

188
Q

Quelles molécules peuvent emprunter le transport paracellulaire

A

Eau, ions, urée

189
Q

Qu’est-ce qui fait en sorte que l’étanchéité varie d’un tissu à l’autre et même d’un segment de tissu à l’autre?

A

Variation du type de claudines (protéines des jonctions serrées)

190
Q

Sur quoi agit la PTH (rein) et le calcitriol (intestin) pour augmenter l’absorption du calcium?

A
  1. Augmentation de la synthèse du canal TRPV5 (apical)
  2. Augmentation de la synthèse de l’échangeur NCX (basal)
  3. Augmentation de la calbindin (pour le transport du Ca2+ dans la cellule)
191
Q

Lors des échanges entre le plasma et le liquide extracellulaire, par où passent :
a. Les gaz
b. Eau, ions, glucides et AA
c. Protéines

A

a. Diffusion simple à travers la membrane
b. Fentes intercellulaires
c. Pinocytose/vésicules de transport

192
Q

Quels éléments composent la barrière hémato-encéphalique

A
  1. Lame basale épaisse
  2. Astrocytes
  3. Péricytes
  4. Jonctions serrées
193
Q

Vrai ou faux? Il n’y a pas de fentes intercellulaires dans le SNC

A

Vrai : Barrière hématoencéphalique

194
Q

Dans quelles parties du SNC la barrière hématoencéphalique est-elle absente?

A
  1. Plexus choroides
  2. Hypothalamus
  3. Hypophyse/glande pinéale
195
Q

Vrai ou faux? la BHE est perméable aux molécules liposolubles et il y a beaucoup de transport transcellulaire

A

Vrai

196
Q

Pourquoi le transport vésiculaire est considéré comme un transport actif?

A

À cause du transport des vésicules à l’intérieur de la cellule par les molécules motrices sur les MT : Nécessite ATP

197
Q

La phagocytose permet l’absorption de _____________ particules et est employée par les _____________ et _____________ .

A

Grosses
Macrophages
Neutrophiles

198
Q

La pinocytoses permet l’absorption de _____________ et de _____________ , est non _____________ et est employé par la plupart des cellules

A

Liquide extracellulaire
Protéines
spécifique

199
Q

Qu’est-ce que l’endocytose par récepteurs interposés?

A

Bourgeonnement de la membrane suite à la liaison de ligand sur les récepteurs

200
Q

Vrai ou faux? L’endocytose par récepteurs interposés est non sélectif

A

Faux

201
Q

Quelle est la fonction de la clathrine

A

Participe à la formation des vésicules d’endocytose/endosome

202
Q

Qu’est-ce qu’un endosome

A

Vésicule cytoplasmique dans laquelle s’effectue le tri des molécules internalisées par endocytose

203
Q

Quelles molécules sont absorbées par endocytose par récepteur interposé?

A
  1. Le fer : Transporté dans la Transférine se fixe à son récepteur, endocytose, puis libération du Fe une fois à l’intérieur de la cellule
  2. Les lipoprotéines (LDL)
204
Q

Quelles molécules sont transportées par exocytose constitutive?

A

Les protéines membranaires = Entretien de la membrane plasmique

205
Q

Quelles molécules sont transportées par exocytose régulée?

A

Les NT

206
Q

Vrai ou faux? Le signal de l’exocytose régulée est souvent l’augmentation du sodium intracellulaire à la suite d’un signal hormonal

A

Faux : Augmentation du calcium intracellulaire

207
Q

Qu’est-ce l’exocytose régulée?

A

Une molécule est entreposée dans une vésicule qui reste stockée dans la cellule (vs aller direct à la membrane), libéré seulement quand on en a besoin

208
Q

Quels sont les rôles des SNARE et de la synaptotagmin dans l’exocytose?

A

SNARE = Rapprochement vésicules à la membrane
Synaptotagmin = Formation du pore : Associée à la membrane des vésicules, interagit avec le calcium. Liaison du calcium = Changement de conformation = Permet la formation du pore

209
Q

Quels mécanismes emploient les molécules d’H2O pour traverser la membrane plasmique?

A
  1. Aquaporines
  2. Diffusion (se faufile entre les phospholipides en mouvement)
210
Q

Quelle structure prend une aquaporine active?

A

Homotétramères (4 canaux)

211
Q

À propos des aquaporines (V/F) :
a. Le transport de l’eau se fait par diffusion simple
b. Il n’y a pas de contact direct entre la protéine et les molécules d’eau
c. Le passage est continuellement ouvert
d. Le transport est bidirectionnel
e. Elles sont non sélectives

A

a. Vrai
b. Vrai
c. Vrai
d. Vrai
e. Faux = Sélectives selon : diamètre, forme, charges électriques, interactions chimiques

212
Q

Par quoi se distinguent les différents membres des aquaporines

A
  1. Distribution tissulaire
  2. Localisation membranaire
  3. Molécule(s) transportée(s) = H2O, glycérol, urée : Dépend de leur sélectivité
213
Q

Pourquoi les molécules d’eau traversent‐elles la membrane ?

A

L’eau se comporte comme un soluté et suit son gradient de concentration

214
Q

Qu’est-ce que l’osmose

A

Diffusion d’un solvant (eau) à travers une membrane à perméabilité sélective (membrane plasmique)

215
Q

Vrai ou faux? Pour un même volume d’eau, si on ajoute des solutés, la concentration d’eau va diminuer

A

Vrai

216
Q

Qu’est-ce que l’osmolarité

A

Concentration totale de soluté dans une solution

217
Q

Les molécules d’eau se déplacent d’un milieu à _________ osmolarité vers un milieu à _________ osmolarité

A

faible
grande

218
Q

Vrai ou faux? La concentration en eau d’un compartiment varie inversement avec l’osmolarité

A

Vrai : Plus l’osmolarité est élevée, moins il va y avoir d’eau et vice versa

219
Q

Vrai ou faux? L’osmolarité change en fonction de la masse des molécules

A

Faux : En fonction du nombre de molécules

220
Q

Pourquoi y a-t-il une différence entre l’osmolarité des compartiments hydriques théorique et corrigée?

A

À cause des ions qui se dissocient et se recombinent

221
Q

Quels éléments du sang impactent le plus l’osmolarité et permettent d’estimer l’osmolarité plasmatique?

A
  1. Na+
  2. Glucose
  3. Urée
222
Q

Quels sont les stimuli majeurs et mineurs du contrôle de l’osmolarité du sang?

A

Majeurs :
a. ↑ osmolarité plasma
b. xérostomie (bouche sèche)
Mineurs :
a. ↓ pression artérielle
b. ↑ angiotensine II

223
Q

Quel est le mécanisme de régulation de l’osmolarité plasmatique (stimuli majeurs)

A
  1. ↑ osmolarité plasma et xérostomie captés par le centre hypothalamique de la soif =
    a. Induction d’une sensation de soif → Ingestion d’eau → Absorption d’eau → ↓ osmolarité
224
Q

Quel est le mécanisme de régulation de l’osmolarité extracellulaire

A

↑ osmolarité extracellulaire capté par l’hypothalamus = Induction de la sécrétion d’ADH → ↑ perméabilité pour l’H2O (tubules distaux et collecteurs) → ↑ réabsorption H2O

225
Q

Quel est l’effet de l’ADH sur les tubules rénaux collecteurs

A

Expriment l’aquaporine 2 : l’ADH induit leur transfère à la membrane plasmique

L’ADH favorise l’insertion de l’AQP2 dans la membrane plasmique des cellules principales des tubules collecteurs → ↑ réabsorption H2O

226
Q

Quelle est le rôle de l’osmose dans l’absorption de l’eau par un épithélium

A

Le solutés sont transportés dans les cellules épithéliales (selon leur gradient ou transporteur) et l’eau les suit (car augmentation de l’osmolarité/diminution de la concentration de l’eau)

227
Q

Pourquoi les diabétiques urinent plus?

A

Car trop de glucose dans le sang → trop de glucose dans le filtrat → le transporteur du glucose SGLT est saturé → Le glucose reste dans l’urine → L’eau suit le glucose → Plus grand volume d’urine produit

228
Q

Qu’est-ce que le mannitol?

A

Diurétiques osmotiques (osmothérapie) : Molécule peu absorbée par le rein qui ↑ l’osmolarité du filtrat glomérulaire et donc ↑la production d’urine

229
Q

Qu’est-ce que la diarrhée osmotique?

A

Chez les gens intolérants au lactose : Pas de lactase, le lactose ne peut pas être métabolisé en glucose et galactose et n’est pas absorbé = Reste dans le tractus intestinal = L’eau suit = Diarrhée

230
Q

Quel est l’effet physiologique de la déshydration?

A

Sortie massive d’eau du liquide extracellulaire → Augmentation de la pression osmotique/osmolarité du liquide extracellulaire → Sortie d’eau par osmose du liquide intracellulaire vers le liquide extracellulaire

231
Q

Quel est l’effet physiologique d’une intoxication à l’eau?

A

Entrée massive d’eau dans le liquide extracellulaire→ Diminution de la pression osmotique/osmolarité du liquide extracellulaire → Entrée d’eau par osmose dans le liquide intracellulaire (→coma →mort)

232
Q

Quelles peuvent être les complications du diabète?

A

Coma hyperglycémique hyperosmolaire : Déficit en insuline→ ↑ Glycémie → Diurèse osmotique → ↓ volume circulant → ↑ osmolarité → ↑ ADH et pas de signaux de soif → ↑réabsorption H2O dans le sang → débalancement électrolytique → coma

233
Q

Quel sont les mécanismes d’adaptation de la cellule à l’hypoosmolarité et l’hyperosmolarité

A

Si la cellule se trouve dans un milieu hypoosmolaire : ↑ entrée d’eau = ↑ du volume : Sortie d’osmolytes = Sortie d’eau
Dans un milieu hyperosmolaire : ↑ sortie d’eau = ↓ volume : Production et entrée d’osmolytes = Entrée d’eau

234
Q

Qu’est-ce qu’un osmolyte?

A

Petite molécule organique qui contribue au maintien du volume cellulaire (AA, polyol et méthylamines)

235
Q

Qu’est-ce que la tonicité

A

Capacité d’une solution de modifier le tonus ou la forme des cellules en agissant sur leur volume d’eau interne
C’est un effet observable du changement de volume de la cellule
Dépend de l’osmolarité et de la perméabilité de la cellule au soluté

236
Q

Qu’est-ce qu’un milieu hypotonique et quel est l’effet sur les GR

A

[S]cellule > [S]ext = [H2O]cellule < [H2O] ext : Entrée d’eau = Augmentation volume

237
Q

Qu’est-ce qu’un milieu hypertonique et quel est l’effet sur les GR

A

[S]cellule < [S]ext = [H2O]cellule > [H2O] ext : Sortie d’eau = Diminution du volume

238
Q

Qu’est-ce qu’une solution isotonique

A

Même osmolarité que le liquide intracellulaire

239
Q

Quelle est la différence entre un soluté pénétrant et non pénétrant?

A

Pénétrant : Entre et reste dans la cellule (ex : glucose)
Non pénétrant : N’entre pas dans la cellule ou peut entrer, mais sort à cause d’un transporteur (ex : Na+)

240
Q

Qu’est-ce que la pression osmotique?

A
  • Pression qui doit être appliquée pour empêcher l’osmose
  • La pression osmotique est exercée par la solution contenant la plus grande concentration de soluté auquel la membrane est imperméable
  • Mesure indirecte des concentrations d’eau et de soluté d’une solution
241
Q

À combien de mmHg correspond 1 mOsm/L

A

19,3 mmHg

242
Q

Quelle est la formule d’estimation de l’osmolarité sanguine

A

2X [Na+] + [glucose] + [urée]

243
Q

Quelles sont les forces qui déterminent les échanges au niveau des capillaires?

A
  1. Pression oncotique
  2. Pression hydrostatique du sang
244
Q

Qu’est-ce que la pression hydrostatique du sang et quel est son effet sur les molécules?

A

Pression exercée par le sang sur les vaisseaux sanguins = Pression artérielle
35mmHg côté artériel ; 16 mmHg côté veineux
Fait sortir les molécules (incluant l’eau)

245
Q

Qu’est-ce que la pression oncotique et quels sont les éléments à son origine

A

Pression osmotique exercée par les protéines du plasma = Attire les molécules dans le sang
26 mmHg (25-28 mmHg)
18-19 mmHg dû aux protéines plasmatiques (albumine, globulines et fibrinogène)
7-9 mmHg dû aux cations diffusibles retenus par les protéines

246
Q

Qu’est-ce que l’oedème

A

Accumulation de liquide dans l’espace interstitiel (Due à une fonction physiologique altérée)

247
Q

Quels sont les 4 principaux mécanismes de l’oedème

A
  1. ↑ de la perméabilité des capillaires
  2. ↑ pression hydrostatique postcapillaire (due à une obstruction par exemple)
  3. ↓ pression oncotique (due à une diminution de l’albumine par exemple)
  4. Blocage lymphatique (le 3L supplémentaire n’est pas réabsorbé)
248
Q

Quel mécanisme permet la filtration des liquides (sortie) au niveau artériel des capillaires

A

Phyd > Ponc

249
Q

Quel mécanisme permet la réabsorption des liquides au niveau artériel des capillaires

A

Phyd < Ponc

250
Q

Qu’est-ce qui cause l’urticaire?

A

Réaction allergique→ Libération d’histamine par les mastocytes → ↑ de la perméabilité des capillaires → œdème

251
Q

Comment la diminution de la pression oncotique cause l’oedème

A

Diminution de la réabsorption des liquides

252
Q

Comment l’augmentation de la pression hydrostatique cause l’œdème

A

Augmentation de la filtration des liquides et moins de réabsorption (diminution du retour veineux), car la Phyd > Ponc

253
Q

Comment un insuffisance cardiaque cause-t-elle de l’oedème pulmonaire

A

Le coeur ne pompe pas efficacement = Augmente la pression en amont du coeur (comme une obstruction, le sang s’accumule du côté veineux) = Augmentation de la Phyd = Moins de réabsorption des liquides