Physiologie (osmose) Flashcards
Mécanisme employé par les molécules d’eau pour traverser la membrane plasmique?
Diffusion simple par aquaporines (AQP)
Caractéristiques des aquaporines
- Diffusion (aucune énergie requise autre que énergie cinétique)
- Aucun contact entre la protéine et les molécules d’eau
- Pores ne subissent aucun changement de conformation
- Passage continuellement ouvert et bidirectionnel
- Haut capacité
- Sélectivité (diamètre, forme, charges, interactions)
Description de l’osmose
Flux net de molécules d’eau entre deux compartiments
- L’eau se comporte comme un soluté
- Plus il y a de collisions (conc. eau + élevée), le plus flux net est élevé
Calcul d’osmoles à partir de la concentration (g/L) et de la masse molaire
1) Conversion de la concentration (g/L) en moles par litre (division par la masse molaire)
2) Conversion en millimoles/L (x1000)
3) Conversion en milliosmoles/L (x1 si aucune dissociation)
4) Correction pour le plasma (1L plasma = 930 mL eau) (x1000/930)
Le flux net d’H2O se déplace de la concentration en osmoles plus élevée vers la plus faible
Milliéquivalents (méq/L)
Quantité d’ions requise pour annuler la charge d’un ion monovalent de charge opposée
Ion monovalent : une seule charge (ex. Na+) où 1 méq/L = 1 mmol/L
Ion divalent : 2 charges (ex. Ca(2+) où 1 méq/L = 0,5 mmol/L
Concentration osmotique
En fonction du nombre de molécules (et NON la masse)
Osmolarité d’un compartiment
Concentration totale de toutes les particules de soluté (milliosmoles/L)
Lorsque le solvant est de l’eau, l’osmolarité (mOsm/L de solution) = l’osmolalité (MOsm/kg de solvant)
Osmolarité plasmatique
- Na+ (142 mmol/L) x2
- Glucose (5,6 mmol/L)
- Urée (4 mmol/L)
Total de 293,6 mOsm/L
Hyperosmolaire >350 mOsm/L
Étapes du contrôle de l’osmolarité sanguine (soif)
1) Stimuli majeur (hause de l’osmolarité sanguine ou bouche sèche)
Stimuli mineur (baisse pression artérielle ou angiotensine II)
2) Centre hypothalamique de la soif stimule la sensation de soif
3) Ingestion d’eau ; l’eau humidifie la bouge et la gorge, étire l’intestin et l’estomac
4) Absorption d’eau par le tube digestif
5) Baisse de l’osmolarité sanguine
Étapes du contrôle de l’osmolarité extracellulaire (ADH)
1) Déficit H2O
2) Hausse de l’osmolarité extracellulaire
3) Sécrétion ADH
4) Hausse de l’ADH plasmatique
5) Hausse de la perméabilité des tubules distaux et collecteurs pour H2O
6) Hausse de la réabsorption H2O
7) Baisse de l’excrétion H2O
Localisation tissulaire de AQP2
Reins, canal déférent
3 critères par lesquels se distinguent les aquaporines
- Distribution tissulaire
- Localisation membranaire
- Molécule transportée
Ordre des tubules rénaux
Filtrat –> tubule contourné proximal –> anse du néphron –> tubule contourné distal –> tubule rénal collecteur
Aquaporines dans le tubule contourné proximal
AQP1, AQP7, AQP8
Aquaporines dans l’anse du néphron
AQP1