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comprendre-notre-organisme-et-son-fonctionnement-par-[-www.heights-book.blogspot.com-]

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trachée<br />

glande thyroïde<br />

LA GLANDE THYROÏDE<br />

Disposée en deux lobes de <strong>par</strong>t <strong>et</strong> d’autre du larynx, la glande thyroïde est activée <strong>par</strong><br />

la thyréostimuline sécrétée <strong>par</strong> l’hypophyse. Les hormones thyroïdiennes, <strong>com</strong>munément<br />

appelées T3 <strong>et</strong> T4, <strong>son</strong>t élaborées dans de minuscules poches, les follicules thyroïdiens, à<br />

<strong>par</strong>tir de l’iodure du sang. Elles servent notamment à réguler la croissance <strong>et</strong> le métabolisme.<br />

Les hormones thyroïdiennes<br />

<strong>son</strong>t stockées à l’intérieur des<br />

follicules thyroïdiens.<br />

Situées derrière la glande thyroïde,<br />

les glandes <strong>par</strong>athyroïdes produisent<br />

de la <strong>par</strong>athormone, qui contrôle le<br />

taux de calcium dans l’<strong>organisme</strong>.<br />

LE PANCRÉAS<br />

Le pancréas, qui joue un rôle important dans la digestion en produisant des enzymes, <strong>par</strong>ticipe également<br />

au système endocrinien. Des groupes de cellules appelés «îlots de Langerhans» sécrètent quatre hormones<br />

différentes, dont les plus importantes <strong>son</strong>t le glucagon <strong>et</strong> l’insuline, qui régulent la glycémie dans le corps.<br />

La circulation sanguine<br />

L’îlot de Langerhans est le siège<br />

de l’activité endocrine du pancréas.<br />

pancréas<br />

Les acini <strong>son</strong>t des groupes de<br />

cellules responsables de la production<br />

exocrine d’enzymes pancréatiques.<br />

L’ACTION DES HORMONES<br />

Lorsqu’une hormone diffuse hors d’un capillaire, elle peut agir sur une cellule cible, c’est-à-dire une cellule<br />

possédant des récepteurs qui lui correspondent. Il existe deux types d’action hormonale. Une hormone<br />

stéroïde Q est capable de traverser la membrane cellulaire de la cellule cible. Elle s’unit avec une protéine<br />

réceptrice située à l’intérieur du noyau, ce qui stimule ou bloque l’activité génétique de la cellule. Une<br />

hormone protéique W, au contraire, ne peut pas pénétrer dans la cellule cible. Elle se fixe sur sa membrane<br />

<strong>et</strong> active un récepteur qui libère à <strong>son</strong> tour un messager à l’intérieur de la cellule.<br />

Chaque cellule cible possède entre 5 000 <strong>et</strong> 100 000 récepteurs<br />

hormonaux à sa surface. Leur nombre peut diminuer ou augmenter<br />

pour s’adapter à la quantité d’hormones dans le sang.<br />

Les hormones ap<strong>par</strong>tiennent à différentes classes de<br />

produits chimiques : stéroïdes (testostérone), protéines<br />

(insuline), polypeptides (<strong>par</strong>athormone), dérivés d’acides<br />

aminés (adrénaline) <strong>et</strong> eicosanoïdes (prostaglandine).<br />

cellule cible<br />

cellule cible<br />

noyau<br />

hormone<br />

protéique<br />

0W<br />

capillaire<br />

hormone<br />

stéroïde<br />

0Q<br />

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