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Cours de physiologie animale
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Cours de physiologie animale

Maîtrisez la science du fonctionnement interne des animaux. Ce cours couvre tous les grands systèmes corporels — des neurones et muscles aux reins et hormones — en utilisant une approche comparative qui va des invertébrés aux mammifères. Acquérez les connaissances physiologiques rigoureuses nécessaires aux carrières en biologie, médecine vétérinaire et biomédicale.

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Ce que vous allez apprendre:

Vous allez acquérir une compréhension approfondie de la façon dont les systèmes corporels animaux fonctionnent individuellement et ensemble pour maintenir l'homéostasie. Ce cours couvre la neurophysiologie, la mécanique musculaire, la dynamique cardiovasculaire et respiratoire, l'osmorégulation rénale, la signalisation endocrinienne et la thermorégulation. Vous explorerez également les adaptations comparatives à travers divers taxons animaux, des poissons et amphibiens aux oiseaux et mammifères. Les axes de rétroaction hormonale, les stratégies d'échange gazeux et la physiologie métabolique sont examinés avec un niveau de détail mécanistique précis. À la fin, vous serez en mesure de lire de manière critique la littérature primaire et de concevoir des expériences physiologiques solides.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la physiologie animale

  • Leçon 1 • Homéostasie et mécanismes de rétroaction

    Définit l'homéostasie et explique les boucles de rétroaction négative et positive. Fournit le cadre réglementaire appliqué dans tous les chapitres suivants.

  • Leçon 2 • Portée et historique de la physiologie animale

    Retrace la discipline depuis les premiers anatomistes jusqu'à la physiologie intégrative moderne. Contextualise pourquoi les approches comparatives révèlent des principes biologiques universels.

  • Leçon 3 • Base chimique et cellulaire de la vie

    Passe en revue les biomolécules, la structure des membranes et la signalisation cellulaire essentielles aux processus physiologiques. Fait le pont entre la biochimie et la fonction organique.

  • Leçon 4 • Compartiments liquidiens de l'organisme et osmolarité

    Décrit les volumes liquidiens intracellulaires et extracellulaires ainsi que leurs compositions ioniques. Établit les principes osmotiques essentiels pour les sujets rénaux et cardiovasculaires ultérieurs.

Chapitre 2Voir les détails

Neurophysiologie et transmission du signal

  • Leçon 1 • Génération et propagation du potentiel d'action

    Détaille la dynamique des canaux voltage-dépendants produisant le pic du potentiel d'action. Couvre la vélocité de conduction et les effets de la myélinisation sur la vitesse du signal.

  • Leçon 2 • Physiologie sensorielle et types de récepteurs

    Examine comment les récepteurs sensoriels transduisent les stimuli en potentiels gradués. Lie l'adaptation des récepteurs et le codage à la perception et aux arcs réflexes.

  • Leçon 3 • Intégration neuronale et arcs réflexes

    Analyse comment les neurones somment les entrées et produisent une sortie motrice coordonnée. Démontre le circuit réflexe spinal comme modèle d'intégration neuronale.

  • Leçon 4 • Transmission synaptique et neurotransmetteurs

    Couvre la structure de la synapse chimique, la libération des vésicules et la liaison aux récepteurs. Présente les principales classes de neurotransmetteurs et leurs rôles physiologiques.

  • Leçon 5 • Potentiel de membrane au repos

    Explique les gradients ioniques et la perméabilité des canaux qui établissent le potentiel de repos. Sous-tend directement les chapitres sur le potentiel d'action et la synapse qui suivent.

Chapitre 3Voir les détails

Physiologie musculaire et locomotion

  • Leçon 1 • Couplage excitation-contraction

    Relie la décharge du motoneurone à la libération de calcium et au cycle des ponts d'union. Construit directement sur les concepts de potentiel d'action et de potentiel de membrane du chapitre 2.

  • Leçon 2 • Physiologie des muscles lisses et cardiaques

    Compare la régulation des muscles lisses et cardiaques à celle du muscle squelettique. Présente la contraction dépendante de la calmoduline et l'activité du pacemaker cardiaque.

  • Leçon 3 • Mécanique musculaire et production de force

    Quantifie les relations entre secousse, sommation et tétanos ainsi que la courbe longueur-tension. Relie l'architecture des fibres à la production de force du muscle entier.

  • Leçon 4 • Types de fibres musculaires et métabolisme

    Contrastes entre les fibres à oxydation lente, à oxydation rapide et à glycolyse rapide selon leurs propriétés métaboliques et contractiles. Explique les mécanismes de la fatigue au niveau cellulaire.

  • Leçon 5 • Ultrastructure du muscle squelettique

    Décrit l'organisation du sarcomère, les protéines des myofilaments et le modèle de filament glissant. Fournit la base structurelle pour comprendre la mécanique de la contraction.

Chapitre 4Voir les détails

Physiologie cardiovasculaire

  • Leçon 1 • Physiologie vasculaire et hémodynamique

    Applique la loi de Poiseuille et la loi de Laplace au flux sanguin et à la tension de la paroi vasculaire. Explique comment le diamètre des vaisseaux et la viscosité sanguine régissent la résistance.

  • Leçon 2 • Structure cardiaque et cycle cardiaque

    Cartographie les cavités cardiaques, les valvules et la séquence de la systole et de la diastole. Construit sur les propriétés du muscle cardiaque introduites au chapitre 3.

  • Leçon 3 • Régulation de la pression artérielle

    Intègre les réflexes barorécepteurs, les signaux hormonaux et les mécanismes rénaux contrôlant la pression artérielle. Démontre la coordination homéostatique multi-systémique.

  • Leçon 4 • Système de conduction électrique

    Suit la génération de l'influx du nœud sino-auriculaire au réseau de Purkinje. Relie les potentiels pacemaker à la contraction ventriculaire coordonnée.

  • Leçon 5 • Adaptations cardiovasculaires comparées

    Contrastes entre circulation simple et double chez les poissons, amphibiens, reptiles et mammifères. Met en évidence les pressions évolutives qui façonnent la morphologie cardiaque.

Chapitre 5Voir les détails

Physiologie respiratoire

  • Leçon 1 • Principes des échanges gazeux

    Applique la loi de diffusion de Fick à la conception de la surface respiratoire. Établit les gradients de pression partielle comme force motrice du mouvement de l'O2 et du CO2.

  • Leçon 2 • Contrôle neuronal de la ventilation

    Identifie les centres respiratoires du tronc cérébral et les entrées des chimiorécepteurs qui régulent la fréquence et la profondeur de la respiration. S'intègre au contrôle cardiovasculaire du chapitre 4.

  • Leçon 3 • Mécanique de la ventilation chez les mammifères

    Décrit les volumes pulmonaires, la compliance et les changements de pression qui entraînent le flux d'air. Relie l'activité du diaphragme et des muscles intercostaux à la respiration par marée.

  • Leçon 4 • Stratégies respiratoires comparées

    Contrastes entre la ventilation branchiale, le système de sacs aériens aviaires et les réseaux trachéaux des insectes. Révèle comment la conception respiratoire correspond à la demande métabolique et à l'habitat.

  • Leçon 5 • Transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone

    Analyse la liaison hémoglobine-oxygène, l'effet Bohr et le transport du CO2 sous forme de bicarbonate. Relie le transport des gaz sanguins à l'équilibre acido-basique.

Chapitre 6Voir les détails

Physiologie rénale et osmorégulation

  • Leçon 1 • Régulation acido-basique par le rein

    Analyse la récupération rénale du bicarbonate, la sécrétion de protons et l'excrétion d'ammonium. S'intègre au contrôle respiratoire du CO2 du chapitre 5.

  • Leçon 2 • Stratégies d'osmorégulation comparées

    Contrastes entre osmoconformateurs, osmorégulateurs et les organes spécialisés des animaux marins et d'eau douce. Met en évidence les solutions évolutives au stress osmotique.

  • Leçon 3 • Mécanismes de concentration de l'urine

    Explique le gradient osmotique médullaire et l'insertion d'aquaporines induite par l'ADH. Relie la régulation hormonale à l'osmolarité finale de l'urine.

  • Leçon 4 • Structure du néphron et filtration

    Cartographie les segments du néphron et explique les déterminants du débit de filtration glomérulaire. Construit sur les forces de Starling et les concepts de compartiment liquidien du chapitre 1.

  • Leçon 5 • Réabsorption et sécrétion tubulaires

    Détaille le transport spécifique des segments du glucose, des acides aminés, des ions et de l'urée. Explique le transport maximal et les mécanismes de réabsorption limités par le gradient.

Chapitre 7Voir les détails

Physiologie endocrinienne et contrôle hormonal

  • Leçon 1 • Principes de l'action hormonale

    Classe les hormones selon leur nature chimique et l'emplacement de leurs récepteurs, reliant la structure au mécanisme de signalisation. Établit les concepts de dose-réponse et de saturation des récepteurs.

  • Leçon 2 • Physiologie surrénalienne et du stress

    Contraste les actions glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes du cortex avec les réponses catécholaminergiques de la médullaire. Explique la physiologie du stress aigu vs chronique.

  • Leçon 3 • Endocrinologie de la reproduction

    Suit le contrôle de l'axe HPG sur la gamétogenèse, la stéroïdogenèse et les cycles reproducteurs. Présente la photopériode et les signaux environnementaux modulant la reproduction.

  • Leçon 4 • Axe hypothalamo-hypophysaire

    Cartographie les hormones de libération, les hormones tropiques de l'hypophyse antérieure et la rétroaction en boucle longue. Sert de centre de régulation maître reliant les systèmes nerveux et endocrinien.

  • Leçon 5 • Thyroïde et régulation métabolique

    Explique la synthèse des hormones thyroïdiennes, la conversion périphérique et les effets sur le métabolisme de base. Relie à la régulation de la température abordée au chapitre 8.

Chapitre 8Voir les détails

Thermorégulation et physiologie métabolique

  • Leçon 1 • Bioénergétique et métabolisme

    Définit les métabolismes de base, standard et de terrain ainsi que les méthodes pour les mesurer. Établit les concepts de monnaie énergétique étendus du chapitre 1.

  • Leçon 2 • Thermorégulation des ectothermes

    Analyse les mécanismes comportementaux et physiologiques que les ectothermes utilisent pour réguler leur température corporelle. Relie les courbes de performance thermique aux conséquences sur la condition physique.

  • Leçon 3 • Mécanismes d'échange de chaleur

    Quantifie la conduction, la convection, le rayonnement et l'évaporation comme voies de gain et de perte de chaleur. Fournit la base physique de toutes les stratégies de thermorégulation.

  • Leçon 4 • Thermorégulation des endothermes

    Explique la fonction du thermostat hypothalamique, le frissonnement et la thermogenèse sans frisson chez les endothermes. Intègre les hormones thyroïdiennes et surrénaliennes du chapitre 7.

  • Leçon 5 • Torpeur, hibernation et estivation

    Compare la torpeur quotidienne, l'hibernation saisonnière et l'estivation comme stratégies d'économie d'énergie. Examine la suppression physiologique du métabolisme et les mécanismes de réveil.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants de premier cycle en biologie se préparant à des cours avancés de physiologie.

  • Étudiants pré-vétérinaires ayant besoin de connaissances mécanistiques approfondies sur les systèmes animaux.

  • Passionnés de zoologie souhaitant comprendre la science rigoureuse derrière le comportement et l'adaptation des animaux.

  • Assistants de recherche biomédicale cherchant à renforcer leurs connaissances fondamentales en physiologie.

  • Biologistes de la faune visant à comprendre l'écologie physiologique à un niveau mécanistique.

  • Personnes en reconversion professionnelle issues des sciences de la santé et se tournant vers la recherche en biologie animale.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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