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