I. Systèmes de communication et de régulation A. Notion de constante en biologie, de millieu intérieur et d’homéostasie








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CONTROLES ET REGULATIONS

I.Systèmes de communication et de régulation




A.Notion de constante en biologie, de millieu intérieur et d’homéostasie


Les constituants du sang ont des valeurs contantes : si on fait un prélèvement sanguin, on observe que les concentrations de ces constituants sont égales dans le temps et d’un individu à l’autre. Par ex : glycémie 1 g/l soit 0,5 mmol.l-1.

Chez le malade, certaines grandeur sont totalement différentes de la normale. On peut se poser 3 questions en physiologie :

  1. combien : environ 1 g/l

  2. comment cette valeur est-elle atteinte

  3. pourquoi : rôle pour la survie.


Cas du glucose dans le sang :

  1. Combien ? Les valeurs varient dans certaines limites (au delà desquelles la santé n’est plus maintenue).

Normalement : 1 g/l ou 5,5 mmol/l dans le sang et le LEC

  1. Comment ? le volume du LEC est de 20 l : masse de glucose = 20 g dans le milieu intérieur.




Le pool de glucose du milieu intérieur sert à alimenter les cellules musculaires et le métabolisme.

Un exercice musculaire dépense 400 w (J). Or, 1 g de glucose correspond à 17 kj. Le rendement maximal est de 40 %. Donc 1 g de glucose fournit 6,8 kj. D’où 400 w consomment 3,5 g de glucose chaque minute.





 20 g de glucose sont épuisés totalement en 6 minutes.

Comme le taux sanguin reste le même, il y a renouvellement du glucose.
Le taux de renouvellement d’un constituant est la fraction du pool renouvelé, c’est à dire entrant et sortant par unité de temps.

Le Pool étant la quantité de substance concernée dans le compartiment considéré.
Il est dans le cas présent de 3,5 g/min.

Il traduit le temps nécessaire pour qu’un volume (ou une masse) du constituant contenu dans le compartiment y entre ou en sorte totalement.

C’est donc un rapport entre le contenu du compartiment et l’affluence ou la perte.

 étude de ce qui permet la régulation de la glycémie.

  1. Pourquoi ?

Pour permettre l’homéostasie c'est à dire la constance du milieu intérieur.

Claude Bernard : la survie d’un être vivant nécessite que ses cellules soient contenues dans un milieu dont les constantes physico-chimiques soient stables (compatibles avec la survie)

Ce maintien est permis par les organes qui alimentent ou qui éliminent les composants du milieu intérieur.

(Homéostasie vient du grec homéo : stable et stase : position)

B.Notion de système


Ex : système nerveux., cardio-circulatoire, respiratoire, ..


Un système est un ensemble arbitrairement défini de tissus, d’organes, de cellules qui exercent une fonction bien définie.

Un système (cardio-vasculaire) peut être divisé en plusieurs systèmes étudiables.




.

 3 grandeurs pour un système

  1. On s’intéresse à ce qui sort du système (1ere étape : on sort de la boîte).

  2. On analyse le fonctionnement du système (on entre dans la boîte) en le divisant en plusieurs petits systèmes.

  3. f = fonction de transfert ou loi du système (ce que cherche le physiologiste).


Par exemple : système rénal

  1. sortie : urine (dépend de [urée] dans le sang et du débit du sang...)

  2. entrée : sang

  3. f : description du travail du système physiologique.

Les 3 grandeurs sont interdépendantes : la connaissance de 2 d’entre elles permet de connaître la 3eme.

Le médecin observe les sorties anormales et fait des hypothèses de la cause du dysfonctionnement  diagnostic et prédiction de l’action thérapeutique par modification des entrées.
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