Unité 4: l'homéostasie (Révision pour l'examen) Flashcards

1
Q

Limitations de ce révision pour l’unité 4:

A

aucun limitation majeur, connaître ses informations = prêt.e pour l’examen

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2
Q

Que signifie l’homéostasie?

A

maintien de l’équilibre

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3
Q

Que signifie l’acronyme SRIER?

A

Stimulus, Récepteurs, Intégrateur, Effecteur, Réponse

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4
Q

Qu’est-ce qu’un Stimulus?

A

changement qui s’oppose à l’homéostasie

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5
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur (dans le contexte des boucles de rétroactions)?

A

type de nerf qui capte le stimulis

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6
Q

Qu’est-ce qu’un intégrateur?

A

glande endocrine ou l’encéphale qui analyse et interprète le stimulus (si danger, il envoie un message à l’effecteur)

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7
Q

Qu’est-ce qu’un effecteur?

A

Organe/muscle/glande qui réagit et qui cause une réponse

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8
Q

Pour un réponse 4+, il faut savoir tous les types de récepteurs et leur location. l’acronyme pour les récepteurs:

A

TPBCMN

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9
Q

récepteur qui capte un changement de température:

A

thermorécepteur (dans la peau)

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10
Q

récepteur qui capte la lumière:

A

photorécepteur (rétine)

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11
Q

récepteur qui capte la pression artérielle

A

barorécepteur (tissus des vaisseaux sanguins)

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12
Q

récepteur qui capte les molécules chimiques

A

chimiorécepteur (langue, canaux nasals etc.)

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13
Q

récepteur qui capte la déformation lié au touché

A

mécanorécepteur (peau, muscle)

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14
Q

récepteur qui capte la douleur:

A

nocirécepteur (partout, toutes les nerfs)

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15
Q

Nomme les deux types de boucles de rétroactions.

A

positive (rare) et négative

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16
Q

Dans une boucle de rétroaction négative, la réponse va dans la _____ du stimulus

A

direction opposé

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17
Q

Nomme un exemple de boucle de rétroaction positive

A

plusieurs réponses: fièvre, accouchement, allaitement

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18
Q

Ces prochaines cartes sont pour la boucle de rétroaction de la fièvre (afin d’avoir une réponse 4+)

A

n/a

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19
Q

Stimulus de la fièvre:

A

infection par un antigène cause un augmentation de la température corporelle

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20
Q

Récepteur de la fièvre:

A

cellules sanguines attaquent l’antigène et relâchent des pyrogènes vers le cerveau

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21
Q

Intégrateur de la fièvre:

A

Hypothalamus (dans le cerveau) interprète le stimulus d’augmentation de chaleur et décide qu’il faut l’augmenter davantage en raison des pyrogènes.

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22
Q

Effecteur de la fièvre:

A

muscles: contractions musculaire (grelottement)

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23
Q

Réponse de la fièvre:

A

augmentation de température corporelle

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24
Q

Nomme les 2 types de glandes.

A

Endocrine et Exocrine

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25
Q

Définis une glande exocrine et donne un exemple

A

glande qui produit et relâche un sécrétion dans un conduit ou directement hors du corps (ex.: glande sudoripare secrète de la sueur à l’extérieur du corps)

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26
Q

Définis une glande endocrine en donnant un exemple

A

glande qui secrète un hormone directement dans la circulation sanguine (ex.: glandes surrénales secrètes l’aldostérone)

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27
Q

Définis une hormone

A

molécule messager qui est secrété dans les vaisseaux sanguins et qui agit sur des cellules cibles

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28
Q

Nomme les 2 types d’hormones.

A

Protéique (protéine), et stéroïde (lipide)

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29
Q

Explique le mode d’action d’une hormone protéique

A

L’hormone se pose sur un récepteur sur la membrane de la cellule cible ce qui provoque la création d’un AMP. L’AMP va ensuite déclencher un série de réaction qui finira par rétablir l’homéostasie.

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30
Q

Explique le mode d’action d’une hormone stéroïde

A

L’hormone stéroïde passe directement à travers la bi-couche de phospholipide car elle est liposoluble et hydrophobe tout comme la membrane cellulaire. À l’aide d’un récepteur, elle entre dans le noyau et active un gène qui, suite à la transcription et traduction, créera un enzyme qui finira par rétablir l’homéostasie.

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31
Q

C’est quoi la glycémie?

A

niveau de sucre (glucose) dans le sang

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32
Q

La glycémie est régulé par deux choses:

A

Le foie et le pancréas

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33
Q

le préfixe ‘glyco’ signifie:

A

glycogène (qui est composé de glucose)

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34
Q

le suffixe ‘lyse’ signifie:

A

réaction d’hydrolyse

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35
Q

le suffixe ‘genèse’ signifie:

A

création/synthèse

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36
Q

la glycogénolyse ___ la glycémie

A

augmente

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37
Q

l’opposé de la glycogénolyse s’appelle:

A

glycogenèse

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38
Q

Qu’est-ce qui arrive dans la glycogénolyse?

A

glycogène du foie est convertit en glucoses qui entrent dans la circulation sanguine

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39
Q

processus dans lequel des glucoses de la circulation sanguine sont convertit en glycogène et entreposé dans le foie

A

glycogenèse

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40
Q

petits amas de cellules endocrines vascularisés dans le pancréas:

A

îlots de Langerhans

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41
Q

acronyme pour les îlots de Langerhans:

A

BIC AGE

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42
Q

BIC (dans BIC AGE) signifie:

A

cellules BÊTA produisent de l’INSULINE dans le CENTRE des îlots

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43
Q

AGE (dans BIC AGE) signifie:

A

cellules ALPHA produisent du GLUCAGON dans l’EXTÉRIEUR des îlots (image)

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44
Q

Structure du glucagon:

A

court hélice alpha (stage secondaire)

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45
Q

le glucagon provoque le ____

A

glycogénolyse (glycémie augmente)

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46
Q

structure de l’insuline:

A

2 polypeptide liés par des ponts disulfure (stage quaternaire)

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47
Q

l’insuline provoque le ___

A

glycogenèse (glycémie diminue)

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48
Q

Explique le diabète type 1:

A

Le système immunitaire attaque et détruit les cellules Bêta, donc aucun d’insuline de produit

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49
Q

Explique le diabète type 2:

A

Les récepteurs des cellules cibles ont de la difficulté à accepter l’insuline. Diminution de production d’insuline.

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50
Q

Taux normal de glyémie:

A

0,7 à 1,1 g/L (mais c’est normal que cela surpasse 1,1 pour de courtes durées)

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51
Q

taux de glycémie d’un diabète:

A

supérieur ou égale à 1,26g/L

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52
Q

Les prochaines cartes concernent le boucle de rétroaction de la glycémie:

A

n/a

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53
Q

Dans quel cas est-ce que le stimulus serait un augmentation de glycémie?

A

suite à un repas

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54
Q

Dans quel cas est-ce que le stimulus serait un diminution de glycémie?

A

après un jeûne (ex.: le matin après avoir dormi)

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55
Q

Récepteurs d’un changement de glycémie:

A

augmentation de glycémie = cellules bêta
diminution = cellules alpha

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56
Q

Intégrateur d’un changement de glycémie:

A

augmentation = cellules bêta secrètent de l’insuline dans le sang
diminution = cellules alpha secrètent du glucagon dans le sang

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57
Q

L’effecteur d’un changement de glycémie:

A

Cellules cibles dans le foie

pour un augmentation: glycogenèse
pour un diminution: glycogénolyse

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58
Q

La glycémie est un boucle de rétroaction ___ (négative ou positive) ? Pourquoi?

A

négative car la réponse est le contraire du stimulus (ex.: si stimulus = augmentation, réponse = diminution de glycémie)

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59
Q

Le SN signifie:

A

système nerveux

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60
Q

le SN est divisé en 2 parties:

A

SN central (SNC) et SN périphérique (SNP)

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61
Q

la moelle épinière et l’encéphale font partie de quelle SN

A

SNC

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62
Q

Les prochaines questions au sujet des parties de l’encéphale et le cerveau sont pour un niveau 4+. Nomme les trois divisions de l’encéphale.

A

Cerveau, cervelet, tronc cérébral

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63
Q

Fonction du cervelet:

A

impliqué dans des mouvements volontaires, peut informer le cerveau à faire des changements (initier un mouvement, augmenter la force…), assiste avec la coordination et la fluidité des mouvements

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64
Q

Le tronc cérébral est responsable des mouvements ___

A

involontaires et inconscient

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65
Q

Trois divisions du tronc cérébral et leur fonction (acronyme PBF):

A

pont de varole: relai entre la moelle épinière et l’encéphale
bulbe rachidien: responsable de certaines réflexes et fonctions automatique vitaux
formation réticulé: contrôle le sommeil et l’éveil, filtre d’attention

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66
Q

Exemples de processus physiologiques contrôlés par le bulbe rachidien:

A

Automatique: fréquence cardiaque/respiratoire, digestion et pression artérielle
Réflexe: réflexe de déglutition (avaler)

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67
Q

Nomme tous les parties étudiés du cerveau (lobes/cortex):

A

Lobe frontal, cortex moteur, cortex sensoriel, lobe temporal, lobe pariétal, lobe occipital (pour savoir l’emplacement: (image))

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68
Q

Fonctions du lobe frontal:

A

comportement, émotions, prise de décision, contient aussi le lobe olfactif (odorat)

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69
Q

Fonction du cortex moteur (contenu dans le lobe frontal):

A

responsable des mouvements qui nous permettent d’INTÉRAGIR avec notre environnement (mouvements volontaire majeurs ex.: surtout des mains et pieds, de la visage et de la bouche)

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70
Q

Fonctions du lobe pariétal:

A

reçoit et traite l’information du toucher
Perception concernant la position/orientation du corps (spatial awareness)

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71
Q

Fonction du cortex sensoriel:

A

nous permet de RESSENTIR des sensations avec notre environnement (surtout: mains, lèvre et langue)

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72
Q

Fonction du lobe occipital:

A

vision: reconnaissance et interprétation de ce qu’on voit

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73
Q

Fonction du lobe temporal:

A

audition, mémoire

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74
Q

Fin des questions de haute détails ‘moins’ pertinents sur le SN

A

n/a

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75
Q

SN qui transmet l’information au SNC et du SNC au corps

A

SN périphérique

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76
Q

SN qui peut transmettre des informations entre des organes (ex.: entre le coeur et les poumons)

A

SNP

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77
Q

2 division du SN périphérique:

A

Somatique et automatique

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78
Q

Les 2 divisions du système automatique:

A

Parasympathique et Sympathique

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79
Q

Nomme les neurones impliqués dans le trajet d’un influx nerveux dans l’exemple d’un arc réflexe (important)

A

récepteurs, neurone sensitif, interneurone (dans la moelle épinière), neurone moteur, neurones des effecteurs

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80
Q

Normalement (quand ce n’est pas un arc réflexe), où est-ce que l’interneurone envoie l’influx par la moelle épinière pour être analysé ?

A

à l’intégrateur (encéphale, ou glande endocrine)

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81
Q

Combien de neurones moteurs pour SN périphérique somatique

A

1 (une neurone myélinisé (gaine de myéline))

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82
Q

Nomme les 2 neurones moteurs du système Automatique (dans SN périphérique)

A

neurone pré ganglion et neurone post ganglion

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83
Q

La neurone moteur pré-ganglion est ___ tandis que la neurone moteur post-ganglion ne l’est pas.

A

myélinisé (gaine de myéline)

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84
Q

Nomme des exemples de réflexes automatiques:

A

réflexe salivaire et pupillaire

85
Q

Le SN automatique (quand ce n’est pas un arc réflexe) est régulé par quelles parties de l’encéphale?

A

l’hypothalamus et le bulbe rachidien

86
Q

Le SNP automatique régule les mouvements ___ (involontaire ou volontaire). Donne des exemples.

A

involontaire et inconscient

elle stimule/inhibe les muscles non-squelettiques (coeur, intestins,) et les glandes (pancréas)

87
Q

Le système somatique régule les mouvements:

A

conscient (pas toujours volontaires, ex.: réflexe)

88
Q

Nomme des exemples d’arc réflexes somatique:

A

stimule des muscles squelettiques (ex.: biceps)

89
Q

Les fonctions somatiques (qui ne sont pas des arcs réflexes) sont contrôlé par quelle partie de l’encéphale?

A

cortex moteur (mais n’oublie pas qu’il ne fait pas partie du SNP)

90
Q

Explique SNP automatique parasympathique.

A

Rest and Digest: conditions normales, conservation d’énergie

91
Q

Explique le SNP automatique sympathique.

A

Fight or Flight: condition de stress, sécretion d’adrénaline, relaxation du vessie, énergie requise mais digestion s’arrête

92
Q

Exemple de surplus: Explique la boucle de rétroaction avec un stimulus d’une faible niveau de luminosité.

A

Aperçu comme un stress, R: photorécepteur, nerf sensitif au cerveau (Intégrateur), stimulation des neurones moteurs du SNP sympathique, NE (noraépinéphrine) est relâché causant la contraction de l’iris (effecteur) se qui cause la réponse: pupille se dilate et plus de lumière peut entrer.

93
Q

Un nerf est composé de:

A

une neurone et des cellules gliales (ex.: cellules de Schwann)

94
Q

Nom des messages que les neurones transmettent:

A

influx nerveux ou potentiel d’action

95
Q

Quelle est la direction de l’influx nerveux?

A

unidirectionnelle: des dendrites aux boutons synaptiques

96
Q

exemple de nerf:

A

nerf sciatique (le plus long)

97
Q

Partie de la neurone qui reçoit l’influx d’une neurone pré-synaptique:

A

dendrites

98
Q

Partie contenant le noyau de la neurone:

A

le corps cellulaire

99
Q

longue partie qui transmet l’influx aux boutons synaptiques:

A

axone

100
Q

qu’est-ce qu’un axone myélinisé?

A

des gaines de myélines entourent l’axone à des intervalles

101
Q

Comment appelle-t’on la petite espace entre les gaines de myélines?

A

des noeuds de Ranvier

102
Q

Quelle cellule gliale fabrique la gaine de myéline?

A

Cellule de Schwann (qui reste dans la gaine de myéline après l’avoir fabriqué)

103
Q

La gaine de myéline est fabriqué à partir de couche de quelle macromolécule?

A

lipide

104
Q

Comment est-ce que la gaine de myéline accélère les influx nerveux?

A

l’influx saute de noeud à noeud, moins de protéine de transport à activer

105
Q

Qu’est-ce qui arrive après que le noyau ait analysé l’influx?

A

si influx est assez grand: envoyé à l’axone

si l’influx n’est pas assez grand: influx ‘perdu’

106
Q

les ramifications de l’axone s’appellent:

A

terminaisons axonales

107
Q

Nom du location qui contient le bouton synaptique, la fente synaptique et les récepteurs d’un dendrite.

A

synapse

108
Q

Quand la neurone est avant le synapse, on l’appelle la ___. Pour l’inverse on l’appelle ___

A

neurone pré-synaptique

neurone post-synaptique

109
Q

Probablement pas sur l’examen: différences entre neurone multipolaire, bipolaire et unipolaire

A

multipolaire: plusieurs dendrite, corps cellulaire à l’extrémité de l’axone
bipolaire: 1 dendrite, corps cellulaire à l’extrémité de l’axone
unipolaire: 1 dendrite, corps cellulaire au milieu de l’axone

PS: (image) (slide 15 B-3) est un peu mélangeant

110
Q

L’interneurone se retrouve dans:

A

la moelle épinière et le cerveau

111
Q

quand l’interneurone a un seul synapse on l’appelle un arc réflexe ___

A

monosynaptique

112
Q

quand l’interneurone a 2 synapses l’appelle un arc réflexe ___

A

polysnaptique

113
Q

arc réflexe rare:

A

monosynaptique

114
Q

arcs réflexes qui sont des réponses apprises où la force de la réponse dépend de l’intensité du stimulus:

A

polysnaptique

115
Q

Nomme les 6 étapes d’un potentiel d’action (influx nerveux) ainsi que la charge en microvolt de chaque étape.

A

Repos: -70mv
Excitation: de -70 à seuil (environ -50mv)
Dépolarisation: -50 à +35mv
Repolarisation: +35 à -70 mv
hyperpolarisation: -70 à -100 mv
retour au repos: -100 à -70

116
Q

Comment appelle-t’on les ‘portes’ des canaux protéiques?

A

vannes

117
Q

Explique le potentiel membranaire au repos.

A

distribution inégale d’ions (gradient de concentration):
plus de cations (+) à l’extérieur et plus d’anions à l’intérieur
plus de Na+ à l’extérieur et plus de K+ à l’intérieur

(l’extérieur/l’intérieur de la membrane cellulaire de l’axone)

118
Q

Décrit les canaux protéiques et le pompe Na+/K+ au repos

A

les vannes des canaux protéiques sont fermés et la pompe est inactif

119
Q

Explique ce qui se passe durant la phase d’excitation.

A

Un canal sodium (Na+) s’ouvre et un peu de Na+ entre par transport PASSIF augmentant ainsi la charge.

120
Q

Quel principe dicte le déroulement d’événements selon l’atteinte du seuil?

A

principe tout tout rien

121
Q

Selon le principe tout tout rien, qu’est-ce qui arrive si le stimulus n’est pas assez fort et la charge n’atteint pas le seuil (-50mv) pendant la phase d’excitation?

A

aucun dépolarisation donc l’influx est ‘perdu’

122
Q

Selon le principe tout tout rien, qu’est-ce qui arrive si la charge atteint -30mv pendant la phase d’excitation?

A

aucun différence qu’une atteinte de -50 mv: dépolarisation est provoqué

123
Q

Info supplémentaire:

Si la force du stimulus ne peut pas dicter la charge après la dépolarisation, comment les réponses aux stimulus varient?

A

Une stimulus intense peut augmenter la fréquence de dépolarisation

124
Q

Explique la phase de dépolarisation.

A

2e canal de Na+ s’ouvre, grande influx de Na+ (transport passif), charge augmente à (+35 mv)

125
Q

Explique la phase de repolarisation.

A

les 2 canaux de Na+ se ferment
2 canaux K+ ouvrent relâchant ainsi beaucoup de K+ (par transport passif), charge diminue à -70 mv

126
Q

Explique la phase d’hyperpolarisation.

A

Vannes des canaux K+ se ferment plus lentement, alors ‘trop de K+ sortent’ charge descend à -100 mv

Info surplus: l’hyperpolarisation est un adaptation afin d’assurer la fin complète d’un influx nerveux

127
Q

Explique la phase de retour au repos.

A

2 canaux K+ sont fermés
pompe K+/Na+ rétablit les concentrations ‘pré-influx’ par transport ACTIF
charge augmente à -70 mv

128
Q

nom des molécules chimiques qui transmettent (ou inhibe la transmission de) l’influx du neurone pré-synaptique au neurone post-synaptique:

A

neurotransmetteurs (Nts)

129
Q

les Nts agissent de clés sur des ___ spécifiques des dendrites du neurone post-synaptique

A

récepteurs

130
Q

un Nts qui déclenche un influx s’appelle un ___

A

excitateur

131
Q

un Nts qui inhibe la transmission d’un influx s’appelle un ___

A

inhibiteur

132
Q

Explique le mode d’action d’un Nts inhibiteur.

A

cas 1: pose sur récepteur sur canal de chlore (Cl-) provoquant l’hyperpolarisation (entré de Cl- diminue la charge)

cas 2: pose sur récepteur sur un neurone pré-synaptique avoisinante afin d’inhiber le relâchement de Nts

133
Q

Explique le mode d’action d’un Nts excitateur

A

se lie au récepteur sur des canaux de Na+ causant un dépolarisation (ensuite K+ pour repolarisation)

134
Q

Qu’est-ce qui arrive aux Nts après avoir effectué leur rôle sur les récepteurs?

A

Ils sont re-capturé dans le neurone pré-synaptique

135
Q

Nom d’une groupe de Nts dans le bouton synaptique (pense aux types de transport actif en amas)

A

une vésicule synaptique (transport actif? (à vérifier))

136
Q

Qu’est-ce qui provoque le mouvement des vésicules synaptiques vers les ‘docking proteins’ ?

A

L’entrée du Ca+ (calcium)

137
Q

Qu’est-ce qui provoque l’entré massif de Ca+ ?

A

une onde de dépolarisation provoque l’ouverture de Ca+ ce qui provoque l’entrée massif de Ca+ (par transport passif en raison du gradient de concentration? (à vérifier))

On dit alors que les canaux Ca+ sont ‘voltages dépendantes’

138
Q

Qu’est-ce qui arrive après que les vésicules synaptiques fusionne aux ‘docking proteins’ ?

A

exocytose

139
Q

Pour la traverse de la fente synaptique, quel type de transport est effectué ? (du bouton synaptique aux récepteurs)

A

diffusion (transport passif)

140
Q

Explique cet énoncé: tout les Nts sont complémentaires.

A

chaque excitateur a son inhibiteur (ils sont antagonistes (à vérifier))

141
Q

Exemple de nts complémentaires:

A

Excitateur: Glutamate: lié à l’apprentissage etc.
Inhibiteur: effet calmante sur le corps, inhibe (réduit) le relâchement de dopamine (cas 2)

142
Q

Nom le Nts du système de récompense:

A

dopamine

143
Q

Nom du Nts qui donne un sentiment de joie:

A

serotonine

144
Q

Une dépression peut être causé par ___

A

des faibles niveaux de serotonine

145
Q

Nom du Nts ‘d’amour’ :

A

oxytocine

146
Q

Nom du Nts pour les contractions musculaires

A

ACh (acétylcholine) (important)

147
Q

explique le mode d’action du ACh

A

relâché par le neurone moteur et se pose dur des récepteurs sur l’effecteur (muscles squelettiques) provoquant une dépolarisation ce qui mène à un série de réaction qui cause une contraction musculaire

148
Q

Il serait une bonne idée d’aller sur les notes de cours ‘B5’ afin de regarder un vidéo pour maîtriser l’effet d’un exemple de drogue spécifique

A

n/a

149
Q

Comment la cocaïne agit-t’elle comme la dopamine?

A

structure très semblable

150
Q

Explique la dépendance à la cocaïne au niveau neuronale

A

Premières fois d’usages: cocaïne agit de dopamine et donc la personne est récompensé pour avoir pris la cocaïne
Après l’usage régulier: le corps devient habitué à des niveaux de cocaïne. Afin de maintenir l’homéostasie, elle diminue la production de dopamine. Le corps de la personne est donc dépendante de la cocaïne pour se sentir ‘normal’
Si la personne arrête la consommation de cocaïne: sentiment de manque de nts de récompense, la personne devient anxieux

151
Q

Fonction du système urinaire:

A

évacuer les déchets métaboliques par l’urine

152
Q

Composants de l’urine:

A

urée, ions (sels etc.), vitamines, eau

153
Q

L’urée est le produit de la transformation de quelle molécule?

A

ammoniac

154
Q

Dans quel circonstance est-ce que l’ammoniac est produit

A

s’il y a un excès d’a.a. après la digestion de protéine

155
Q

Des enzymes du ____ transforment l’ammoniac en urée

A

foie

156
Q

Comment appelle-t’on les 2 sacs qui produisent l’urine?

A

les reins

157
Q

Comment appelle-t’on le sac musculaire qui entrepose temporairement l’urine?

A

la vessie

158
Q

Comment appelle-t’on les tubes qui transportent l’urine des reins à la vessie?

A

uretères

159
Q

Combien de séries de sphincters contient la vessie?

A

2 séries: externe et interne

160
Q

Comment appelle-t’on le tube qui transporte l’urine de la vessie à l’extérieur du corps?

A

l’urètre

161
Q

Qu’est-ce qui est filtré par les reins afin de créer l’urine?

A

le sang (ceci explique pourquoi ils sont connectés à d’artères et de veines importants)

162
Q

Comment appelle-t’on la zone collectrice d’urine?

A

bassinet

163
Q

Le calcul rénale est causé par ___

A

faible dilution des urines

164
Q

4 fonctions des reins à part de la production d’urine:

A

régulation de pression sanguine
régulation de pH sanguine
rôle hormonale (reins = endocrine)
rôle enzymatique

165
Q

Explique le rôle hormonale des reins

A

Calcitriol: forme active de la vitamine D, favorise absorption de Ca+
Érythropoïétine: stimule production de globule rouge (manque = anémie)

166
Q

Dans les riens, il a plus d’un million de ___

A

néphrons (responsable de filtrer et réabsorber)

167
Q

Nomme chaque partie du néphron et en bref leur rôle (pour un niveau 3):

A

Capsule de Bowman: filtration (glomérulaire)
Tubule proximale (moins important): réabsorption sélective
Anse de Henle (moins important): osmorégulation (gradient salé)
Tubule distal: réabsorption sélective
Tube collecteur: osmorégulation (rétention d’eau)

168
Q

Explique la filtration glomérulaire dans la capsule de Bowman.

A

Haute pression cause des molécules/ions de passer à travers la paroi de la glomérule (qui agit d’un filtre), créant ainsi un filtrat.

169
Q

Quelles molécules/cellules ne font pas partie du filtrat et pourquoi?

A

grosses protéines
cellules sanguines: globule rouge/blanc
plaquettes

car elles sont trop grosses

170
Q

Quelles molécules/ions font partie du filtrat?

A

eau, ions (Na+, K+, Cl-, HCO3-), petites protéines, a.a., glucose, certaines hormones (cortisol) et l’urée

171
Q

Le prochain section est pour un niveau 4+: tubule proximal et Anse de Henle

A

n/a

172
Q

Dans le tubule proximal, les Na+ et K+ sortent par ____

A

un pompe K+/Na+ (transport actif)

173
Q

Dans le tubule proximal, les nutriments (a.a. et glucose) sortent par quel transport?

A

Transport actif secondaire symport

exemple du glucose: Na+ et glucose sortent ensemble (par un cotransporteur (pas important)); le Na+ suit le gradient de concentration et le glucose va contre le gradient de concentration

174
Q

Dans le tubule proximal, les Cl- sortent par quel transport?

A

transport passif

175
Q

Dans le tubule tubule proximal, qu’est-ce qui arrive au fur et à mesure que des solutés sortent du tubule?

A

cela crée un filtrat hypertonique donc l’eau sort par osmose et le filtrat reste isotonique

176
Q

Trois transport du Anse de Henle:

A

Osmose: eau sort
Transport actif des Na+
Transport passif de NaCl et Cl-

177
Q

À la fin de l’Anse de Henle, le filtrat est ___ au plasma sanguin

A

hypertonique

178
Q

Fin du section moins important.

A

n/a

179
Q

Nomme l’hormone qui régule la réabsorption d’eau (l’eau sort filtrat) dans le tubule distal:

A

ADH

180
Q

Rôle de l’aldostérone dans le tubule distal:

A

rôle dans la pression sanguine: contrôle réabsorption de Na+ (actif), sécrétion de K+ (actif)

rôle dans la régulation de pH: régule sécrétion d’H+ (actif) et réabsorption de HCO3- (passif)

181
Q

Le tubule distal peut aussi sécréter certaines drogues/médicaments par transport ___

A

actif

182
Q

Rôle de l’ADH dans le tube collecteur

A

contrôle la réabsorption d’eau (osmose: le filtrat est hypertonique)

183
Q

Qu’est-ce qui arrive à l’urée dans le tube collecteur et cela se passe par quel type de transport?

A

L’urée sort par transport passif (réabsorption passive)

184
Q

Où va l’urine après le tube collecteur?

A

bassinet, ensuite uretère, vessie, urètre, extérieur du corps

185
Q

C’est quoi le Récepteur dans la boucle de rétroaction de régulation d’eau?

A

Osmorécepteur dans l’hypothalamus, signal est ensuite envoyé à l’hypophyse

Bas niveau d’eau: osmorécepteur détecte haut [soluté]
Haut niviveau d’eau: osmorécepteur détecte faible [soluté]

186
Q

C’est quoi le prochain étape après qu’un signal a été envoyé à l’hypophyse?

A

Bas niveau: hypophyse sécrète ADH, hypothalamus crée un sensation de soif
Haut niveau: hypophyse diminue la sécrétion d’ADH

187
Q

C’est quoi l’étape après celle d’un changement au niveau de l’hypophyse?

A

Bas niveau: ADH augmente réabsorption et sensation de soif fait encourage la personne à boire

Haut niveau: moins d’ADH = moins de réabsorption dans le tubule distal et tube collecteur

188
Q

Qu’est-ce qui est causé par un carence d’ADH

A

Diabète insipide

189
Q

C’est quoi la 2e étape (récepteur) de la boucle de rétroaction de pression sanguine, si Stimulus = faible pression sanguine ?

A

AJG dans les reins détecte le stimulus et produit de la rénine

190
Q

3e étape de faible pression sanguine: la rénine est une hormone et enzyme qui transforme quoi en quoi?

A

La rénine transforme une molécule du foie pour devenir de l’angiotensine.

191
Q

3e étape de faible pression sanguine: 2 choses que l’angiotensine fait:

A

provoque vasoconstriction (vaisseaux se contractent augmentant la pression)
stimule glandes surrénales qui produisent l’aldostérone (hormone)

192
Q

4e étape de faible pression sanguine: qu’est-ce que l’aldostérone fait

A

il agit sur le tubule distal du néphron pour augmenter la réabsorption de Na+ (donc plasma devient hypotonique, l’eau entre, volume sanguine augmente donc pression sanguine augmente)

193
Q

2e étape d’une haute pression sanguine: quelles sont les récepteurs?

A

barorécepteurs dans l’artère carotide

194
Q

3e étape d’une haute pression sanguine: une message est envoyé à quel partie de l’encéphale?

A

bulbe rachidien

195
Q

4e étape d’une haute pression sanguine: le bulbe rachidien envoie une message à quelle organe? Quelle est l’hormone produit par cette organe?

A

oreillette droite du coeur produit FNA

196
Q

5e étape d’une haute pression sanguine: quel effet a le FNA

A

il inhibe la sécrétion de rénine (donc moins d’aldostérone, donc moins de réabsorption de Na+ et moins de vasoconstriction (vasodilatation a lieu))

197
Q

pH du sang:

A

7,3 à 7,5

198
Q

molécules responsables du propriété tampon de notre sang:

A

H2CO3 (acide faible) HCO3- (base conjugué)

199
Q

Réaction de pH pour le boucle de rétrpaction du pH:

A

CO2 + H2O <=> H2CO3 <=> HCO3- + H+

(impossible de l’écrire bien sur brainscape)

200
Q

Causes d’acidose:

A

excès de CO2, excès de H+ ou perte de HCO3-

201
Q

En cas d’acidose le pH est faible ou élevée?

A

faible pH (haute [H+])

202
Q

En cas d’acidose, l’équation est déplacé vers la ___

A

gauche

203
Q

Qu’est-ce qui arrive en cas d’acidose?

A

augmentation du fréquence cardiaque afin d’évacuer le CO2

tubule distal:
sécrétion d’H+ par l’urine
réabsorption de HCO3-

204
Q

Récepteurs qui détectent changement de pH:

A

chimiorécepteurs

205
Q

après la détection d’acidose, un message est envoyé au ___

A

bulbe rachidien

206
Q

En cas d’alcalose, le pH est faible ou élevé?

A

pH élevé (faible [H+])

207
Q

En cas d’alcalose, l’équation est déplacé vers la ___

A

droite

208
Q

Causes d’alcalose:

A

diminution de CO2, excès de HCO3-

209
Q

Qu’est-ce qui arrive en cas d’alcalose?

A

diminution du fréquence cardiaque (préserve le CO2)

dans le tubule distal:
sécrétion de HCO3-
réabsorption de H+ (ce qui augmente le pH)