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Système excréteur et
homéostasie
Le système urinaire est responsable
de l’excrétion d’urine et le maintien
homéostasique.
Rôle physiologique du système urinaire:
Maintien de l’homéostasie à l’intérieur du
sang
Filtration de déchets cellulaires, de
certaines toxines et d’un excès d’eau ou
de nutriments
Les structures principales du système
urinaire sont
1. Reins
2.Uretère
3.Vessie
4.Urètre
Organes du système urinaire
Parties à savoir:
Artères rénales
Rein
Veines rénales
Uretères
Vessie
Urètre
Bio 12 p. 112 fig. 4.8
Habituellement
retrouvés en paire (mais
un rein suffit à la survie)
dans le dos de chaque
côté de la colonne
vertébrale
Taille d’un poing
Contiennent 20% du
sang du corps à tout
moment donné
Filtrent le sang afin
d’éliminer les déchets
métaboliques
1. Reins
Question: Qu’arrive-t-il si un
rein cesse de fonctionner?
Le 2erein a la même quantité de
sang à filtrer, donc, pour garder
l’homéostasie, il va grossir pour
pouvoir faire le double de sa
tâche normale.
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Déchets filtrés par le rein
Urée
Provient de la dégradation des acides
aminés
Acide urique
Provient de la dégradation des acides
nucléiques (ADN et ARN)
Créatinine
Provient des muscles
Autres rôles
Homéostasie
Équilibre hydrique (eau)
pH
Concentrations sodium (Na), potassium (K),
bicarbonate et calcium (Ca)
Sécrétion d’érythropoïétine (hormone qui
stimule production globules rouges)
Activation de la production de la vitamine
D dans la peau
Médulla
rénale
Cortex
Bassinet
Trois parties:
1. Médulla
2. Cortex
Contient ~ 1
million de filtres
(néphrons) dans
le cortex et le
médulla
3. Bassinet
Urine s’y
accumule avant
de descendre
dans les uretères
Tube proximal
Tube distal
Tube
collecteur
Anse de
Henle
Cortex
Médulla
Formation d’urine
Sang entre par minuscule artère pour se
ramifier en capillaires glomérule
Partie du plasma (~ 20%)et petites
particules entrent dans capsule de
Bowman à cause de la tension artérielle
devient filtrat rénal
Grosses particules (ex. globules et
protéines) restent dans les capillaires
Filtrat continue dans tubes.
Réabsorption
Partie Processus Éléments réabsorbés
Tube proximal Osmose
Diffusion
Transport actif
Eau, acides aminés,
glucose et ions jusqu’à
solution isotonique et sans
glucose ou aa
Anse de Henle Osmose Eau (descendant)
Na+(remontant)
Cl-(remontant)
Tube distal Osmose Eau
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Tube collecteur
Le tube collecteur récupère le liquide des
néphrons, l’urine, pour le transmettre au
bassinet.
À ce point, ont été réabsorbés:
– 99% de l’eau
Glucose et acides aminés
Sécrétion tubulaire (transport actif):
processus qui sert à attirer les ions H+, les
médicaments et la créatinine (produits de
l’action musculaire) dans le filtrat dans le tube
distal
Composition de l’urine
95% H2O
Composés organiques
Urée (produit dégradation protéines)
Acide urique (produit dégradation ARN et ADN)
Créatinine et autres
Minéraux
Na, Cl, phosphates, carbonates, sulfates et autres
Urine sort des reins par uretères pour se
rendre à la vessie, puis sort du corps par
l’urètre (~ 2 L/jour).
Production d’urine
La quantité d’urine est contrôlée par
l’hormone ADH (hormone antidiurétique)
secrétée par l’hypophyse
Augmente la perméabilité de la membrane du
tube distal et du tube collecteur
Quand le corps a besoin d’eau, l’ADH est
produite. Une plus grande quantité d’eau
est réabsorbée par le rein, donc moins se
retrouve dans l’urine.
Question: L’alcool et la caféine
empêchent la sécrétion d’ADH.
Comment ceci affecte-t-il la
production d’urine?
En inhibant l’ADH, moins d’eau est
réabsorbée par le néphron, donc il y a une
augmentation de la quantité d’urine.
Chez les diabétiques:
Glucose dans le sang tube
proximal surchargé glucose va
dans anse de Henle, tubes distal
et collecteur retient eau
↑ volume urine
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pH sanguin et reins
Corps doit maintenir pH sanguin de 7,4
(légèrement basique), donc, la quantité d’ions
H+doit être contrôlée, soit moins (↑ pH sanguin)
ou plus (↓ pH sanguin) d’ions H+absorbés par
le néphron
pH de l’urine ~ 6,0
Contrôle de la glycémie (taux de
glucose dans le sang)
Biologie 12, p. 122, Figure 4.15
Reportage «Diabète et obésité»
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