-Solide
-Liquide
-Gaz
Sublimation
Condensation
Liquéfaction
Vaporisation
Solidification
Fusion
Il a un noyaux au centre avec des protons (+) et des neutrons (neutre)
Et des électrons (-) autour du noyau
-Liaison covalente: partage d'éléctrons
-Liaison ionique : transfert d'électrons
-Liaisons hydrogène : Interaction faible mais essentielle
Meme nombre de protons mais nombre de neutrons different
Les atomes cherchent a avoir 8 électrons sur leurs couche externe
Ions chargé positivement formés quand un atome perd un ou plusieurs électrons (Na -> Na+)
Ions chargé négativement formés quand un atome gagne un ou plusieurs électrons (Cl -> Cl-)
Il cherche à avoir que 2 électrons sur leur couches externe
-Carbone (C)
-Hydrogène (H)
-Oxygène (O)
-Azote (N)
-Clé serrure : Le sustrat s'emboite parfaitement dans le site actif
-Ajustement induit : L'enzyme change légerement de forme pour accueillir le substrat
Le PH est une messure de l'acidité ou de la bascité d'une solution
PH < 7 = solution acide
PH >7 = solution basique
Ph = 7 = solution neutre
L'echelle va de 0 à 14
C'est une proteine qui accélere une réaction chimique
C'est une substance non proteique qui aide les enzyme a fonctionner
-Lipides = reserve d'énergie
-Glucides = énergie rapide
-Proteines = structure, enzyme, transport
-Acide nucléique = stockage et expression de l'information génétique
-Cellules procaryote: Cellule sans noyau, materiel génétique libre dans le cytoplasme, pas d'organites mambranaires. Exemple: Bactéries
-Cellule eucaryote: Cellule avec noyau contenant l'ADN, Présence d'organites spécialisés. Exemple: cellules animales, végétales, champignons..)
-La membrane plasmique
-Les organites
-Le noyau
-Le cytoplasme et le cytosquelette
-Nucléole :synthése des ARN ribosomique
-Nucléoplasme : remplit l'interieur du noyau
-Chromatine : complexe formé d'ADN + proteine
-Enveloppe nucléaire : double membrane avec des pores nucléaires, controle des échanges
-Microtubules
-Micrifilaments
-Filaments intermédiaires
-Phospholipides
-Proteines
-Cholestérol
Double membrane, contiennent leur propre ADN, production d'ATP par respiration cellulaire
Contiennent des enzymes, dégrades les bactéries, participe a l'autophagie
-Jonction serrés: scellent les cellules entre elles, empeche le passage de substances entre 2 cellules (intestin/vessis)
-Jonction communicantes : canaux proteique reliant le cytoplasme de 2 cellules, permet le passage d'ions de signaux électrique et de molécules, synchronise l'activité des cellules (coeur)
-Jonctions d'ancrage: relient 2 cellules entre elles via leurs filaments, résistance mécanique (peau)
-Transports actifs avec : 1.pompes ionique /2.Co-transport /3.Antiport
-Transport passif avec : 1.Diffusion simple /2. Diffusion facilitée / 3.Osmose
-Transport vésiculaires avec: 1. Endocytose /2. Exocytose
Passage a travers la membrane du O2, CO2, hormones liposolubles
Nécessite une proteine de transport, transport de glucose, canaux ioniques
Diffusion de l'eau, l'eau se déplace vers le compartiment le plus concentré en solutés
Elle expulse 3Na+ et fait entrer 2K+
Permet l'expulsion de vésicules vers l'exerieur (sortie)
Phagocytose: ingestion de grosses particules
Pinocytose: liquide (entrée)
-Tampon bicarbonate
-Tampon protéique
-Tampon phosphate
Dégradation du glucose en pyruvates
Le pyruvate entre dans la mitochondrie, transformé en acétyl-CoA -> cycle de Krebs -> chaine respiratoire
Beaucoup d'ATP produit
Chaque pyruvate est transformé en acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs, le cycle ne produit pas directement beaucoup d'ATP (1 par tour), mais il fabrique surtout des coenzymes réduit
Les coenzymes réduit arrivent à la chaine respiratoire, ils deposent leurs electrons, le transfert des électrons crée un gradient de protons -> sert a fabriquer beaucoup d'ATP
-Insuline = stockage = fait baisser la glycemie
-Glucagon = déstockage = fait augmenter la glycémie
-Adrénaline = urgence = énergie immédiate
Le neurone est une cellule excitable, capable de générer et de conduire un signal électrique, et de communiquer avec d'autres cellules par l'intermédiaire de synapses.
Cellule fondamentale du SN
-Excitabilité
-Conductibilité
-Transmission
-Spécialisation fonctionnelle
-Longévité et stabilité
-Consommation énergetique élevée
-Neurones unipolaires
-Neurones multipolaire
-Neurones bipolaires
-Neurones pseudo-unipolaires
-Neurones anaxoniques
-Neurones sensitifs
-Neurones moteurs
-Interneurones
Il transporte l'information des récepteurs sensoriels jusqu'au systeme nerveux central (environ 10% des neurones)
Il transporte l'information du systeme nerveux central jusqu'au organe effecteur (environ 10% des neurones)
Situés dans le systeme nerveux central, relient entre eux différents neurones notamment les neurones sensitifs et moteurs (environ 80%)
Possèdent un axone long, transmettre l'information sur de grandes distances
Axone court, interviennent dans les circuit locaux d'integration
C'est la zone de contact fonctionnelle entre 2 cellules nerveuses, ou entre un neurone et une cellule effectrice
Etape 1: Arrivée du potentiel d'action à la terminaison présynaptique
Etape 2: Ouverture des canaux calciques voltage-dépendant -> entrée de Ca2+
Etape 3: Fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique
Etape 4: Liberation des neurotransmetteurs dans la fente synaptique (exocytose)
Etape 5: Fixation des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs postsynaptiques
Etape 6: Génération d'un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE) ou inhibiteur (PPSI)
Etape 7: Dégradation ou recapture du neurotransmetteur pour arreter la transmission
Les NT sont des molécules chimiques assurant la communication synaptique
-Excitateurs
-Inhibiteurs
-Modulateurs
-Somation spatiale : Plusieurs synapses, situées sur différentes parties des dendrites sont activées en meme temps.
-Somation temporelle : Une meme synapse est activée de maniere répétée et rapprochée dans le temps.
-Les épendymocytes
-La microglie
-Les oligodendrocytes
Les astrocytes
Grande cellules étoilée, prolongements nombreux en contact avec les neurones et les capillaires.
Soutien structurel des neurones et protection des neurones et nutrition des neurones, barrière hémato-encéphalique, cicatrisation en cas de liaison
Prolongement fin, enroulés autour des axones
Formation de gaines de myéline dans le SNC, Accéleration de la conduction nerveuse (conduction saltatoire)
Cellules immunitaire du SNC, Sécrétion des molécules inflammatoire, phagocytose des débris cellulaires et agents pathogènes
Cellules ciliées, tapissent les ventricules cérébraux et le canal de l'épendyme
Assurent l'interface entre le tissu nerveux et le LCR (liquide cephalo-rachidien)
Role dans la sécrétion et la circulation de LCR
-Les cellules de schwann
-Les cellules satellites
Petites cellules entourant les corps cellulaires
Soutien structural et protection des corps cellulaire
Apport de nutriment
Participation à la modulation de l'excitabilité neuronal
Cellules allongées, entourant les axones du SNP
Myélinisation des axones
Régéneration nerveuse
-Mouvement Volontaire
-Mouvement Involontaire
Mouvement Automatique
Elle possede des filament fin
Elle possede des site de laisons pour la myosine mais ces sites sont masqué au repos
Elle possede des filament épais
Chaques molécules de myosine est formée: d'une tige, d'une tete myosinique qui se fixe sur l'actine, utilisent de l'ATP pour produire le mouvement
Fillament allongé associé à l'actine
Au repos: masque les sites de liaison actine-myosine
Complexe proteique fixé à la tropomyosine
Elle est sensible au calcium : quand le calcium se fixe sur la troponine, elle change de conformation
La tropomyosine se déplace se qui libert les sites de liaison de l'actine
Membrane plasmique de la fibre musculaire
C'est le cytoplasme de la fibre musculaire
Contient: mitochondries, myoglobine, glycogène
C'est l'unité contractile du muscle
C'est un reseau de tubule membranaire qui entour chaque myofibrilles
-Une puissance (force musculaire)
-Une résistance (poids de segment ou charge à déplacer)
-Un point d'appui (articulation)
Levier de 1er genre: Le pivot est situé entre la charge et la force motrice, C'est le point d'appui entre la puissance et la résistance
Levier de 2eme genre: La charge est située entre la force motrice et le pivot, Résistanceentre le point d'appui et la puissance
Levier de 3eme genre: La force motrice est située entre la charge et la pivot, Puissance entre le point d'appui et la résistance
-Les articulations fibreuses: Sutures / Syndesmoses / Gomphose
-Les articulations cartilagineuses: Synchondroses / Symphyses
-Les articulation synoviales: Spheroide / Gynglyme / Trochoide / Plane / En selle / Ellipsoide
1DDL: Elle autorisent 1 seul type de déplacement
2DDL: Mouvement se font autour de 2 axes mécaniques, elle permettent 2 types de mouvements
3DDL: Mouvement dans les 3 plans de l'espace
-Muscles lisses: Dans les parois des organes internes, pas de stries visible, leur contraction est involontaire, contraction lente, endurante et progressive
-Muscles striés squelettiques : Les plus nombreux du corps humain, sont fixés aux os par des tendons, mouvement volontaire, contraction rapide, puissante mais fatigable
-Muscles cardiaques : Ils sont striés mais fonctionne involontairement, la contraction est involontaire et rythmer
Le membre superieur comprend 4 grandes régions musculaires: l'epaule, le bras, l'avant bras et la main
Il permet la mobilité fine et la préhension
Les muscles de ces regions travaillent en synergie pour assurer la grande variété de mouvements pour la manipulation, au port d'objet et a la locomotion accessoire
Le grand drosal
Le grand pectoral
Le deltoide
Les muscles de la coiffe des rotateurs
2 compartiements:
Antérieur: fléchisseur du coude (biceps, brachial, coraco-brachial)
Postérieur: Extenseur du coude (triceps brachial)
Flexion du poignet: flechisseur radial du carpe, flechisseur ulnaire du carpe, long palmaire
Extension du poignet: extensseurs radiaux et ulnaire du carpe
Pronation: rond pronateur, carré pronateur
Supination: biceps brachial, supinateur
Flexion des doigts: flechisseur superficiel et profond des doigts
Extention des doigts: extenseur des doigts, extenseur de l'index, extenseur du petit doigt
Mouvement du pouce: long flechisseur, long adducteur, extenseurs, opposant (main)
Les muscles de la main sont divisé en 2 groupes:
Muscle extrinsèque
Muscle intrinseques: répartie en 3 loges :
-Loge thénar (pouce)= le court abducteur, le court fléchisseur, l'opposant et l'adducteur du pouce
-Loge hypothénar (petit doigt)= L'abducteur, le court fléchisseur, l'opposant
-Loge moyenne ou palmaire (interosseux et lombricaux)= Les muscles lombricaux (4), les muscles interosseux palmaires (3), les muscles interosseux dorsaux (4)
On distingue plusieurs régions musculaires:
Hanche et fessier
Cuisse
Jambe
Pied
Il permet la stabilisation du bassin, la propulsion du corps et l'absorption des chocs lors de la marche ou de la course
C'est l'appareil moteur principal
3 loges:
Antérieure = Flechisseurs du genoux, extenseurs du genou
Médiale = Adducteurs
Postérieure = Ischio-jambier
3 loges:
Aterieure= extenseur du pied et des orteils
Postérieure= flechisseurs du pied et extenseurs de la jambe
Latérale= muscles fibulaires
Correspond à l'ensemble des mouvements permettant le déplacement du corps.
Elle repose sur l'enchainement coordoné d'action musculaires: Le membre supérieurs, le tronc et le membre inférieur
1. Phase d'appui (60% du cycle de marche):
Double appui de réception (attaque du talon)
Appui unipolaire (pied a plat)
Double appui de propulsion (poussée du pas)
2. Phase oscillante (40% du cycle de marche)
Oscillation initiale (décollage du pied)
Oscillation intermédiaire (le pied passe a la verticale du corps)
Oscillation finale
Le pas est la progression vers l'avant du pied oscillant par rapport au pied portant. Il permet au marcheur de progresser vers l'avant
Correspond a la distance séparant les deux talons lors du temps de double appui
Correspond à la succession de deux pas.
Somme des longueurs de deux pas successifs
Correspond à l'angle ouvert en avant formé entre l'axe de progression et l'axe du pied
Correspond à la distance entre la partie médiane des deux talons
Correspond au nombre de pas par minute
Determinée par une relation entre la cadence et la longeur d'enjambée
Vitesse de marche (m/s) = [Longueur d'enjambée x Cadence (nombre de pas / min)] / 120
Correspond a la durée moyenne des temps de double appui lors d'un cycle de marche
Correspond a la durée moyenne du temps d'appui unipodal lors d'un cycle de marche droit ou gauche
longueur du pas = 0,8 m
Durée d'un cycle de marche = 1seconde
Le neurone
La neuroglie
La conduction
La synapse
Oligodendrocyte
Cellule de Schawnn
