Système Endocrinien Flashcards

1
Q

Comment définit-on l’homéostasie?

A

Régulation des constantes physiologiques d’un organisme

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Q

Quelle est une particularité des glandes endocrines?

A

Sécrétion dans la circulation sanguine, glande sans canal.

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3
Q

Nommez les cinq tissus endocriniens non classiques

A

Cœur (peptide nauriurétique)
Foie (IGF)
Tissu adipeux (leptine)
L’estomac (ghréline)
Rein (vitamine D)

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4
Q

Pourquoi ne considère-t-on pas les tissus endocriniens non classiques comme endocrine?

A

Fonction principale pas endocrine

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Q

Système nerveux vs système endocrinien
Sécrétion hormonale par les glandes

A

Système endocrinien

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6
Q

Système nerveux ou système endocrinien
Électrochimique déclenché par les neurones

A

Système nerveux

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7
Q

Système nerveux vs système endocrinien
Transport: sang

A

Système endocrinien

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8
Q

Système nerveux vs système endocrinien
Transport: nerfs ou jonction synaptique

A

Système nerveux

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9
Q

Système nerveux vs système endocrinien
Vitesse d’action: rapide

A

Système nerveux

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10
Q

Système nerveux vs système endocrinien
Vitesse d’action: plus ou moins lente

A

Système endocrinien

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11
Q

Système nerveux vs système endocrinien
Site d’action: muscles et glandes

A

Système nerveux

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12
Q

Système nerveux vs système endocrinien

Site d’action: majorité des tissus

A

Système endocrinien

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13
Q

Système nerveux vs système endocrinien
Durée d’action: courte

A

Système nerveux

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14
Q

Système nerveux vs système endocrinien
Durée d’action: longue

A

Système endocrinien

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15
Q

Pourquoi le site d’action du système endocrinien représente la majorité des tissus ?

A

Possède des récepteurs
Durée d’action d’une hormone est plus grande

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16
Q

Signalisation intracrine

A

Récepteur déjà dans la cellule

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17
Q

Signalisation paracrine

A

Communication avec le voisinage

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18
Q

Signalisation autocrine

A

signalisation cellulaire impliquant des messagers chimiques — hormones, cytokines — qui agissent sur la cellule même qui les a synthétisés à travers des récepteurs de la membrane cellulaire

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19
Q

Qu’est-ce qu’une hormone ?

A

Sécrétion par tissu glandulaire spécialisé
Déversement dans le sang
Spécifique sur une ou plusieurs cellules cibles
Agit sur différents tissus
Agit à de très faibles concentrations
Agit sur le métabolisme, la croissance, le développement, la reproduction

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20
Q

Types d’hormones

A

Peptidique
Dérivé d’acide aminé
Stéroïdes

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21
Q

Hormone peptidique:
Hydrosoluble ou liposoluble

A

Hydrosoluble

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22
Q

Hormone dérivée d’acide aminé
Hydrosoluble ou liposoluble

A

Hydrosoluble ++

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23
Q

Hormone stéroïdienne:
Liposoluble ou hydrosoluble

A

Liposoluble

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24
Q

Hormone de type peptidique

A

Syntétisé à partir d’un gêne, (ARNm) dans le RE transformations post-traductionelles

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25
Q

Exemple d’hormone peptidique

A

Insuline, qui régule la glycémie

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26
Q

Quels sont les deux types d’amines?

A

thyroïdienne
cathécholamine

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27
Q

Où sont sécrétés les hormones thyroïdiennes?

A

Thyroïde

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28
Q

Exemple d’hormones thyroïdienne

A

T3 et T4

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29
Q

Hormones thyroïdienne
hydrosoluble ou liposoluble

A

liposoluble

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30
Q

Nommer des exemples de cathécolamines

A

Noradrénaline
Adrénaline
Dopamine

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31
Q

Où sont sécrété la noradrénaline et l’adrénaline?

A

Glandes surrénales

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32
Q

Où est sécrété la dopamine?

A

Hypothalamus

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33
Q

Qu’est-ce qui caractérise un stéroïde?

A

Quatre anneaux hydrocarbonées
Cholestérol

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34
Q

Quel acide aminé est important dans la synthèse d’amine?

A

Tyrosine

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35
Q

Comment sont emmagasinés les amines?

A

Granules de sécrétion

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36
Q

Comment sont emmagasinés les peptides et protéines?

A

Granules de sécrétion

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37
Q

Comment sont emmagasinées les stéroïdes?

A

Non emmagasiné

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38
Q

Mécanisme d’action: Amines

A

Liaison récepteur membranaire

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39
Q

Mécanisme d’action: Peptides et protéines

A

Liaison récepteur membranaire

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40
Q

Mécanisme d’action: Stéroïdes

A

Liaison récepteur intracellulaire action génomique (inclu les hormones thyroïdiennes)

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41
Q

Transport dans le sang: Amines

A

Sous forme libre

42
Q

Transport dans le sang: Stéroïdes

A

Sous forme lié à des protéines plasmatiques (binding globuline)

43
Q

Nommez des exemples de peptides et de protéines

A

TSH, TRH, ADH, LH, glucagon

44
Q

Nommez des exemples de stéroïdes

A

Testostérone
Estradiol
Cortisol
Progestérone

45
Q

Étapes de la synthèse de protéines et de peptides

A

1) Preprohormone
2)Prohormone
3)Hormone

46
Q

Types de stimulus

A

Humoral
Hormonal
Nerveux

47
Q

Stimulus humoral

A

Variation de la concentration en ions ou nutriments dans le sang
Libération d’hormones spécifiques

48
Q

Stimulus hormonal

A

Sécrétion d’hormones par l’hypothalamus

49
Q

Stimulus nerveux

A

Neurofibre préganglionnaire du système nerveux sympathique
Cellules de la médulla surrénale à sécréter des catécholamines

50
Q

Mécanisme d’action: Récepteur lié aux protéines G
Étapes

A

1) Liaison d’un ligand à un récepteur (changement de conformation)
2)Liaison du récepteur à une protéine G (activation)
3)Activation ou désactivation d’une protéine effectrice
4)Production des seconds messagers
5)Activation d’enzymes ou des canaux ioniques par les seconds messagers
6)Transfert de groupement phosphate sur des protéines spécifiques

51
Q

Mécanisme d’action: Récepteur nucléaire
Étape

A

1)Liaison d’une hormone stéroïde à un récepteur intracellulaire
2)Complexe hormone-récepteur entre dans le noyau
3)Liaison du complexe hormone-récepteur à un élément de réponse aux hormones
4) Transcription d’un gène en ARNm
5) Synthèse des protéines dirigée par ARNm

52
Q

Récepteurs liés aux protéines G

A

Angiotensine
Ocytocine
ACTH

53
Q

Récepteur liés au JAK kinase

A

Réponse aux cytokines
Impliqué dans la réponse hormonale

54
Q

Quels sont les facteurs influençant les effets induits par la liaison hormone-récepteur?

A

1) Affinité du récepteur pour l’hormone
2) Le nombre de récepteurs occupés
3) Concentration sanguine de l’hormone

55
Q

Quels sont les mécanismes d’action des hormones?

A

1) Signalisation
2) Liaison à des récepteurs
3)Action au niveau de psaad
Perméabilité de la membrane
Synthèse des protéines
Activation ou désactivation des enzymes
Activité sécrétrice
Division cellulaire

56
Q

Fonctions des hormones: Maintien de l’environnement interne

A

ADH, Aldostréone, Calcitonine, T3

57
Q

Fonctions des hormones: Régulation de la balance énergétique

A

Insuline
Leptine
glucocorticoïde

58
Q

Fonctions des hormones: Croissance et développement

A

GH
T3
Ostrogène
Androgène

59
Q

Fonctions des hormones: Reproduction

A

LH, estradiol, FSH, testostérone,

60
Q

Régulation endocrinienne–

A

1) Hypothalamus
2) RH
3) Adénohypophyse
4) SH
5) Glande endocrine
6) Hormones
7) Cellules cibles

61
Q

Provenance de la SH

A

Hypophyse

62
Q

Localisation de l’hypothalamus

A

Centre de régulation principale
Position ventrale du 3e ventricule

63
Q

Description de l’hypothalamus

A

1) 12 noyaux répartis en 4 régions
2) Action sur:
Émotions
Faim
Température
Hypophyse
Système nerveux autonomique

64
Q

Description de l’hypophyse

A

1) Située dans la selle turcique
2) Liaison à l’hypothalamus par l’infundibulum

65
Q

Comment s’appelle l’hypophyse postérieure?

A

Neurohypophyse

66
Q

Hypophyse postérieure
Étapes

A

1) Neurones hypothalamiques synthétisent l’ADH et l’ocytocine
2) Transport de l’ocytocine et de l’ADH le long du tractus hypothalamo-hypophysaire
3) Emmagasination des terminaisions axonales de la neurohypophyse
4) Libération de l’ocytocine et de l’ADH dans la circulation sanguine

67
Q

Rôle de l’ocytocine

A

1) Contractilité utérine (muscle lisse utérin)
Déclenchement du travail
2) Estradiol augmente la réponse à l’ocytocine
3) Progestérone diminue la réponse à l’ocytocine

68
Q

Que veut dire ADH?

A

Hormone anti-diurétique ou vasopressine

69
Q

Quels sont les rôles associés à l’ADH?

A

Rôle: Empêcher les pertes d’eau
Réabsorption par les tubules rénaux
Mobilisation des aquaporines
Vasoconstriction des artérioles
+ Contraction des cellules mésangiales

70
Q

Quelles sont les substances inhibitrices de l’ADH?

A

Alcool
Hydratation adéquate

71
Q

Quelles sont les pathologies associées à l’ADH?

A

Diabète insipide: Déficience en ADH
Syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH

72
Q

Comment s’appelle l’hypophysaire antérieure?

A

Adénohypophyse

73
Q

Pourquoi le système porte hypophysaire est-il important?

A

Permet à un réseau
Microcconnection entre 2 régions en maintenant la concentration hormonale
Réseau capillaire primaire (plexus primaire)
Veines portes hypophysaires

74
Q

Quel est le rôle de la GH?

A

Stimule la production des IGF et la division des chondrocytes des os longs

75
Q

Quel est le rôle IGF?

A

Sécrété par le foie et le tissu osseux
Division cellulaire au niveau du cartilage de conjugaison et du périoste
Activation de la synthèse des protéines nécessaires à la formation de la matière osseuses

76
Q

Quel est le rôle de l’insuline?

A

Diabète de grossesse, bébé plus gros

77
Q

Contrôle endocrinien de la croissance osseuse: Hormone thyroïdiennes

A

Hypothyroidien=petit
Hyperthyroidien=os fragile

78
Q

Contrôle endocrinien de la croissance osseuse: Hormones sexuelles

A

+ production d’IGF-I par les ostéoblastes et de GH

79
Q

Fonctions des IGFBP

A

Prolongation de la demi-vie des IGF
Prévient l’hypoglycémie
Limite la disponibilité de IGF

80
Q

Action métabolique de GH et d’IGF:
GH vs IGF: augmentation de la sensibilité à l’insuline

A

GH

81
Q

Action métabolique de GH et d’IGF:
GH vs IGF: diminution de la sensibilité à l’insuline

A

IGF

82
Q

Captation du glucose par le muscle:
GH vs IGF: Diminution

A

GH

83
Q

Captation du glucose par le muscle:
GH vs IGF: Augmentation

A

IGF

84
Q

Production du glucose par le foie:
GH vs IGF: Augmentation

A

GH

85
Q

Production du glucose par le foie:
GH vs IGF: Diminution

A

IGF

86
Q

Lipolyse dans les adipocytes:
GH vs IGF: Augmentation

A

GH

87
Q

Lipolyse dans les adipocytes:
GH vs IGF: Diminution

A

IGF

88
Q

Effets de la GH

A

Action anabolisante sur le os et les muscles squelettiques via les somatomédines IGF
Augmente la lipolyse
Augmente la synthèse des protéines
Diminue l’absorption de glucose
Diminue la lipogénèse
Augmente la dégradation du glycogène dans le foie et la libération du glucose dans le sang

89
Q

Quelles sont les artères de la glande thyroïde

A

Artère thyroidienne supérieure
Artère thyroidienne inférieure

90
Q

Caractéristique de la thyroïde:

A

Majorité des ions iodures de l’organisme

91
Q

Quelle est l’unité fonctionnelle de la thyroïde

A

Colloïde

92
Q

Les cellules parafolliculaires sécrètent…

A

calcitonine

93
Q

Régulation de la synthèse des hormones thyroidiennes

A

1) Diminution de T3 et de T4 stimule la libération de TRH
2) Transport du TRH par les veines portes hypophysaire, stimulation du TSH par les cellules thyrothropes
3) Stimulation des cellules folliculaires de la thyroide par la TSH
4) T3 et T4 libérées dans le sang par les cellules folliculaires
5) Élévation de T3 inhibe la libération de la TRH et de la TSH

94
Q

Étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes

A

1) Synthèse de la thyroglobuline et libération dans la lumière du follicule
2) Captages des iodures et diffusion vers le colloïde
3)Organification de l’iode ou iodination de Tg par la TPO
4) Couplage des iodotyrosines pour former des T3 et T4
5)Endocytose de Tg du colloide + association de la vésicule et d’u lysosyme
6) Protéolyse de la Tg pour libérer de T3 et T4

95
Q

Régulation de la fonction thyroidienne
Stimulation

A

Diminution de la T3-T4

96
Q

Régulation de la fonction thyroidienne
Inhibition

A

Augmentation de la T3-T4
Augmentation de l’iode sanguin

97
Q

Qu’est-ce que la déiodinase?

A

Enzyme qui enlève un iode sur la T4 pour transformer en T3 ou pour inactiver en transformant en T3

98
Q

Localisation déiodinase Type I

A

Foie, rein, thyroide,muscle

99
Q

Localisation déiodinase Type II

A

Cerveau, hypophyse

100
Q

Localisation déiodinase type III

A

SNC et placenta

101
Q

Nommer un transporteur de T3 et de T4

A

Thyroxin-binding globuline (TBG)

102
Q

Diapo 113-distinction entre hypothyroidie et hyperthyroidie

A