Thématiques 6 Et 7 | Sec 3 • Étape 3 Flashcards

1
Q

Homéostasie

A

capacité de l’organisme à maintenir un équilibre en conservant stables la concentration en minéraux, le pH du sang et la proportion d’eau dans le corps.

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Q

Déchet azoté

A

déchet contenant de l’azote (ammoniac, urée, etc.)

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3
Q

Antidiurétique

A

qui réduit la production d’urine.

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4
Q

Diurétique

A

qui stimule la production d’urine.

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5
Q

pH

A

mesure qui permet de déterminer l’acidité d’une substance.

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6
Q

Glandes sudoripares

A

glandes qui permettent de produire de la sueur.

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7
Q

Glandes eccrines

A

glandes sudoripares les plus nombreuses, qui débouchent sur un pore de l’épiderme.

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8
Q

Glandes apocrines:

A

glandes sudoripares les plus grosses, qui débouchent sur un follicule pileux.

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9
Q

Rein

A

organe en forme de haricot qui filtre le sang et produit l’urine.

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10
Q

Urètre

A

conduit qui achemine l’urine vers l’extérieur.

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11
Q

Vessie

A

poche extensible qui contient l’urine.

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12
Q

Uretère

A

conduits qui conduisent l’urine des reins à la vessie

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13
Q

Néphron

A

unité de filtration du sang composé du corpuscule rénal (glomérule), du tube rénal et des capillaires.

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14
Q

Filtration

A

première étape du fonctionnement du système urinaire qui consiste à filtrer le sang.

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15
Q

Réabsorption

A

deuxième étape du fonctionnement du système urinaire qui consiste en la réabsorption des substances utiles et de l’eau.

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16
Q

Sécrétion

A

troisième et dernière étape du fonctionnement du système urinaire qui consiste à sécréter des déchets.

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17
Q

Soluté

A

substance dissoute. L’urine est composé à 5 % de solutés (déchets azotés, minéraux, vitamines hydrosoluble et urochrome)

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18
Q

Système nerveux central

A

division du système nerveux, il est composé de l’encéphale et la moelle épinière.

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19
Q

Encéphale

A

partie du système nerveux central, composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral.

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20
Q

Cerveau

A

composant de l’encéphale, il analyse les influx nerveux et contrôle les mouvements volontaires.

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21
Q

Cervelet

A

composant de l’encéphale, assure l’équilibre et la posture du corps et commande les muscles.

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22
Q

Tronc cérébral

A

composant de l’encéphale, il représente le relais entre le cerveau et la moelle épinière

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23
Q

Hémisphères

A

il y a deux hémisphères, ces deux régions différentes sont associées à certaines capacités.

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24
Q

Bulbe rachidien

A

structure responsable des fonctions vitales, se situe dans le tronc cérébral.

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25
Matière grise
structure du système nerveux central, elle permet la commande des mouvements, l’interprétation des influx nerveux et les fonctions intellectuelles.
26
Matière blanche
structure du système nerveux central, elle permet la communication dans le SNC.
27
Méninges
chacune des trois membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière.
28
Liquide céphalo-rachidien
liquide dans lequel baigne le cerveau.
29
Moelle épinière
logée dans la colonne vertébrale, elle s’occupe du passage de l’influx nerveux.
30
Système nerveux périphérique
division du système nerveux, il contient les nerfs.
31
Nerfs crâniens
nerfs qui desservent la tête et le cou, assurent la perception sensorielle et commandent les mouvements volontaires.
32
Nerfs rachidiens
nerfs qui desservent les parties du corps inférieures au cou et l’arrière du crâne.
33
Influx nerveux
processus électrochimique de transmission.
34
Neurone
cellule nerveuse qui peut propager l’influx nerveux et réagir à un stimulus.
35
Corps cellulaire
délimité par la membrane cellulaire, il contient le cytoplasme et le noyau.
36
Dendrites
prolongements ramifiés du corps cellulaire.
37
Axone
prolongements du corps cellulaire.
38
Gaine de myéline
enveloppe qui isole et protège l’axone.
39
Terminaison axonale
terminaison du neurone (des axones).
40
Nerfs sensitifs
nerfs qui transportent l'influx nerveux des récepteurs sensoriels vers le système nerveux central.
41
Nerfs moteurs
nerfs qui transmettent les commandes du système nerveux central aux muscles ou aux glandes
42
Nerfs mixtes
la plupart des nerfs sont mixtes, c'est-à-dire à la fois moteurs et sensitifs.
43
Synapse
zone de contact entre une terminaison axonale d’un neurone et la dendrite d’un autre neurone ou un muscle ou une glande.
44
Neurotransmetteurs
substance chimique libérée des terminaisons axonales qui stimule les dendrites du neurone (qui produira à son tour un influx nerveux ou fera réagir un muscle/un glande).
45
Acte volontaire
réaction contrôlée et consciente à un stimulus qui fait généralement intervenir les muscles
46
Stimulus
élément de l’environnement qui est susceptible d’activer des récepteurs sensoriels et de produire une réaction sur le comportement.
47
Arc réflexe
sert souvent à protéger l’organisme. Dans ces situations, l’information est traitée directement par la moelle épinière sans se rendre à l'encéphale, ce qui permet d’avoir une réaction plus rapide.
48
Acte involontaire
contrôle inconsciemment le fonctionnement de nos glandes et organes. Contrôle de l’homéostasie et des fonctions vitales (cœur qui bat, respiration, etc.). Ce sont le tronc cérébral et l’hypothalamus qui se chargent de cette tâche.
49
la fonction du système excréteur
éliminer les déchets du corps afin de maintenir l’équilibre sanguin (l’homéostasie).
50
Les différentes substances présentes dans le sang
``` CO2 Déchets azotés Énergie thermique Eau Minéraux ```
51
Les provenances et les portes de sortie du CO2
PROVENANCES respiration cellulaire et contractions musculaires PORTE DE SORTIE système respiratoire
52
Les provenances et les portes de sortie des déchets azotés
PROVENANCES division des protéines par le foie et contractions musculaires PORTES DE SORTIE glandes sudoripares et système urinaire
53
Les provenances et les portes de sortie de l’énergie thermique
PROVENANCES respiration cellulaire et contractions musculaires PORTE DE SORTIE glandes sudoripares
54
Les provenances et les portes de sortie de l’eau
PROVENANCES respiration cellulaire et système digestif PORTES DE SORTIE système urinaire, glandes sudoripares et système respiratoire
55
Les provenances et les portes de sortie des minéraux
PROVENANCE système digestif PORTES DE SORTIE système urinaire et glandes sudoripares
56
L’homéostasie
C’est la capacité de l’organisme à maintenir un équilibre en conservant stables, entre autres, la concentration en minéraux, le pH du sang (7,4) et la proportion d’eau dans le corps. Les organes impliqués sont les reins, les poumons et les glandes sudoripares.
57
Les deux types de déchets azotés
Ammoniac (NH3): produit par les muscles lors de la dégradation des protéines et des acides aminés, substance toxique que le corps doit éliminer. Urée (CO(NH2)2): produite par le foie à partir de l’ammoniac.
58
Le rôle du système urinaire dans le maintien de l’homéostasie
Dans un premier temps, les variations dans les concentrations des diverses substances contenues dans le sang seront captées par l’hypothalamus, région du cerveau. Par la suite, un signal nerveux est envoyé à l’hypophyse, glande à la base du cerveau, qui elle va envoyer un signal hormonal aux reins. Finalement, ceux-ci seront chargés de filtrer le sang. Ainsi, sans les reins, organes du système urinaire, l’homéostasie ne serait pas maintenue puisque les reins ne seraient pas là pour se débarrasser des excédents et se procurer ce qui est en manque.
59
Les différents facteurs qui influencent la quantité d’urine produite
``` la quantité de liquide absorbé l’alimentation (sel, alcool et café) la transpiration du stress la consommation de certains médicaments ```
60
Le rôle des glandes sudoripares dans le maintien de l’homéostasie
lorsqu’il fait chaud, le système nerveux commande aux glandes sudoripares de produire la sueur. Lorsque celle-ci s’évapore, elle emporte avec elle une partie de la chaleur du corps. Elle permet ainsi de faire descendre la température corporelle lorsque celle-ci est trop élevée. De plus, la sueur est composée d’eau, de minéraux, d’urée, d’anticorps, d’acides gras et parfois de lipides et de protéines. Ainsi, la sueur permet également l’évacuation de ces substances.
61
Les 2 types de glandes sudoripares
Eccrines | Apocrines
62
Les caractéristiques, la localisation et la composition de la sueur des glandes eccrines
``` CARACTÉRISTIQUES Les plus abondantes Débouchent sur un pore de l’épiderme. LOCALISATION Partout, mais plus nombreuses sur : Paume des mains Plante des pieds Front COMPOSITION DE LA SUEUR Eau Minéraux Traces d’: urée anticorps acides gras Son pH est acide ```
63
Les caractéristiques, la localisation et la composition de la sueur des glandes apocrines
``` CARACTÉRISTIQUES Les plus grosses Débouchent sur un follicule pileux. LOCALISATION Aisselles Autour de l’anus Pourtour des mamelons COMPOSITION DE LA SUEUR Identique à la sueur des glandes eccrines + lipides et protéines (c’est ces composé qui dégagent une odeur lorsqu’ils sont décomposés par les bactéries de la peau). ```
64
Le rôle du système respiratoire dans le maintien de l’homéostasie
lorsque l’on fait des exercices physiques, le taux de CO2 augmente en raison de l’augmentation de la respiration cellulaire. Cela cause une baisse du pH sanguin, qui est alors détectée par le système nerveux, qui envoie un signal nerveux. Alors, le rythme respiratoire augmente, ce qui entraîne une baisse du niveau de CO2 et un retour à la normale (augmentation) du pH. Si ces actions sont insuffisantes, les reins vont produire une urine plus acide. Ainsi, le système respiratoire permet un retour à la normale du pH sanguin lors d’activités physiques.
65
Les différentes structures ou organes du système urinaire
Reins: se situent au niveau de la dernière paire de côtes Uretères: conduits (2) reliant les reins à la vessie Vessie: située derrière le pubis Urètre: conduit (1) reliant la vessie à l’extérieur du corps
66
Le trajet du sang et celui de l’urine
Le sang arrive par l’aorte abdominale et se rend, grâce à l’artère rénale, dans les reins. Dans celui-ci, le sang se débarrasse des déchets, ressort par la veine rénale et remonte vers cœur grâce à la veine cave. Dans les reins, les déchets déversés par le sang forment l’urine. Ils descendent par l'uretère jusqu’à la vessie, pour finalement sortir par l’urètre.
67
Les fonctions du système urinaire
Filtrer le sang Réabsorber l’eau et les substances utiles Sécréter des déchets
68
Les caractéristiques et les fonctions des reins
``` CARACTÉRISTIQUES haricot de 12 cm rouge et sombre. Chaque rein est composé d’un million de néphrons. Ils se situent au niveau de la dernière paire de côtes. FONCTIONS filtrer le sang (125 ml/min, 180 L/jour) Produire l’urine ```
69
Les caractéristiques et les fonctions des uretères
CARACTÉRISTIQUES conduits reliant les reins à la vessie FONCTIONS acheminer l’urine à la vessie
70
Les caractéristiques et les fonctions de la vessie
CARACTÉRISTIQUES sac extensible d’environ 700 ml, tissu musculaire, contient deux sphincters à sa base qui se relâchent lors de la miction. Située derrière l'os du pubis. FONCTIONS entreposer l’urine entre les mictions
71
Les caractéristiques et les fonctions de l’urètre
CARACTÉRISTIQUES conduit de 3 à 4 cm chez la femme et 20 cm chez l’homme qui relie la vessie à l’extérieur du corps. FONCTIONS permet d’évacuer l’urine
72
Le néphron ainsi que son fonctionnement
le néphron est l’unité de filtration du sang. Il est composé du corpuscule rénal (glomérule), du tubule rénal et des capillaires. La première étape est la filtration du sang. Durant cette étape, le sang entre dans les néphrons et la pression dans les capillaires pousse l’eau et certains solutés (urée, vitamines et sels minéraux) à passer à travers les parois des capillaires et à aller dans le glomérule. Les cellules sanguines et les protéines, quant à elles, demeurent dans le sang car elles sont trop grosses pour traverser les parois du vaisseau sanguin. Par la suite a lieu la réabsorption des substances utiles et de l’eau. Ainsi, le filtrat, soit l’eau et les solutés issus de la filtration glomérulaire, va dans le tubule rénal. Les éléments nutritifs et une partie de l’eau sont réabsorbés par les capillaires tout au long du tubule. Finalement, la dernière étape est la sécrétion des déchets. En effet, certaines substances en trop grande quantité dans le sang peuvent être sécrétées dans le tubule rénal pour maintenir l’équilibre sanguin. Alors, ce qui se trouve dans le tubule rénal formera l’urine.
73
La composition de l’urine
Eau (95%) Solutés (5%): déchets azotés: principalement l’urée, mais aussi l’ammoniac (responsable de l’odeur) minéraux vitamines hydrosolubles urochrome (pigment jaune provenant de la décomposition de l’hémoglobine dans le foie)
74
La boucle de régulation lorsque le corps est en manque d’eau
Faire un exercice physique intense sans consommer des liquides crée une diminution de la proportion d’eau dans le sang. Augmentation de la concentration en sels du sang Détectée par les récepteurs de l’hypothalamus qui: Suscite la sensation de soif, qui peut susciter la prise de liquide Envoie un signal à l’hypophyse, qui libère l’ADH. Celle-ci voyage dans le sang jusqu’aux reins, qui renvoient plus d’eau au corps. Ainsi, il y a une diminution du volume d’urine. Cela permet à la concentration sanguine de sels un retour à la normale détecté par les récepteurs de l’hypothalamus.
75
La boucle de régulation lorsque le corps est en surplus d’eau
Boire beaucoup d’eau Augmentation du volume sanguin Diminution de la concentration en sel du sang Diminution de la concentration de sel est détectée par l’hypothalamus L’hypothalamus envoie un signal empêchant l’hypophyse de libérer l’ADH Les reins laissent passer plus d’eau vers la vessie Augmentation du volume de l’urine excrétée Permet à la concentration sanguine de sels un retour à la normal détecté par l’hypothalamus
76
L’effet de l’alcool sur le maintien de l’homéostasie
L’hormone antidiurétique diminue la quantité d’urine produite. Boire de l’alcool diminue la sécrétion d’ADH, ce qui permet aux reins de laisser passer plus d’eau vers la vessie. Lors d’un abus d’alcool, énormément d’eau s’écoule vers la vessie et vu qu’il y a beaucoup moins d’eau dans le sang, le corps est dans un état de déshydratation.
77
L’effet de la caféine sur le maintien de l’homéostasie
Le café restreint la réabsorption des sels minéraux vers le sang. Puisqu’il y a moins de minéraux dans le sang, l’urine en contient plus. Cela augmente le volume de l’urine excrété, pour que l’équilibre soit maintenu. Vu que plus d’urine est produite, le corps est en état de déshydratation lors de la consommation d’une forte dose de caféine.
78
L’effet du sel sur le maintien de l’homéostasie
L’augmentation de la quantité de sel occasionne un manque d’eau, puisqu’il y a donc une augmentation du taux de sels minéraux dans le sang.
79
La relation entre l’environnement, les récepteurs sensoriels, le système nerveux et le système musculo-squelettique
L’environnement est une source de stimuli. Le corps capte les stimuli grâce aux récepteurs sensoriels. Le corps analyse et achemine les stimuli grâce au système nerveux. Le corps réagit aux stimuli grâce au système musculosquelettique.
80
La fonction du système nerveux
le transport et le traitement de l’information
81
L’organisation générale du système nerveux
Système nerveux central (SNC) : Encéphale Moelle épinière Système nerveux périphérique (SNP) : Nerfs
82
La fonction du SNC
recevoir, décorer, traiter et transmettre les messages nerveux
83
Les composantes du SNC
ENCÉPHALE Cerveau Cervelet Tronc cérébral MOELLE ÉPINIÈRE
84
Les caractéristiques et les fonctions du cerveau
hémisphère gauche: parole, analyse et résolution de problèmes hémisphère droit: représentation mentale, interprétation des émotions et aptitudes artistiques 2% de la masse corporelle et 20% de l’utilisation de l’O2 analyse des influx nerveux contrôle des mouvements volontaires
85
Les caractéristiques et les fonctions du cervelet
équilibre et posture du corps | commande des muscles
86
Les caractéristiques et les fonctions du tronc cérébral
relais entre cerveau et moelle épinière comprend le bulbe rachidien qui est responsable des fonctions vitales (rythmes cardiaque et respiratoire, pression artérielle)
87
Les caractéristiques et les fonctions de la moelle épinière
rôle essentiel dans le passage de l’influx nerveux logée au centre de la colonne vertébrale 2 cm de diamètre et 45 cm de long transmission des influx nerveux entre les nerfs et l’encéphale siège des réflexes
88
Les structures du SNC
2 couches de tissus: matière grise matière blanche 3 membranes qui entourent le SNC (méninges) dure-mère arachnoïde pie-mère
89
Les fonctions et la localisation de la matière grise
Fonctions fonctions intellectuelles Interprétation des influx nerveux Commande des mouvements Localisation encéphale: à l’extérieur moelle épinière: à l’intérieur
90
Les fonctions et la localisation de la matière blanche
Fonction: communication dans le SNC Localisation encéphale: à l’intérieur moelle épinière: à l’extérieur
91
Les fonctions et la localisation des méninges
Fonction: protection du SNC grâce au liquide céphalo-rachidien qui se situe entre les méninges Localisation: Dure-mère: à l’extérieur Arachnoïde: au centre Pie-mère: à l’intérieur
92
La fonction du SNP
assurer la communication et les interactions entre les différentes parties de l’organisme
93
Les deux types de nerfs
Crâniens et rachidiens
94
Les caractéristiques et les fonctions des nerfs crâniens
12 paires reliées à l’encéphale Desservent la tête et le cou Assurent la perception sensorielle et commandent les mouvements volontaires
95
Les caractéristiques et les fonctions des nerfs rachidiens
31 paires reliées à la moelle épinière | Desservent les parties du corps inférieur au cou et l’arrière du crâne
96
L’influx nerveux
Processus électrochimique de transmission d’information qui sert à commander un muscle ou une glande ou à percevoir une sensation.
97
Les différentes parties du neurone
Corps cellulaire Dendrites Axone
98
Les caractéristiques et fonctions du neurone
CARACTÉRISTIQUES: Durée de vie: plus de 100 ans Amitotique Propriétés: excitable, conducteur et spécialisé FONCTIONS Réagit à un stimulus Propage l’influx nerveux
99
Les caractéristiques et fonctions du corps cellulaire
CARACTÉRISTIQUES Délimité par la membrane cellulaire Contient le cytoplasme et le noyau Diamètre de 0,005 à 0,140 mm FONCTIONS Produit l’influx nerveux Accomplit les tâches de base de la cellule
100
Les caractéristiques et fonctions des dendrites
CARACTÉRISTIQUES Prolongements ramifiés du corps cellulaire Partie excitable Mesurent de 0,005 à 0,5 mm FONCTION Capteurs d’information
101
Les caractéristiques et fonctions de l’axone
CARACTÉRISTIQUES Prolongement du corps cellulaire Terminaisons axonales contiennent des neurotransmetteurs Isolé et protégé par une gaine de myéline 0,5 mm à plus de 1 m de long FONCTION Conduit et transmet l’information
102
Le neurotransmetteur
substance chimique libérée des terminaisons axonales qui stimule les dendrites du neurone (qui produira à son tour un influx nerveux, un muscle ou un glande).
103
La synapse
zone de contact entre une terminaison axonale d’un neurone et la dendrite d’un autre neurone ou un muscle/glande.
104
Le fonctionnement de la synapse
la terminaison axonale d’un neurone se met en contact avec le dendrite d’un autre neurone ou d’un muscle ou d’une glande. C’est là qu’a lieu l’échange d’information: le premier neurone stimule et envoie l’information, sous forme de neurotransmetteurs, au deuxième.
105
Le sens du déplacement de l’influx nerveux dans les nerfs sensitifs
Récepteur sensoriel —> encéphale
106
Le sens du déplacement de l’influx nerveux dans les nerfs moteurs
Encéphale —> muscle ou glande
107
Le sens du déplacement de l’influx nerveux dans les nerfs mixtes
Dans les deux directions
108
L’acte volontaire
réaction contrôlée et consciente à un stimulus qui fait généralement intervenir les muscles.
109
le trajet de l’influx nerveux qui fait se réaliser l’acte volontaire.
``` Stimulus Récepteur sensoriel (cellule nerveuse) Nerf sensitif (Moelle épinière) Encéphale (1. Zone sensitive 2. Zone motrice) (Moelle épinière) Nerf moteur Muscle Action ```
110
L’arc réflexe
l’arc réflexe sert souvent à protéger l’organisme. Dans ces situations, l’information est traitée directement par la moelle épinière sans se rendre à l'encéphale, ce qui permet d’avoir une réaction plus rapide.
111
le trajet de l’influx nerveux qui fait se réaliser l’arc réflexe.
``` Stimulus Récepteur sensoriel (cellule nerveuse) Nerfs sensitifs Moelle épinière ou tronc cérébral (le plus proche) Nerfs moteurs Muscle ou glande Action ou sécrétion ```
112
L’acte involontaire
contrôle inconsciemment le fonctionnement de nos glandes et organes. Contrôle de l’homéostasie et des fonctions vitales (cœur qui bat, respiration, etc.). Ce sont le tronc cérébral et l’hypothalamus qui se chargent de cette tâche.
113
Comment peut-on optimiser son rendement intellectuel?
Utilisation de plusieurs sens à la fois | Régime de vie équilibré (repos, saine alimentation, exercices et utilisation équilibrée des outils technologiques)
114
Quelles sont les causes possibles d’un déséquilibre du système nerveux?
``` Fatigue chronique Déséquilibre alimentaire Dépression Stress Consommation de drogue ```
115
Quelles peuvent être les conséquences d’une commotion cérébrale?
À court ou moyen terme: capacité cérébrale affaiblie (concentration, mémorisation, capacité à accomplir une tâche ) À long terme: capacité cérébrale affaiblie et problèmes de santé mentale (comme la dépression)
116
Pourquoi la consommation de drogues peut causer des dommages irréversibles aux cellules nerveuses?
La cellule nerveuse ne se régénère pas La transmission de l’influx nerveux peut être diminuée, augmentée ou arrêtée L’interprétation de l’influx nerveux peut être faussée, partielle ou interrompue