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Homéostasie - TFO

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1. La baisse de pression sanguine est détectée par les récepteurs<br />

situés dans les oreillettes du cœur; les récepteurs envoient<br />

alors des messages aux glandes surrénales et à l’hypophyse.<br />

2. Le cortex des glandes surrénales secrète plusieurs hormones<br />

qui inuent sur le processus de réabsorption dans les tubes<br />

contournés distaux et la branche ascendante des anses<br />

de Henle.<br />

3. Les récepteurs de la pression osmotique situés dans<br />

l’hypothalamus et la carotide envoient un message<br />

à l’hypophyse lorsque la masse sanguine est trop<br />

diluée ou trop concentrée.<br />

4. L’hypophyse secrète l’ADH ou hormone antidiurétique,<br />

encore appelée vasopressine, lorsque la masse<br />

sanguine est trop concentrée. L’ADH stimule l’absorption<br />

dans les tubes contournés distaux.<br />

5. L’ACTH ou corticotrophine, qui est sécrétée par<br />

l’hypophyse, stimule le cortex des glandes surrénales<br />

an qu’il libère ses propres hormones.<br />

6. Les cellules réceptrices situées à proximité du glomérule<br />

du rein détectent la réduction du ux sanguin et<br />

libèrent dans le sang de la rénine et de l’angiotensine I.<br />

7. La rénine et l’angiotensine I produisent, dans les poumons,<br />

de l’angiotensine II qui stimule à son tour le cortex surrénal<br />

an de l’amener à libérer ses hormones.<br />

Cette isotonie avec le milieu leur permet de maintenir l’osmorégulation sans dépenser<br />

une grande quantité d’énergie. Ils ne perdent et n’absorbent ni eau ni sels par osmose<br />

ou par diffusion.Nombre d’invertébrés marins se sont également adaptés à la vie<br />

dans les estuaires ou dans les embouchures des fleuves, où l’eau douce se mélange à<br />

l’eau salée. Comme leurs liquides corporels ont une concentration de sels relativement<br />

élevée, la présence d’eau douce pose un problème pour ces organismes qui ne cessent<br />

d’absorber par osmose l’eau de leur milieu.<br />

Pour surmonter cette difficulté, ces invertébrés ont développé plusieurs adaptations<br />

différentes. Ainsi, les anatifes et les moules se referment hermétiquement lorsqu’ils<br />

sont entourés d’eau douce; ils s’ouvrent de nouveau seulement lorsque la marée<br />

ramène l’eau salée. Certains crabes ont par ailleurs développée, à la base de leurs<br />

antennes, des organes spéciaux par lesquels ils excrètent l’excès d’eau.<br />

On pourrait s’attendre à ce que les poissons de mer aient, comme les invertébrés<br />

marins, des liquides organiques isotoniques, mais ce n’est pas le cas. En fait,<br />

les liquides corporels des poissons de mer ont une concentration d’ions à peu près<br />

semblable à celle des poissons d’eau douce et des vertébrés terrestres. C’est la preuve,<br />

affirment les évolutionnistes, que les ancêtres des poissons de mer ont d’abord<br />

vécus en eau douce avant de s’adapter au milieu marin. Pour s’adapter, il leur a fallu<br />

résoudre le problème de la perte continuelle d’eau par osmose au profit du milieu<br />

extérieur, ainsi que celui de l’absorption exagérée des sels contenus dans l’eau de mer.<br />

Figure 3. Mécanismes de contrôle et processus reliés à l’osmorégulation<br />

24<br />

L’homéostasie<br />

Émission 3 : L’osmorégulation

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