pour flashcard 30 nov endo

1
Q

Homéostasie

A

L’homéostasie est le maintien relativement constant de l’environnement interne du corps malgré les changements externes.

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2
Q

Système Endocrinien

A

Le système endocrinien est un système de communication cellulaire qui utilise des hormones pour transmettre des signaux à travers le corps.

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3
Q

Hormone

A

Une hormone est une substance chimique messagère produite par les glandes endocrines, transportée par le sang, et agissant sur des cellules cibles distantes.

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4
Q

Glande endocrine

A

Une glande endocrine est un organe qui produit et libère des hormones directement dans la circulation sanguine.

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5
Q

Types des hormones a) acides aminés, b) peptides, c) stéroïde

A

Les types d’hormones comprennent les acides aminés, les peptides et les stéroïdes, classés en fonction de leur structure chimique.

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6
Q

Paracrine

A

La communication paracrine se produit lorsque les cellules libèrent des substances qui agissent localement sur des cellules voisines.

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7
Q

Autocrine

A

La communication autocrine se produit lorsque les cellules répondent à leurs propres signaux chimiques.

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8
Q

Endocrine

A

La communication endocrine se produit lorsque les hormones sont transportées par le sang pour agir à distance sur des cellules cibles.

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9
Q

Stimulus humoral

A

Le stimulus humoral est une réponse à des changements dans les niveaux de substances chimiques dans le sang.

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10
Q

Stimulus nerveux

A

Le stimulus nerveux est une réponse à des signaux électriques provenant du système nerveux.

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11
Q

Stimulus hormonal

A

Le stimulus hormonal est une réponse à des hormones provenant d’autres parties du corps.

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12
Q

Récepteur membranaire, protéine G, adenyl cyclase, protéine kinase A, phosphodiestérase

A

Les composants cellulaires impliqués dans la signalisation hormonale comprennent le récepteur membranaire, la protéine G, l’adénylcyclase, la protéine kinase A et la phosphodiestérase.

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13
Q

Phospholipase C, 4,5-biphosphatidylinositol, inositol 1,4,5-triphosphate, 5-phosphatase

A

Les composants cellulaires impliqués dans la signalisation hormonale comprennent la phospholipase C, le 4,5-biphosphatidylinositol, l’inositol 1,4,5-triphosphate et la 5-phosphatase.

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14
Q

Réticulum sarcoplasmique

A

Le réticulum sarcoplasmique est un réseau membranaire intracellulaire dans les cellules musculaires qui stocke et libère du calcium.

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15
Q

Récepteur stéroïdienne

A

Le récepteur stéroïdien est une protéine qui se lie aux hormones stéroïdiennes et agit comme un facteur de transcription dans le noyau cellulaire.

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16
Q

Désensibilisation, phosphorylation, séquestration, dégradation du récepteur

A

La désensibilisation, la phosphorylation, la séquestration et la dégradation du récepteur sont des mécanismes qui régulent la sensibilité des récepteurs hormonaux.

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17
Q

Pulsatilité, rythmé circadien, rythmé ultradien, cycle infradien

A

La pulsatilité, le rythme circadien, le rythme ultradien et le cycle infradien sont des rythmes de sécrétion hormonale régulés par des facteurs temporels.

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18
Q

Hypothalamus

A

L’hypothalamus est une région du cerveau qui joue un rôle clé dans la régulation du système endocrinien en produisant des hormones libératrices ou inhibitrices.

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19
Q

Hypophyse antérieur (adénohypophyse) et postérieur (neurohypophyse)

A

L’hypophyse antérieure (adénohypophyse) et postérieure (neurohypophyse) sont les deux parties de l’hypophyse, une glande endocrine située à la base du cerveau.

20
Q

Noyau supraoptique et noyau paraventriculaire

A

Les noyaux supraoptique et paraventriculaire sont des noyaux hypothalamiques qui produisent la vasopressine et l’ocytocine.

21
Q

Vasopressine

A

La vasopressine est une hormone qui régule la rétention d’eau par les reins et la constriction des vaisseaux sanguins.

22
Q

Osmorécepteurs

A

Les osmorécepteurs sont des cellules sensorielles qui détectent les changements de concentration osmotique dans le sang.

23
Q

Récepteurs V1 et V2 pour vasopressine

A

Les récepteurs V1 et V2 pour la vasopressine sont des protéines situées sur les cellules cibles de la vasopressine.

24
Q

Des cellules neuro-sécrétrices de l’hypothalamus

A

Les cellules neuro-sécrétrices de l’hypothalamus produisent des hormones libératrices ou inhibitrices qui régulent l’hypophyse.

25
Q

Système porte hypophysaire

A

Le système porte hypophysaire est un système de vaisseaux sanguins qui transporte les hormones hypothalamiques à l’hypophyse.

26
Q

Thyréoliberiné, corticoliberiné, somatocrinine, somatostatine, gonadoliberiné

A

Les hormones hypothalamiques comprennent la thyréolibérine, la corticolibérine, la somatocrinine, la somatostatine et la gonadolibérine.

27
Q

Thyreotrophine, corticotrophine ou ACTH, somatotrophine, folliculostimulante, lutéinisante

A

Les hormones hypophysaires comprennent la thyréotrophine, la corticotrophine (ACTH), la somatotrophine, la folliculostimulante et la lutéinisante.

28
Q

Cellules endocrines dans l’adénohypophyse

A

Les cellules endocrines dans l’adénohypophyse produisent et libèrent des hormones dans la circulation sanguine.

29
Q

Rétroaction négative par les hormones

A

La rétroaction négative par les hormones régule la production d’hormones en inhibant leur libération.

30
Q

Les actions physiologiques de somatotrophine (hormone de croissance) (anti-insulinémique)

A

Les actions physiologiques de la somatotrophine (hormone de croissance) incluent des effets anti-insulinémiques et la promotion de la croissance cellulaire.

31
Q

Nanisme hypophysaire

A

Le nanisme hypophysaire est un trouble de la croissance dû à une déficience de la somatotrophine pendant la croissance.

32
Q

Gigantisme

A

Le gigantisme est un trouble de la croissance résultant d’une production excessive de somatotrophine avant la fermeture des plaques de croissance.

33
Q

Acromégalie

A

L’acromégalie est une condition caractérisée par une croissance anormale des tissus, souvent causée par une production excessive de somatotrophine à l’âge adulte.

34
Q

Structure de pro-opiomélanocortine (POMC)

A

La POMC est une pré-prohormone qui donne naissance à diverses hormones, dont l’ACTH, la mélanocortine et les endorphines. Elle est synthétisée dans l’hypophyse antérieure.

35
Q

Rôle du corticotrophine ou adrenocorticotropic (ACTH)

A

L’ACTH stimule la production et la libération de cortisol par les glandes surrénales en réponse au stress, agissant sur le cortex surrénalien.

36
Q

Rôle de la Surrénale

A

Les glandes surrénales sont des glandes endocrines situées au-dessus des reins, composées du cortex (production de cortisol et aldostérone) et de la médulla (production de catécholamines).

37
Q

Structure de la Surrénale (le cortex et médulla)

A

Les glandes surrénales ont un cortex et une médulla. Le cortex produit des hormones stéroïdiennes comme le cortisol et l’aldostérone, tandis que la médulla produit des catécholamines.

38
Q

Aldostérone et rôle biologique

A

L’aldostérone est une hormone du cortex surrénalien qui régule l’équilibre électrolytique en favorisant la réabsorption de sodium et l’excrétion de potassium par les reins.

39
Q

Cortisol et rôle biologique (anti-insulinémique)

A

Le cortisol, également produit par le cortex surrénalien, a un rôle biologique anti-insulinémique en favorisant la gluconéogenèse, la mobilisation des graisses et la dégradation des protéines.

40
Q

Système rénine-angiotensine

A

Le système rénine-angiotensine est impliqué dans la régulation de la pression artérielle en modifiant le volume sanguin et la résistance vasculaire.

41
Q

Peptide natriurétique

A

Les peptides natriurétiques, tels que la sécrétion de l’atrium, sont impliqués dans la régulation de la pression artérielle en favorisant l’excrétion de sodium par les reins.

42
Q

Hyperaldostéronisme

A

Production excessive d’aldostérone, entraînant une rétention accrue de sodium et d’eau, avec une excrétion réduite de potassium.

43
Q

Hypercortisolémie; Syndrome de Cushing

A

Excès de cortisol dans le sang, provoquant des symptômes tels que la redistribution de la graisse corporelle, la faiblesse musculaire et des troubles métaboliques.

44
Q

Maladie d’Addison

A

Insuffisance surrénalienne caractérisée par une production insuffisante de cortisol et d’aldostérone, provoquant une fatigue sévère et des déséquilibres électrolytiques.

45
Q

Cellules chromaffine

A

Cellules de la médulla surrénalienne produisant des catécholamines, y compris l’adrénaline et la noradrénaline.

46
Q

Catécholamines et rôle biologique (anti-insulinémique)

A

Hormones produites par les glandes surrénales, jouant un rôle dans la réponse au stress, l’augmentation de la fréquence cardiaque et la mobilisation des réserves énergétiques.

47
Q

Phéochromocytome (tumeur cellules chromaffines)

A

Tumeur surrénalienne qui produit des quantités excessives de catécholamines, entraînant une pression artérielle élevée et d’autres symptômes associés à l’excès d’adrénaline.