
Cours de physiologie
Maîtrisez la science derrière chaque système du corps humain avec ce cours complet de physiologie. Du transport membranaire cellulaire aux réponses cardiovasculaires et rénales intégrées, vous construirez la compréhension mécanistique qui distingue les véritables penseurs physiologiques de ceux qui apprennent par cœur. Ce cours couvre huit systèmes principaux et six modules appliqués, vous offrant à la fois la profondeur et l'étendue exigées par les programmes de médecine, de troisième cycle et de sciences de la santé.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours couvre les principes fondamentaux de la physiologie humaine, en commençant par la biologie cellulaire et l'homéostasie et en progressant vers la neurophysiologie, la mécanique musculaire, la fonction cardiovasculaire, les échanges gazeux respiratoires, la régulation rénale, l'équilibre acido-basique et l'intégration endocrinienne. Vous appliquerez des outils quantitatifs tels que l'équation de Henderson‑Hasselbalch, la loi de Fick et la loi de Poiseuille à des problèmes physiologiques. Des chapitres supplémentaires couvrent les physiologies gastro-intestinale, reproductive, immunitaire et de l'exercice. Des sections de corrélation clinique relient la physiologie normale aux mécanismes pathologiques, vous aidant à interpréter les signes, les symptômes et les résultats de laboratoire. À la fin, vous analyserez en toute confiance les réponses multi-systémiques au stress, à l'exercice et aux défis pathologiques.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de physiologie
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Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la physiologie humaine
Fondements de la physiologie humaine
Leçon 1 • Structure et fonction cellulaires
Passe en revue les rôles des organites et la dynamique membranaire essentiels à la compréhension de la physiologie des tissus. Établit un lien entre les structures subcellulaires et les fonctions macroscopiques des organes.
Leçon 2 • Niveaux d'organisation biologique
Cartographie la hiérarchie des atomes aux systèmes d'organes, étayant ainsi toute l'étude ultérieure. Lie la complexité structurelle à la spécialisation fonctionnelle à travers les systèmes du corps.
Leçon 3 • Homéostasie et contrôle par rétroaction
Définit l'homéostasie et explique les boucles de rétroaction négative et positive. Fournit le cadre de régulation utilisé dans tous les chapitres suivants.
Leçon 4 • Mécanismes de transport membranaire
Distingue le transport passif, facilité et actif à travers les membranes biologiques. Établit les principes de mouvement des ions et des solutés, essentiels pour les chapitres sur le système nerveux et les muscles.
Leçon 5 • Compartiments liquidiens du corps
Quantifie les volumes et les compositions des liquides intracellulaires et extracellulaires. Prépare les étudiants à analyser les déplacements liquidiens en physiologie cardiovasculaire et rénale.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsNeurophysiologie et transmission du signal
Neurophysiologie et transmission du signal
Leçon 1 • Transmission synaptique
Couvre la libération des neurotransmetteurs, la liaison aux récepteurs et les potentiels postsynaptiques. Lie la signalisation chimique à l'intégration des entrées excitatrices et inhibitrices.
Leçon 2 • Physiologie des récepteurs sensoriels
Décrit la transduction des stimuli en potentiels de récepteur et les principes de codage sensoriel. Lie les types de récepteurs périphériques aux voies de traitement centrales.
Leçon 3 • Fonction du système nerveux autonome
Compare les divisions sympathique et parasympathique dans la régulation des organes viscéraux. Fournit le cadre de contrôle nerveux pour les chapitres cardiovasculaire et digestif.
Leçon 4 • Potentiel de membrane au repos
Explique la répartition des ions et les gradients électrochimiques qui établissent le potentiel de repos. S'appuie directement sur les concepts de transport membranaire du chapitre 1.
Leçon 5 • Génération et propagation du potentiel d'action
Détaille la cinétique des canaux voltage-dépendants et le principe du « tout ou rien ». Explique la conduction saltatoire et les facteurs affectant la vitesse de propagation.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsMuscle squelettique et contrôle moteur
Muscle squelettique et contrôle moteur
Leçon 1 • Microstructure du muscle squelettique
Identifie les composants du sarcomère et la disposition des filaments glissants sous-jacente à la contraction. Lie l'ultrastructure à la production mécanique discutée dans les sections ultérieures.
Leçon 2 • Cycle de ponts d'union et production de force
Détaille les étapes du cycle des ponts d'union dépendant de l'ATP et la relation longueur-tension. Explique comment la longueur du sarcomère optimise la génération de force.
Leçon 3 • Fatigue musculaire et métabolisme
Analyse les sources d'ATP et les voies métaboliques soutenant la contraction à différentes intensités. Identifie les mécanismes cellulaires de la fatigue pertinents pour la physiologie de l'exercice.
Leçon 4 • Unités motrices et recrutement
Définit les unités motrices et explique le recrutement selon le principe de la taille pour un contrôle gradué de la force. Lie les propriétés des motoneurones aux caractéristiques des types de fibres musculaires.
Leçon 5 • Couplage excitation-contraction
Retrace le signal depuis la décharge du motoneurone jusqu'au cycle des ponts d'union via la libération de calcium. Intègre la physiologie de la jonction neuromusculaire à la dynamique calcique intracellulaire.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsPhysiologie cardiovasculaire
Physiologie cardiovasculaire
Leçon 1 • Activité électrique cardiaque
Décrit les potentiels pacemaker, les voies de conduction et les origines des ondes de l'ECG. S'appuie sur les concepts de potentiel d'action du chapitre 2 appliqués au muscle cardiaque.
Leçon 2 • Cycle cardiaque et mécanique de la pompe
Retrace les événements pression-volume à travers la systole et la diastole à l'aide des diagrammes de Wiggers. Quantifie le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque et la fraction d'éjection.
Leçon 3 • Régulation du débit cardiaque
Applique la loi de Frank-Starling et la modulation autonome pour expliquer les ajustements du débit. Lie les contrôles nerveux et hormonaux à la performance cardiaque.
Leçon 4 • Physiologie vasculaire et hémodynamique
Applique la loi de Poiseuille et la loi de Laplace au débit sanguin et à la tension de la paroi vasculaire. Explique la compliance artérielle, la capacitance veineuse et les échanges capillaires.
Leçon 5 • Contrôle réflexe cardiovasculaire
Explique les réflexes barorécepteurs et chémorécepteurs qui maintiennent l'homéostasie de la pression artérielle. Intègre le contrôle du système nerveux autonome du chapitre 2.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsPhysiologie respiratoire
Physiologie respiratoire
Leçon 1 • Contrôle de la ventilation
Identifie les centres respiratoires du tronc cérébral et les entrées des chémorécepteurs régulant la fréquence et la profondeur respiratoires. Lie le contrôle ventilatoire à l'équilibre acido-basique abordé au chapitre 7.
Leçon 2 • Volumes pulmonaires et ventilation
Définit les volumes pulmonaires statiques et calcule la ventilation alvéolaire corrigée de l'espace mort. Fournit les outils de mesure utilisés dans l'évaluation respiratoire clinique.
Leçon 3 • Échanges gazeux pulmonaires
Applique la loi de Fick à la diffusion de l'O2 et du CO2 à travers la membrane alvéolo-capillaire. Analyse l'appariement ventilation-perfusion et son effet sur les pressions des gaz artériels.
Leçon 4 • Mécanique respiratoire
Explique les gradients de pression, la compliance pulmonaire et la résistance des voies aériennes régissant le flux d'air. Lie la mécanique de la paroi thoracique et du diaphragme à la génération du volume courant.
Leçon 5 • Transport des gaz dans le sang
Décrit la cinétique de liaison hémoglobine-O2 et les formes de transport du CO2 dans le plasma et les globules rouges. Explique les effets Bohr et Haldane sur le chargement et le déchargement des gaz.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsPhysiologie rénale et équilibre hydrique
Physiologie rénale et équilibre hydrique
Leçon 1 • Contrôle hormonal du volume et de l'osmolarité
Intègre le système rénine-angiotensine-aldostérone, l'ADH et les peptides natriurétiques dans la régulation du volume. Lie les réponses hormonales rénales au contrôle réflexe cardiovasculaire du chapitre 4.
Leçon 2 • Filtration glomérulaire
Quantifie le DFG à l'aide des forces de Starling à travers le capillaire glomérulaire et la capsule de Bowman. Introduit la fraction de filtration et l'autorégulation du débit sanguin rénal.
Leçon 3 • Concentration et dilution de l'urine
Explique le gradient osmotique médullaire et la perméabilité à l'eau régulée par l'ADH dans le canal collecteur. Prédit l'osmolarité urinaire dans des états d'hydratation et de déshydratation.
Leçon 4 • Mécanismes de réabsorption tubulaire
Détaille la réabsorption couplée au sodium et indépendante le long du tube proximal, de l'anse et des segments distaux. Lie les concepts de transport maximum à la glucosurie et à d'autres phénomènes de seuil.
Leçon 5 • Sécrétion et excrétion tubulaires
Explique la sécrétion active d'acides organiques, de bases et de potassium le long du néphron. Calcule l'excrétion nette en utilisant le cadre filtration-réabsorption-sécrétion.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsPhysiologie acido-basique
Physiologie acido-basique
Leçon 1 • Régulation respiratoire du pH
Explique comment les variations de la ventilation alvéolaire modifient la PaCO2 et le pH sanguin en quelques minutes. Lie le contrôle ventilatoire du chapitre 5 à la compensation acido-basique.
Leçon 2 • Classification des troubles acido-basiques
Fournit une approche systématique pour identifier les troubles primaires et les compensations attendues à partir des gaz du sang. Distingue les origines métaboliques des origines respiratoires à l'aide du pH, de la PaCO2 et du HCO3.
Leçon 3 • Analyse clinique de cas acido-basiques
Applique le cadre de classification pour interpréter des scénarios cliniques complexes avec des perturbations multiples. Renforce l'intégration de la physiologie rénale et respiratoire dans des contextes réels.
Leçon 4 • Régulation rénale du pH
Détaille la réabsorption du bicarbonate, l'excrétion d'acide titrable et la production d'ammonium par le rein. Intègre les mécanismes de sécrétion tubulaire du chapitre 6.
Leçon 5 • Systèmes tampons du corps
Quantifie les tampons bicarbonate, phosphate et protéines et leurs contributions relatives à la stabilité du pH. Établit la base chimique de la compensation respiratoire et rénale.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsPhysiologie endocrinienne et intégrative
Physiologie endocrinienne et intégrative
Leçon 1 • Principes de la signalisation endocrinienne
Classe les hormones par nature chimique et localisation des récepteurs, reliant la structure au mécanisme d'action. Établit l'analyse des boucles de rétroaction appliquée à tous les axes endocriniens ultérieurs.
Leçon 2 • Physiologie thyroïdienne et surrénalienne
Détaille la synthèse, la sécrétion et les effets métaboliques des hormones thyroïdiennes et des stéroïdes du cortex surrénalien. Analyse l'activation de l'axe HPA pendant le stress et ses conséquences systémiques.
Leçon 3 • Homéostasie du glucose et hormones pancréatiques
Explique la sécrétion d'insuline et de glucagon, les actions sur les tissus cibles et les réponses de contre-régulation. Lie la régulation du glucose à la physiologie métabolique et à la balance énergétique.
Leçon 4 • Réponses intégrées au stress et à l'exercice
Synthétise les adaptations cardiovasculaires, respiratoires, rénales et endocriniennes pendant l'exercice et le stress aigu. Démontre l'intégration multi-système comme point culminant du programme de base.
Leçon 5 • Métabolisme du calcium et du tissu osseux
Intègre les actions de la PTH, de la calcitonine et de la vitamine D sur l'os, le rein et l'intestin pour maintenir la calcémie. Lie la gestion tubulaire rénale du chapitre 6 à l'homéostasie minérale.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Étudiant en pré-médecine : a besoin d'une profondeur au niveau des systèmes organiques au-delà des cours d'introduction à la biologie.
Étudiant en soins infirmiers : souhaite utiliser un raisonnement mécaniste pour soutenir ses compétences en prise de décision clinique.
Diplômé en sciences de l'exercice : cherche à acquérir une base physiologique rigoureuse pour la recherche ou la pratique.
Candidat(e) assistant(e) médical(e) : doit démontrer une solide connaissance des sciences biomédicales avant l'inscription.
Le professionnel en reconversion qui entre dans le domaine de la santé : il s'agit d'acquérir les compétences scientifiques fondamentales à partir d'une formation non biologique.
Chercheur biomédical : rafraîchir ses connaissances en physiologie humaine pour mieux contextualiser les résultats de laboratoire.
Ce que disent nos élèves
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