Système Circulatoire Flashcards

1
Q

Le système circulatoire des animaux comprend?

A

Une pompe (un coeur à 2, 3 ou 4 cavités)
Des conduits (artères, veines et capillaires)
Un liquide circulant (le sang)

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2
Q

Le système circulatoire des humains comprend?

A

Un coeur à 4 cavités (2 oreillettes par lesquelles le sang entre et 2 ventricules par lesquels le sang sort)
Des vaisseaux (artères: acheminent le sang du coeur aux autres organes. Veines: acheminent le sang des autres organes au coeur. Capillaires: font le lien entre les artères et les veines)
Du sang

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3
Q

Le sang circule dans une seule direction à travers 2 circulations, lesquelles?

A

1-une circulation pulmonaire ou petite circulation allant du coeur aux poumons et des poumons au coeur
2-une circulation systémique ou grande circulation allant du coeur à tous les organes sauf les poumons et de tous les organes sauf les poumons au coeur

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4
Q

Nom du cycle de l’activité cardiaque

A

Révolution cardiaque

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5
Q

La diastole

A

Moment durant lequel le coeur est relâché, donc pas en contraction, le coeur se remplit alors de sang

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6
Q

La systole

A

Moment durant lequel le coeur est en contraction, le sang est alors chassé du coeur

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7
Q

Nom de la structure

A

Veine cave supérieure

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8
Q

Non de la structure

A

Artère pulmonaire droite

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9
Q

Nom de la structure

A

Capillaires du poumon droit

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10
Q

Nom de la structure

A

Veines pulmonaires droites

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11
Q

Nom de la structure

A

Oreillette droite

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12
Q

Nom de la structure

A

Ventricule droit

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13
Q

Nom de la structure

A

Veine cave inférieure

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14
Q

Nom de la structure

A

Aorte

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15
Q

Nom de la structure

A

Capillaires de la tête et des membres supérieurs

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16
Q

Nom de la structure

A

Artère pulmonaire gauche

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17
Q

Nom de la structure

A

Capillaires du poumon gauche

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18
Q

Nom de la structure

A

Veines pulmonaires gauches

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19
Q

Nom de la structure

A

Oreillette gauche

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20
Q

Nom de la structure

A

Ventricule gauche

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21
Q

Nom de la structure

A

Aorte descendante

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22
Q

Nom de la structure

A

Capillaires des organes abdominaux et des membres inférieurs

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23
Q

Quelles sont les 5 étapes de la révolution cardiaque?

A

1- Systole auriculaire
2- Début de la systole ventriculaire
3- Fin de la systole ventriculaire
4- Début de la diastole ventriculaire
5- Fin de la diastole ventriculaire

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24
Q

Systole auriculaire

A
  • Contraction des oreillettes
  • Relâchement des ventricules
  • Augmentation de la pression auriculaire
  • Augmentation de la pression dans le tronc artériel
  • Valves auriculoventriculaires ouvertes
  • Valves sigmoïdes fermées
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25
Q

Début de la systole ventriculaire

A
  • Relâchement des oreillettes
  • Contraction des ventricules
  • Diminution de la pression auriculaire
  • Augmentation de la pression dans le tronc artériel
  • Valves aurivuloventriculaires fermées
  • Valves sigmoïdes fermées
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26
Q

Fin de la systole ventriculaire

A
  • Relâchement des oreillettes
  • Contraction des ventricules
  • Diminution de la pression auriculaire
  • Diminution de la pression dans le tronc artériel
  • Valves auriculoventriculaires fermées
  • Valves sigmoïdes ouvertes
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27
Q

Début de la diastole ventriculaire

A
  • Relâchement des oreillettes
  • Relâchement des ventricules
  • Diminution de la pression auriculaire
  • Augmentation de la pression dans le tronc artériel
  • Valves auriculoventriculaires fermées
  • Valves sigmoïdes fermées
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28
Q

Fin de la diastole ventriculaire

A
  • Relâchement des oreillettes
  • Relâchement des ventricules
  • Augmentation de la pression auriculaire
  • Augmentation de la pression dans le tronc artériel
  • Valves auriculoventriculaires ouvertes
  • Valves sigmoïdes fermées
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29
Q

Quels sont les 2 bruits cardiaques qu’on peut entendre lors d’une révolution cardiaque

A
  • Le premier bruit, plus sourd que le second, correspond au reflux du sang qui ferme les valves auriculoventriculaires pendant la forte contraction des ventricules
  • Le second bruit, plus clair, correspond au reflux du sang contre les valves de l’aorte et du tronc pulmonaire
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30
Q

Propriété des cellules du muscle cardiaque

A

Elles possèdent la capacité de se contracter sans aucune stimulation nerveuse

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31
Q

Quel est le rôle du noeud sinusal

A

Il coordonne les contractions et règle la fréquence des contractions

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32
Q

Composition du noeud sinusal

A

Il est composé d’un tissu spécialisé qui combine les caractéristiques des muscles et des nerfs

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33
Q

Quelles sont les 4 étapes de la propagation de l’influx nerveux dans le coeur

A

1- Les influx du noeud sinusal se propagent dans les oreillettes
2- Les influx sont retardés au noeud auriculoventriculaire
3- Les branches du faisceau auriculoventriculaire transmettent les influx à l’apex du coeur
4- Les influx se propagent dans les ventricules

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34
Q

Quel est le nom de la structure

A

La crosse de l’aorte

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35
Q

Quel est le nom de la structure

A

Le tronc pulmonaire

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36
Q

Quel est le nom de la structure

A

Auricule de l’oreillette droite

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37
Q

Quel est le nom de la structure

A

Auricule de l’oreillette gauche

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38
Q

Quel est le nom de la structure

A

Rameau interventriculaire antérieur

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39
Q

Quel est le nom de la structure

A

Ventricule droit

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40
Q

Quel est le nom de la structure

A

Apex du coeur (ventricule gauche)

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41
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère carotide commune gauche

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42
Q

Quelle est la structure de l’artère

A

La couche la plus interne de l’artère est l’endothélium, soit un épithélium simple cubique ou squameux. Ensuite, il y a une couche de muscle lisse qui est responsable des mouvements involontaires. Le couche la plus externe de l’artère est un tissu conjonctif qui rend l’artère solide

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43
Q

Quelle est la structure d’une veine

A

La couche la plus interne de la veine est l’endothélium, soit un épithélium simple cubique ou squameux. Ensuite, il y a une couche de muscle lisse qui est responsable des mouvements involontaires. Le couche la plus externe de la veine est un tissu conjonctif qui rend la veine solide

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44
Q

Quelle est la structure des capillaires

A

Un capillaire est composé uniquement de l’endothélium, soit d’un épithélium simple cubique ou squameux, les 2 autres couches sont absentes, ce qui rend les capillaires fragiles mais ils sont nombreux

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45
Q

Quelles sont les différences entre la structure de l’artère et de la veine

A

Dans la veine, la couche de muscle lisse et de tissu conjonctif est plus mince que dans les artères ce qui rend les veines plus fragile. Les veines contiennent aussi des valvules que les artères n’ont pas. Dans les artères, le sang est poussé par le coeur, par contre, dans le veine, le coeur n’a plus aucune influence sur la circulation du sang, c’est pourquoi les veines ont besoins de valvules pour faire avancer le sang.

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46
Q

Qu’est ce qu’une artériole

A

Est la jonction entre les artères et les capillaires

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47
Q

Qu’est ce qu’une veinule

A

C’est la jonction entre les veines et les capillaires

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48
Q

Quelle est la pression dans l’aorte, les artères et les artérioles

A

Dans ces sections du système circulatoire il y a une différence entre la pression systolique et diastolique. Elle diminue graduellement jusque dans les artérioles où il n’y a plus d’écart entre la pression systolique et diastolique

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49
Q

Quelle est la vitesse du sang dans l’aorte, les artères et les artérioles

A

Pour commencer, la vitesse est maximale. Elle diminue jusqu’au minimum rendu dans les artérioles

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50
Q

Quelle est la pression dans les capillaires

A

Dans les capillaires, la pression est plus faible que dans les artères, mais plus élevé que dans les veine

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51
Q

Quelle est la vitesse du sang dans les capillaires

A

Dans les capillaires, la vitesse du sang est minimale. Comme les capillaires sont fragiles, pour ne pas les briser, le sang ne doit pas voyager rapidement

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52
Q

Quelle est la pression dans les veinules, les veines et les veines caves

A

La pression est à son minimum dans ces endroits car le sang avance difficilement

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53
Q

Quelle est la vitesse du sang dans les veinules, les veines et les veines caves

A

La vitesse augmente graduellement, mais ne revient jamais aussi grande que dans l’aorte et les artères

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54
Q

Pourquoi les échanges entre le sang et le liquide interstitiel des tissus des organes sont possibles au niveau des capillaires

A

1- Parce que la vitesse du sang y est très lente
2- Parce que les capillaires ne sont constitués que d’une seule couche de cellules épithéliales

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55
Q

Quelles sont les trois méthodes utilisées par les capillaires pour effectuer des échanges

A

1- Transport à l’aide de vésicules (endocytose et exocytose)
2- Diffusion (simple ou facilitée)
3- Filtration

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56
Q

Mécanismes utilisés pour les échanges de grosses molécules

A

Endocytose: pour entrer dans la cellule
Exocytose: pour sortir de la cellule

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57
Q

Mécanismes utilisé pour les échanges de petites molécules

A

Diffusion simple: pour transporter une petite molécule hydrophobe dans le sens de son gradient de concentration directement à travers la membrane plasmique d’une cellule (la diffusion est simple car comme les molécules sont hydrophobes et que l’intérieur de la double couche de phosphoglycérolipides est aussi hydrophobes les petites molécules peuvent facilement traverser.
Diffusion facilitée: pour transporter une petite molécule hydrophile dans le sens de son gradient de concentration à travers la membrane plasmique d’une cellule à l’aide d’une protéine transmembranaire. La protéine créer un tunnel pour permettre à la molécule de passer et de suivre son gradient

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58
Q

Mécanisme utilisé pour les échanges de petites et moyennes molécules

A

La filtration. En règle générale, toutes les molécules à l’exception des cellules sanguines et des protéines plasmiques car elles sont trop grosses (globules blancs et rouges)

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59
Q

Déroulement de la filtration

A

Lorsque la pression dans le capillaire augmente, il se déforme. Pour permettre sa déformation, les cellules de la couche du capillaire s’espacent ce qui laisse sortir le contenu du capillaire. Comme le contenu du capillaire diminue, sa pression diminue et la pression du liquide environnant devient alors plus élevée que celle du capillaire. Le capillaire se déforme alors vers l’intérieur, ce qui laisse entrer le contenu du liquide environnant dans le capillaire.

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60
Q

Quelle est une conséquence d’une pression artériel trop élevée ou trop basse sur la filtration

A

Plus la pression est grande, pus la déformation du capillaire est importante. Les espaces entre les cellules sont plus grand ce qui peut laisser des molécules qui ne devraient pas traverser le capillaire se rendre dans le liquide environnant. Au contraire, une pression trop basse ne déforme pas assez le capillaire, il y a alors certains échanges qui ne peuvent pas se faire car les molécules n’ont pas assez de place pour passer

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61
Q

Quelle est une problématique de la filtration

A

Seulement 85 à 99% du liquide qui quitte le sang à l’extrémité artérielle d’un capillaire pour s’ajouter au liquide interstitiel des tissus d’un organe retournent au sang à l’extrémité veineuse du capillaire. De plus, nous avons aucune garanti que c’est ce qui est sorti à l’extrémité artérielle qui entre à l’extrémité veineuse

62
Q

Comment nous évitons les pertes causées par la filtration

A

Les 1 à 15% du liquide perdu lors de la filtration retourneront plus tard dans le sang, au niveau des clavicules par l’intermédiaire des vaisseaux du système lymphatique, un système formé de noeuds lymphatiques et faisant circuler un liquide, la lymphe

63
Q

Par quel moyen la lymphe avance dans le système lymphatique

A

Il y a des valvules qui s’ouvrent et se ferment pour faciliter le passage de la lymphe. De plus, il y a des muscles présent autour des vaisseaux lymphatiques qui font avancer la lymphe lorsqu’ils se contractent

64
Q

Combien de litre de sang le corps humain contient

A

Il contient de 4 à 6 litres de sang, tout dépend de la corpulence de la personne

65
Q

De quoi est composé le sang

A

1- D’une portion liquide qui est environ 55% du volume total (le plasma)
2- D’une portion solide qui est environ 45% du volume total (les éléments figurés)

66
Q

De quoi est composé le plasma et quel est leur rôle

A

1- D’eau: sert de solvant pour le transport d’autres substances
2- Ions (électrolytes sanguins): équilibre osmotique, effet tampon sur le pH et bon fonctionnement des muscles et des nerfs
3- Des protéines plasmiques
- Albumine: équilibre osmotique et effet tampon sur le pH
- Fibrinogène: coagulation
- Immunoglobulines: défense de l’organisme (anticorps)
4- Autres substances transportées par le sang (substances présentes temporairement dans le plasma): nutriments (par exemple glucose, acides gras et vitamines), déchets métaboliques, gaz respiratoires (O2 et CO2), hormones

67
Q

Où sont fabriqué les éléments figurés

A

Dans la moelle osseuse

68
Q

À partir de quelles cellules sont fabriquées les éléments figurés

A

Des hémocytoblastes

69
Q

Qu’est-ce que l’érythropoïèse

A

C’est la production d’érythrocytes (globules rouges)

70
Q

Quelle est la durée de l’érythropoïèse

A

Elle dure environ 15 jours

71
Q

Comment la production des globules rouges est-elle stimulée

A

Lorsque les tissus ne reçoivent pas assez d’O2 par le sang, le rein sécrète une hormone appelée érythropoïétine (EPO) qui stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse à partir des hémocytoblastes

72
Q

Qu’est-ce que la leucopoïèse

A

C’est la production de leucocytes (globules blancs)

73
Q

Qu’elle est la durée de la leucopoïèse

A

Elle varie entre un jour et quelques semaines selon le type de globule blanc

74
Q

Qu’est-ce que la thrombopoïèse

A

C’est la production de plaquettes (thrombocytes)

75
Q

Qu’elle est la durée de la thrombopoïèse

A

Elle est de 4 à 5 jours

76
Q

Combien avons nous d’érythrocytes par litre de sang

A

4 à 6 x10^12

77
Q

Quelle est la durée de vie des érythrocytes et qu’arrive lorsqu’elle meurt

A

100 à 120 jours (3 à 4 mois), ensuite, elles sont évacuées par le foie

78
Q

Quel est le rôle de érythrocytes

A

Le transport du O2 et contribution au transport du CO2

79
Q

Comment l’O2 ou le CO2 peut voyager avec les érythrocytes

A

Un érythrocyte renferme environ 250 million de molécules d’hémoglobine. Chaque molécule d’hémoglobine contient 4 ions de fer ferreux sur lesquels peuvent se fixer des molécules d’O2 ou de CO2

80
Q

Quel est le rôle des monocytes

A

Font de la phagocytose

81
Q

Combien de leucocytes avons nous par litre de sang

A

5 à 10 x10^9

82
Q

Combien de leucocytes avons nous par litre de sang

A

5 à 10 x10^9

83
Q

Quelle est la durée de vie des leucocytes

A

Elle est de quelques heures à quelques années selon le type de leucocyte

84
Q

Quel est le rôle des granulocytes neutrophiles

A

Font de la phagocytose

85
Q

Quel est le rôle des granulocytes basophiles

A

Aident à la réaction inflammatoire

86
Q

Quel est le rôle des granulocytes éosinophiles

A

sécrètent des substances toxiques pour les agents étrangers et font peu de phagocytose

87
Q

Quel est le rôle des lymphocytes

A

Certains produisent des anticorps et d’autres sécrètent des substances toxiques pour les agents étrangers

88
Q

Quelle est la proportion relative de chaque leucocytes dans le sang

A
  • Granulocytes neutrophiles: 50 à 70%
  • Granulocytes eosinophiles: 2 à 4%
  • Granulocytes basophiles: 0,5 à 1%
  • Lymphocytes: 25 à 45%
  • Monocytes: 3 à 8%
89
Q

Combien de thrombocytes avons nous par litre de sang

A

150 à 400 x 10^9

90
Q

Quelle est la durée de vie des thrombocytes

A

5 à 10 jours

91
Q

Quel est le rôle des thrombocytes

A

La coagulation

92
Q

Quelles sont les 3 étapes de la coagulation

A

1- L’endothélium d’un vaisseau subit une lésion, ce qui expose au sang le tissu conjonctif de la paroi. Les plaquettes adhèrent aux fibres collagènes du tissu conjonctif et libèrent une substance qui rend collantes les plaquettes voisines
2- Les plaquettes s’agglutinent pour former un bouchon (clou plaquettaire). Celui-ci assure une protection d’urgence contre la perte de sang
3- Cette obturation est renforcée par un caillot de fibrine dans le cas d’une lésion grave (par la suite certaines composantes du plasma dégradent chimiquement le caillot pour ne pas qu’il bloque un vaisseau sanguin)

93
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère subclavière gauche

94
Q

Quel est le nom de la structure

A

Crosse de l’aorte

95
Q

Quel est le nom de la structure

A

Ligament artériel

96
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère pulmonaire gauche

97
Q

Quel est le nom de la structure

A

Veines pulmonaires gauches

98
Q

Quel est le nom de la structure

A

Auricule de l’oreillette gauche

99
Q

Quel est le nom de la structure

A

Rameau circonflexe de l’artère coronaire gauche

100
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère coronaire gauche (dans le sillon coronaire)

101
Q

Quel est le nom de la structure

A

Ventricule gauche

102
Q

Quel est le nom de la structure

A

Grande veine du cœur

103
Q

Quel est le nom de la structure

A

Rameau interventriculaire antérieur (dans le sillon interventriculaire antérieur)

104
Q

Quel est le nom de la structure

A

Apex du coeur

105
Q

Quel est le nom de la structure

A

Veine cave inférieure

106
Q

Quel est le nom de la structure

A

Petite veine du cœur

107
Q

Quel est le nom de la structure

A

Rameau marginal droit

108
Q

Quel est le nom de la structure

A

Ventricule droit

109
Q

Quel est le nom de la structure

A

Veine antérieure du cœur

110
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère coronaire droite (dans le sillon coronaire)

111
Q

Quel est le nom de la structure

A

Oreillette droite

112
Q

Quel est le nom de la structure

A

Veines pulmonaires droites

113
Q

Quel est le nom de la structure

A

Tronc pulmonaire

114
Q

Quel est le nom de la structure

A

Aorte ascendante

115
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère pulmonaire droite

116
Q

Quel est le nom de la structure

A

Veine cave supérieure

117
Q

Quel est le nom de la structure

A

Tronc brachiocéphalique

118
Q

Quel est le nom de la structure

A

Crosse de l’aorte

119
Q

Quel est le nom de la structure

A

Ligament artériel

120
Q

Quel est le nom de la structure

A

Auricule gauche

121
Q

Quel est le nom de la structure

A

Cordage tendineux de la valve auriculoventriculaire gauche

122
Q

Quel est le non de la structure

A

Muscle papillaire

123
Q

Quel est le nom de la structure

A

Sillon interventriculaire

124
Q

Quel est le nom de la structure

A

Myocarde du ventricule gauche

125
Q

Quel est le nom de la structure

A

Trabécules charnues

126
Q

Quel est le nom de la structure

A

Myocarde du ventricule droit

127
Q

Quel est le nom de la structure

A

Muscle papillaire

128
Q

Quel est le nom de la structure

A

Cordage tendineux

129
Q

Quel est le nom de la structure

A

Valve auriculoventriculaire droite

130
Q

Quel est le nom de la structure

A

Auricule gauche

131
Q

Quel est le nom de la structure

A

Valve du tronc pulmonaire

132
Q

Quel est le nom de la structure

A

Tronc pulmonaire

133
Q

Quel est le nom de la structure

A

Veine cave supérieure

134
Q

Quel est le nom de la structure

A

Aorte

135
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère pulmonaire gauche

136
Q

Quel est le nom de la structure

A

Oreillette gauche

137
Q

Quel est le nom de la structure

A

Valve de l’aorte ou sigmoïde aortique

138
Q

Quel est le nom de la structure

A

Valve auriculoventriculaire gauche ou bicuspide ou mitrale

139
Q

Quel est le nom de la structure

A

Ventricule gauche

140
Q

Quel est le nom de la structure

A

Ventricule droit

141
Q

Quel est le nom de la structure

A

Valve auriculoventriculaire droite ou tricuspide

142
Q

Quel est le nom de la structure

A

Valve du tronc pulmonaire ou sigmoïde pulmonaire

143
Q

Quel est le nom de la structure

A

Oreillette droite

144
Q

Quel est le nom de la structure

A

Artère pulmonaire droite

145
Q

Déroulement de la régulation nerveuse du neoud sinusal

A

Deux ensembles de nerfs s’opposent dans la régulation de la fréquence cardiaque par le noeud sinusal:
- l’un stimule le noeud sinusal à augmenter la fréquence cardiaque
- l’autre le stimule à la ralentir

146
Q

Déroulement de la régulation hormonale du noeud sinusal

A

Certaines hormones sécrétées dans le sang influencent le noeud sinusal:
- l’adrénaline produite par les glande médullosurrénales, augmentent la fréquence cardiaque

147
Q

Déroulement de la régulation thermique du noeud sinusal

A

La température corporelle influence le noeud sinusal:
- Une élévation de la température corporelle de 1 degré entraine une accélération de la fréquence cardiaque de 10 battements par minute par degré supplémentaire
- Une diminution de la température corporelle entraînée l’effet contraire, soit une diminution de 10 battements par minutes par degré

148
Q

Déroulement de la régulation du noeud sinusal par l’activité physique

A

La surcharge imposée au coeur par le retour plus grand de sang veineux stimule le noeud sinusal, augmentant ainsi la fréquence cardiaque

149
Q

Rôle principal du système lymphatique

A

Nous protéger contre les diverses infections

150
Q

Composantes du système lymphatique

A

1- Les vaisseaux lymphatiques
2- Les noeuds lymphatiques
3- Les organes lymphatiques