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Homéostasie - TFO

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Nous pouvons donc à présent compléter le schéma de la figure 2 :<br />

Entité<br />

soumise à la Récepteur Message Eecteurs Résultats<br />

régulation<br />

Concentration<br />

de glucose<br />

dans le sang<br />

Figure 3<br />

trop élévée cellules bêta<br />

des îlots de<br />

Langerhans<br />

Intervention<br />

d’une seule hormone<br />

47<br />

cellules alphas<br />

des îlots de<br />

Langerhans<br />

insuline<br />

glucadon<br />

les deux hormones<br />

antagonistes<br />

foie glucose<br />

muscles glycogène<br />

autres glucose<br />

cellules lipides et<br />

protéines<br />

autres utilisation<br />

cellules plus rapide<br />

du glucose<br />

foie glycogène<br />

glucose<br />

autres transformation<br />

cellules des lipides<br />

en glucose<br />

L’homéostasie<br />

Émission 6 : Les hormones messagères<br />

Nouveau taux<br />

de régulation<br />

Taux auquel<br />

les récepteurs libèrent<br />

la seconde hormone<br />

réduite<br />

Régulation<br />

de la glycémie<br />

à 0,1 %<br />

accrue<br />

La seconde hormone met donc un terme à l’action de la première, avant que<br />

ne se produisent des oscillations importantes du taux des entités soumises à<br />

la régulation. Si nous considérons uniquement la première hormone (l’insuline),<br />

la courbe du taux de l’entité soumise à la régulation a la forme suivante.<br />

Taux de<br />

l’entité<br />

soumise à<br />

la régulation<br />

Figure 4<br />

La seconde hormone affine le mécanisme de régulation, de sorte que le taux<br />

de la substance dans le sang est maintenu dans des limites encore plus étroites :<br />

Figure 5<br />

Glucose<br />

Temps<br />

Taux auquel<br />

les récepteurs libèrent<br />

l’hormone<br />

Taux auquel<br />

la rétroaction interrompt<br />

la sécrétion de l’hormone

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