
Cours d'anatomie et physiologie de la régulation
Maîtrisez la science de la manière dont le corps humain régule, intègre et contrôle ses fonctions vitales. De la signalisation neuronale et des axes hormonaux à la filtration rénale et au contrôle cardiovasculaire, ce cours construit une compréhension rigoureuse et systémique de la physiologie humaine. Que vous progressiez dans les soins de santé, la recherche ou les sciences du vivant, vous acquerrez les outils analytiques nécessaires pour expliquer comment le corps maintient l'homéostasie — et ce qui se produit lorsqu'elle échoue.
Ce que vous allez apprendre:
Analysez les boucles de rétroaction négative et positive qui régissent l'homéostasie dans les principaux systèmes d'organes.
Retracez les voies nerveuses autonomes et somatiques, de la détection du stimulus à la réponse physiologique.
Interprétez les axes de rétroaction hormonale, y compris les systèmes de régulation hypothalamo-hypophysaire et surrénalien.
Expliquez la filtration glomérulaire, le transport tubulaire et les mécanismes de compensation acido-basique rénale.
Évaluez les réponses intégrées des systèmes cardiovasculaire, respiratoire et rénal à l'exercice, à l'hémorragie et au stress.
Appliquez les principes homéostatiques pour identifier les schémas de défaillance régulatrice sous-jacents aux états pathologiques courants.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'anatomie et physiologie de la régulation
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Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 36 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de l'organisation du corps humain
Fondements de l'organisation du corps humain
Leçon 1 • Niveaux d'organisation structurale
Couvre les six niveaux d'organisation, du niveau chimique à l'organisme, en reliant la structure à la fonction à chaque échelon. Ancre tout le contenu ultérieur spécifique aux systèmes dans un cadre unifié.
Leçon 2 • Terminologie anatomique et plans du corps
Introduit les termes directionnels, les plans du corps et la nomenclature régionale utilisés dans les contextes cliniques et de recherche. Fournit le langage commun nécessaire à une communication anatomique précise.
Leçon 3 • Homéostasie et mécanismes de rétroaction
Définit l'homéostasie et distingue les boucles de rétroaction négative et positive avec des exemples physiologiques. Établit la logique régulatrice qui unifie tous les systèmes de contrôle abordés ultérieurement.
Leçon 4 • Structure cellulaire et physiologie de base
Passe en revue les fonctions des organites et la dynamique membranaire essentielles à la compréhension des processus tissulaires. Relie la machinerie cellulaire à la régulation des systèmes d'organes abordée dans les chapitres suivants.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystème nerveux : structure et transmission du signal
Système nerveux : structure et transmission du signal
Leçon 1 • Système nerveux périphérique et réflexes
Distingue les divisions somatique et autonome et retrace les composants de l'arc réflexe. Démontre comment les voies périphériques exécutent des réponses régulatrices rapides et involontaires.
Leçon 2 • Transmission synaptique et neurotransmetteurs
Détaille les synapses chimiques et électriques, la libération des neurotransmetteurs et la liaison aux récepteurs. Relie les événements synaptiques à l'intégration des signaux excitateurs et inhibiteurs.
Leçon 3 • Potentiels membranaires et potentiels d'action
Explique le potentiel de membrane au repos, les potentiels gradués et le potentiel d'action de type tout-ou-rien. Relie la dynamique des canaux ioniques aux signaux électriques qui animent la communication neuronale.
Leçon 4 • Organisation du système nerveux central
Cartographie les régions du cerveau et de la moelle épinière et leurs fonctions régulatrices et intégratives. Établit la base structurelle du contrôle de haut niveau abordé dans les chapitres suivants.
Leçon 5 • Anatomie et classification des neurones
Identifie les composants structurels des neurones et les classe par forme et fonction. Fournit la base cellulaire pour comprendre la génération et la propagation des signaux.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystème nerveux autonome et contrôle viscéral
Système nerveux autonome et contrôle viscéral
Leçon 1 • Anatomie et fonction de la division sympathique
Retrace les voies sympathiques préganglionnaires et postganglionnaires à partir de la moelle épinière thoracolombaire. Relie l'organisation structurelle aux réponses physiologiques de combat ou de fuite.
Leçon 2 • Contrôle supérieur de la fonction autonome
Identifie les centres hypothalamiques, limbiques et corticaux qui modulent l'activité autonome. Relie les états émotionnels et cognitifs aux changements physiologiques viscéraux.
Leçon 3 • Anatomie et fonction de la division parasympathique
Retrace les voies parasympathiques crâniosacrées et leurs ganglions terminaux près des organes cibles. Relie la signalisation par l'acétylcholine au maintien homéostatique de type repos-et-digestion.
Leçon 4 • Double innervation et tonus autonome
Examine comment la plupart des organes viscéraux reçoivent une entrée sympathique et parasympathique opposée. Explique l'activité tonique de base et comment les changements d'équilibre régulent la production des organes.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystème endocrinien : régulation hormonale
Système endocrinien : régulation hormonale
Leçon 1 • Chimie des hormones et mécanismes récepteurs
Classe les hormones comme étant à base d'acides aminés ou de lipides et relie la chimie à l'emplacement du récepteur. Établit la base moléculaire de l'action hormonale utilisée tout au long du chapitre.
Leçon 2 • Régulation de la glande thyroïde et des glandes surrénales
Couvre la synthèse des hormones thyroïdiennes et leurs effets métaboliques ainsi que les sécrétions du cortex et de la médullosurrénale. Relie ces glandes au taux métabolique, à la réponse au stress et à l'équilibre électrolytique.
Leçon 3 • Axe hypothalamo-hypophysaire
Détaille les hormones de libération hypothalamiques, les hormones tropiques antéhypophysaires et les peptides posthypophysaires. Démontre l'axe régulateur maître contrôlant de multiples glandes périphériques.
Leçon 4 • Hormones de régulation du calcium et des fluides
Examine l'hormone parathyroïdienne, la calcitonine, l'aldostérone et l'ADH dans l'équilibre minéral et hydrique. Intègre le contrôle endocrinien aux fonctions rénales et squelettiques.
Leçon 5 • Hormones pancréatiques et glucose sanguin
Analyse la sécrétion d'insuline et de glucagon, la signalisation par les récepteurs et l'homéostasie du glucose. Relie la fonction endocrine pancréatique aux mécanismes des maladies métaboliques.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystème cardiovasculaire : fonction et régulation
Système cardiovasculaire : fonction et régulation
Leçon 1 • Structure des vaisseaux sanguins et flux sanguin
Distingue les structures des parois artérielles, capillaires et veineuses et leurs rôles dans la régulation du flux. Relie la compliance et la résistance des vaisseaux à la pression artérielle systémique.
Leçon 2 • Contrôle nerveux et hormonal de la pression artérielle
Examine les réflexes barorécepteurs, l'entrée chémoréceptrice et les axes hormonaux régulant la pression artérielle. Intègre les mécanismes autonomes et endocriniens dans un modèle unifié de contrôle de la pression.
Leçon 3 • Muscle cardiaque et conduction électrique
Couvre la structure des cardiomyocytes, le couplage excitation-contraction et le système de conduction intrinsèque. Établit la base cellulaire des contractions cardiaques rythmées et coordonnées.
Leçon 4 • Cycle cardiaque et débit cardiaque
Retrace les changements de pression et de volume pendant la systole et la diastole et définit les déterminants du débit cardiaque. Relie le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque à la performance circulatoire globale.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystème respiratoire : échanges gazeux et contrôle
Système respiratoire : échanges gazeux et contrôle
Leçon 1 • Anatomie pulmonaire et mécanique des voies aériennes
Cartographie les zones conductrice et respiratoire et explique la mécanique de l'inspiration et de l'expiration. Fournit le contexte structurel pour comprendre l'efficacité de la ventilation.
Leçon 2 • Volumes pulmonaires et mesures de la ventilation
Définit le volume courant, la capacité résiduelle fonctionnelle et d'autres mesures spirométriques. Relie les paramètres de ventilation à la composition des gaz alvéolaires et à l'évaluation clinique.
Leçon 3 • Échanges gazeux et transport
Applique les lois de Dalton et d'Henry aux échanges gazeux alvéolaires et tissulaires et explique la liaison à l'hémoglobine. Relie les déplacements de la courbe de dissociation de l'oxygène à des conditions physiologiques et pathologiques.
Leçon 4 • Contrôle nerveux et chimique de la respiration
Identifie les centres respiratoires du tronc cérébral et les entrées chémoréceptrices périphériques qui régulent le rythme respiratoire. Explique comment les changements de CO2, d'O2 et de pH entraînent des ajustements ventilatoires.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsSystème rénal : filtration, régulation et équilibre
Système rénal : filtration, régulation et équilibre
Leçon 1 • Filtration glomérulaire et sa régulation
Explique les forces de pression de filtration, les déterminants du DFG et les mécanismes autorégulateurs. Relie la dynamique glomérulaire à la pression artérielle systémique et à la maladie rénale.
Leçon 2 • Équilibre acido-basique et compensation rénale
Couvre la réabsorption des bicarbonates, la sécrétion d'ions hydrogène et le tamponnement par l'ammoniaque dans les tubules. Explique comment les reins corrigent les perturbations acido-basiques métaboliques et respiratoires.
Leçon 3 • Réabsorption et sécrétion tubulaires
Détaille le transport lié au sodium, la réabsorption passive et la sécrétion active le long de chaque segment tubulaire. Relie les mécanismes de transport à la composition finale de l'urine.
Leçon 4 • Homéostasie hydrique et électrolytique
Intègre la détection de l'osmolarité, l'ADH, l'aldostérone et l'ANP dans un modèle complet de l'équilibre hydrique. Relie la régulation rénale aux interactions des systèmes cardiovasculaire et endocrinien.
Leçon 5 • Anatomie du rein et structure du néphron
Identifie l'anatomie macroscopique du rein et retrace le néphron du glomérule au canal collecteur. Établit la base structurelle pour comprendre les processus de filtration et de transport.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéponses régulatrices intégrées et homéostasie
Réponses régulatrices intégrées et homéostasie
Leçon 1 • Régulation de la température et thermorégulation
Examine la fonction du thermostat hypothalamique, les effecteurs de gain et de perte de chaleur, et la physiopathologie de la fièvre. Intègre les réponses autonomes, endocriniennes et comportementales aux défis thermiques.
Leçon 2 • Réponses à l'hémorragie et à la perte de liquide
Retrace les réponses baroréceptrices, hormonales et rénales qui restaurent le volume sanguin après une hémorragie. Intègre les mécanismes cardiovasculaires, endocriniens et rénaux dans un modèle compensatoire unifié.
Leçon 3 • Réponse neuroendocrinienne au stress
Analyse l'axe HPA et l'activation sympatho-surrénalienne lors d'un stress aigu et chronique. Relie les effets du cortisol et des catécholamines aux résultats métaboliques, immunitaires et cardiovasculaires.
Leçon 4 • Intégration cardiovasculaire et respiratoire
Retrace les ajustements coordonnés du débit cardiaque, de la ventilation et des échanges gazeux lors d'une demande métabolique accrue. Démontre comment les boucles de rétroaction à travers les systèmes maintiennent la distribution de l'oxygène.
Leçon 5 • Défaillance régulatrice et physiopathologie
Applique les principes homéostatiques pour analyser comment une rupture de la régulation produit des états pathologiques. Prépare les étudiants à utiliser la pensée systémique dans la résolution de problèmes cliniques et de recherche.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Étudiant en pré-médecine : a besoin d'une profondeur mécanistique au-delà des cours d'introduction en biologie.
Infirmier diplômé : souhaite relier les observations cliniques aux causes physiologiques sous-jacentes.
Diplômé en sciences de l'exercice : recherche une base rigoureuse en régulation autonome et endocrinienne.
Chercheur biomédical : nécessite un cadre physiologique solide pour interpréter les données expérimentales.
Enseignant en sciences : vise à enseigner les interactions entre les systèmes d'organes avec une plus grande précision conceptuelle.
Personne en reconversion professionnelle entrant dans le domaine de la santé : acquiert des connaissances fondamentales avant les candidatures aux écoles professionnelles.
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