In biology, energy homeostasis, or the homeostatic control of energy balance, is a biological process that involves the coordinated homeostatic regulation of food intake (energy inflow) and energy expenditure (energy outflow). The human brain, particularly the hypothalamus, plays a central role in regulating energy homeostasis and generating the sense of hunger by integrating a number of biochemical signals that transmit information about energy balance. Fifty percent of the energy from glucose metabolism is immediately converted to heat. Energy homeostasis is an important aspect of bioenergetics. In the US, biological energy is expressed using the energy unit Calorie with a capital C (i.e. a kilocalorie), which equals the energy needed to increase the temperature of 1 kilogram of water by 1 °C (about 4.18 kJ). Energy balance, through biosynthetic reactions, can be measured with the following equation: Energy intake (from food and fluids) = Energy expended (through work and heat generated) + Change in stored energy (body fat and glycogen storage) The first law of thermodynamics states that energy can be neither created nor destroyed. But energy can be converted from one form of energy to another. So, when a calorie of food energy is consumed, one of three particular effects occur within the body: a portion of that calorie may be stored as body fat, triglycerides, or glycogen, transferred to cells and converted to chemical energy in the form of adenosine triphosphate (ATP – a coenzyme) or related compounds, or dissipated as heat. Energy intake is measured by the amount of calories consumed from food and fluids. Energy intake is modulated by hunger, which is primarily regulated by the hypothalamus, and choice, which is determined by the sets of brain structures that are responsible for stimulus control (i.e., operant conditioning and classical conditioning) and cognitive control of eating behavior. Hunger is regulated in part by the action of certain peptide hormones and neuropeptides (e.g.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Cours associés (4)
BIO-494: Scientific project design in drug discovery
The goal of this course is to instruct the student how fundamental scientific knowledge can be applied for drug discovery and development. We will demonstrate these principles with examples, including
BIO-499: Neural circuits of motivated behaviors
Motivated behaviors fulfil the basic physiological needs of animals and enable their safety. In this course, you will learn about the neuronal circuits that sense and regulate internal states, detect
BIO-450: Molecular endocrinology: health and environment
We will define homeostasis, principles of hormone action and the molecular mechanisms underlying them to illustrate the complexities of physiological regulation. Human interactions with the environmen
Afficher plus
Séances de cours associées (16)
Métabolisme 1: Aperçu général
Fournit un aperçu du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, de la fonction de l'insuline et du contrôle hormonal de l'apport alimentaire.
Endocrinologie: Structure générale et production d'hormones
Explore l'anatomie et la production d'hormones du système endocrinien, en se concentrant sur T3, T4, l'aldostérone, les glucocorticoïdes et l'adrénaline.
L’équilibre hydrique et l’homéostasie
Explore l'équilibre hydrique, l'homéostasie et les mécanismes physiologiques du gain et de la perte d'eau chez les animaux.
Afficher plus
Publications associées (126)

Hippo-YAP/TAZ signalling coordinates adipose plasticity and energy balance by uncoupling leptin expression from fat mass

Johan Auwerx, Xiaoxu Li, Jun Yong Kim, Maroun Bou Sleiman, Yoo Hoon Kim

Adipose tissues serve as an energy reservoir and endocrine organ, yet the mechanisms that coordinate these functions remain elusive. Here, we show that the transcriptional coregulators, YAP and TAZ, uncouple fat mass from leptin levels and regulate adipocy ...
Nature Portfolio2024

Drug Screening in C. elegans to identify new pharmacological mitochondrial stress inducers

Amélia Lalou

Mitochondria are essential organelles participating in numerous cellular functions, including energy harvesting, regulation of homeostasis and apoptosis. Changes in mitochondrial number, morphology, and function not only impact cellular metabolism but also ...
EPFL2024

Combining accelerometry with allometry for estimating daily energy expenditure in joules when in-lab calibration is unavailable

Kamiar Aminian, Pritish Chakravarty

Background All behaviour requires energy, and measuring energy expenditure in standard units (joules) is key to linking behaviour to ecological processes. Animal-borne accelerometers are commonly used to infer proxies of energy expenditure, termed 'dynamic ...
BMC2023
Afficher plus
Concepts associés (16)
Jeûne intermittent
Le jeûne intermittent recouvre une famille de régimes alimentaires consistant à alterner des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation normale. Ces régimes seraient efficaces pour réduire le poids et la masse graisseuse, mais leurs effets secondaires sont encore débattus. Le jeûne intermittent peut être une stratégie viable pour réduire l'apport calorique, le poids, la masse grasse et améliorer la sensibilité à l'insuline. Le jeûne intermittent alterne des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation normale.
Anorexie mentale
L’anorexie mentale (du grec ancien (anórexis) = « perte de l'appétit ») est l'un des troubles des conduites alimentaires (TCA). Elle se manifeste notamment par une préoccupation très forte de l'apparence, qui entraîne des restrictions alimentaires drastiques. Les sujets qui souffrent de ces troubles sont surtout des adolescentes, même s'il y a de plus en plus de garçons et d'adultes. Les causes sont inconnues et multiples. Les mécanismes sont probablement complexes.
Leptine
vignette|De multiples facteurs peuvent entraîner un déséquilibre hormonal et favoriser l'obésité. Ce déséquilibre met en jeu de nombreux signaux centraux et périphériques impliqués dans la régulation de la prise alimentaire, tels que la ghréline orexigène (régulation à court terme) et la leptine anorexigène (régulation à long terme). La leptine (du grec leptos, mince) parfois dite « hormone de la satiété » est une hormone digestive peptidique qui régule les réserves de graisses dans l'organisme et l'appétit en contrôlant la sensation de satiété.
Afficher plus

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.