système circulatoire Flashcards

1
Q

Fonctions des liquides non-circulants

A
  1. Protéger les organes
  2. Excrétion de déchets métaboliques (sueur, urine)
  3. Excrétion d’hormones exocrines
  4. Lubrification (mucus, yeux)
  5. Digestion
  6. Propagation des ondes
  7. Maintien de la forme
  8. Reproduction
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2
Q

Exemple de liquide non-circulants

A
  • Liquide cérébrospinal entourant le système nerveux central
  • Liquide synovial dans les articulations
  • Liquide pleural, péricardique et péritonéale dans les cavités du corps
  • Liquide amniotique/embryonaires
  • Liquides excrétés : urines, larmes, sperme, lait, sucs gastriques, mucus
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3
Q

fonctions des liquides circulatoires

A
  1. Homéostasie au niveau de la température, pH et pression sanguine
  2. Transport des nutriments (par le système sanguin)
  3. Transport des gaz
  4. Transport des cellules immunitaires
  5. Transport des déchets métaboliques (vers les reins, les intestins et poumons)
  6. Transport des hormones endocrines
  7. Nutrition du fœtus
  8. Approvisionnement de la glande mammaire
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4
Q

Caractéristiques du sang

A
  • 6-10% du poids corporel
  • Couleur variable (en fonction du nombre de globules rouge et de l’oxygénation)
  • pH normal 7.35 , 7.45
  • Plus dense que l’eau (car très riche en nutriments)
  • 5X plus visqueux que l’eau
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5
Q

De quoi est composé le sang?

A
  1. Des cellules sanguines:
    a) Érythrocytes (Globules rouges) à 44% du volume
    b) Leucocytes (Globules blancs) à < 1 % volume
    c) Plaquettes (Thrombocytes) à < 1 % volume
  2. Du plasma le reste
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6
Q

Caractéristiques des érythrocytes?

A

44% du volume du sang
Forme de disques biconcaves
Sans noyau chez les mammifères (mais noyau dans embryons et oiseaux)
Pas de mitochondrie
Produit de l’ATP par anaérobie
rôle de capter l’oxygène dans les poumons et l’apporter à tt les cellules

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7
Q

comment fonctionne le transport d’oxygène par les globules rouges?

A

L’oxygène se fixe à l’hème dans la molécule hémoglobine

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8
Q

Comment est régulée la quantité de globules rouges dans le sang? (l’érythropoïèse)

A

Via les reins avec l’érythropoïétine (EPO) qui est une hormone glycoprotéique
1. Diminution de la concentration sanguine d’O2
2. Libération d’érythropoïétine (EPO) par les reins
3. Stimulation de la moelle osseuse rouge à produire les érythrocytes
4. Augmentation du nombre d’érythrocytes
5. Augmentation de la concentration d’O2 transportée par le sang
6. Retour à une concentration sanguine normale d’O2

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9
Q

Caractéristiques des globules blancs?

A

(< 1 % volume)
Nucléés avec organites normales (mitochondrie, cytoplasme réticulum…)
↑ pendant une infection/maladie
Survie courte sauf les lymphocytes**
Sont capable de se déplacer de façon amiboïde
Rôle ? Protéger l’organisme contre les pathogènes
Deux groupes :
1er : Granulocytes (on les nomme selon leur nature de coloration)
2er : Agranulocytes (lymphocyte+ monocyte)

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10
Q

Qu’est-ce que le déplacement amiboïde?

A

C’est une façon de se déplacer qu’on les globules blancs (leucocytes).
- La margination est le processus durant lequel les leucocytes sont pressés vers les parois internes des vaisseaux sanguins.
- La diapédèse est le passage des leucocytes entre les cellules endothéliales (cellules de la paroi des capillaires sanguins).
- Le chimiotactisme permet d’attirer les leucocytes vers le siège du problème

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11
Q

Caractéristiques des plaquettes?

A

Fragments cytoplasmiques de mégacaryocytes
Rôle ? former des caillots pour stopper l’hémorragie

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12
Q

Comment se forme le clou ou bouchon plaquettaire lors d’une blessure?

A

0) Lésion de l’endothélium
1) Adhésion des plaquettes aux fibres collagènes de l’endothélium
2) Libération de facteur plaquettaire par les tissus lésié + Ca + thromboplastine (provient des cellules endommagées)
3) Activation de la prothrombine en thrombine
4) Catalysation de la fibrogène (soluble) en fibrine (insoluble)
5) Caillot de fibrine emprisonnant les globules rouges

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13
Q

Caractéristiques du plasma?

A

milieu liquide du sang qui transporte les cellules sanguines, les déchets, des nutriments, des anticorps et des hormones.
Composés de 3 protéines plasmiques:
a) L’albumine : majorité des protéines, agit comme un tampon pour le pH
b) Les globulines (transport des lipides+ vitamines + acides aminés)
c) Les gammas globulines (anticorps)

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14
Q

Comment se nomment les cellules souches qui se différencient en cellules sanguines variées?

A

Les hémocytoblastes

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15
Q

Chemin de la différenciation des érythrocytes?

A

Hémocytoblastes → proérythroblaste → érythrocytes

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16
Q

Chemin de la différenciation des plaquettes?

A

Hémocytoblastes → myéloblaste → mégacaryoblaste → plaquettes

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17
Q

Qu’est-ce que le métabolisme du fer?

A

le fer est très important au niveau des globules rouges, il constitue l’hème dans l’hémoglobine qui permet de capter l’oxygène
1. Absorption intestinale du fer (processus de transport actif) ;
2. Le fer libre est cytotoxique, donc le fer libéré dans le système sanguin s’associe avec la transferrine, protéine de transport spécialisée ;
3. La transferrine apporte le fer à la moelle osseuse
4. Les érythrocytes en voie de formation captent le fer à partir de la transferrine
5. Les nouveaux érythrocytes sont fonctionnels dans la circulation sanguine pendant environ 110 jours, variable selon les espèces (humain 120 jours ; poulet 30 jours) ;
6. La destruction des vieux érythrocytes se fait dans le foie, la rate et la moelle osseuse ;
7. Séquestration du fer par le foie dans lequel il est mis en réserve sous forme de ferritine et d’hémosidérine ;
8. L’animal excrète de petites quantités de fer dans les matières fécales (par l’intermédiaire de la bile, produite par le foie), dans l’urine et dans la sueur

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18
Q

Les artères arrivent ou partent du coeur?

A

Les artères partent du coeur pour transporter le sang oxygéné aux organes

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19
Q

Les veines partent ou arrivent du coeur?

A

Les veines arrivent au coeur avec le sang pauvre

20
Q

À quoi servent les valves du coeur?

A

À empêcher le retour du sang dans le sens inverse

21
Q

Quelles sont les 3 tuniques du coeur?

A

de l’extérieur vers l’intérieur:
- Épicarde ou péricarde
- Myocarde
- endocarde

22
Q

Quelle tunique est en fait un muscle?

A

Le myocarde

23
Q

Quel est le nom du sac à double paroi qui enveloppe le coeur? Quelle sont ses parois?

A

C’est le péricarde
- Péricarde fibreux (tissu conjonctif dense à l’extérieur)
- Péricarde séreux qui est composé de (péricarde pariétal, d’espace péricardique et de péricarde viscéral (épicarde)

24
Q

Comment fonctionne la circulation du sang?

A

1) Sang pauvre en O2 et riche en CO2 entre dans l’oreillette droite par la veine cave
- Veine cave antérieure → sang provenant des régions antérieures au diaphragme.
- Veine cave postérieure → sang provenant des régions postérieures au diaphragme.
- Le sinus coronaire qui recueille le sang provenant du myocarde lui-même
2) Contraction de l’oreillette droite envoie vers le ventricule droit puis vers le tronc pulmonaire par l’artère pulmonaire
3) Le sang enrichi rentre dans l’oreillette gauche par les veines pulmonaire (il y en a 4)
4) Contraction de l’oreillette gauche envoie vers le ventricule gauche puis vers l’aorte puis dans tout le corps

25
Q

Quelles sont les 3 veines qui entrent dans l’oreillette droite?

A

Ø veine cave supérieure qui amène
le sang du haut du corps (tête, bras)
Ø veine cave inférieure qui amène le
sang du bas du corps (en bas du diaphragme)
Ø sinus coronaire qui recueille le sang qui a irrigué le cœur

26
Q

combien de veines pulmonaires entrent dans l’oreillette gauche ? qu’est-ce qu’elles apportent?

A

4! elles ramènent le sang des poumons au coeur

27
Q

l’aorte sort de ou?

A

L’aorte sort du ventricule gauche et irrigue tout le corps de sang oxygéné

28
Q

Comment s’appelle l’artère qui sort du ventricule droit?

A

Le tronc pulmonaire, il se ramifie en 2 artères pulmonaires (gauche et droite) et va aux poumons!

29
Q

Le nom des valves du coeur?

A

Ø 2 valves auriculo-ventriculaires
* Bicuspide ou mitrale (à gauche)
* Tricuspide (à droite)
Ø 2 valves sigmoïdes
* 1 valve du tronc pulmonaire
* 1 valve aortique

30
Q

Comment se fait la contraction des muscles cardiaques?

A
  1. Un changement du potentiel de repos (dépolarisation) du sarcolemme engendre l’ouverture des canaux sodiques voltage-dépendants ; les ions Na+ diffusent alors vers le sarcoplasme.
  2. La transmission de l’onde de dépolarisation vers les tubules T amène le réticulum sarcoplasmique à libérer du Ca2+ dans le sarcoplasme.
  3. Les ions Ca2+ se lient à la troponine et les têtes de myosine glissent sur les filaments d’actine.
31
Q

Qu’est-ce qu’un desmosome?

A

C’est la région où la membrane plasmique
d’une cellule adhère à une cellule adjacente

32
Q

Par quoi sont rattachées les cellules cardiaques?

A

Des disques intercalaires

33
Q

Que sont les jonctions ouvertes ?

A

C’est le pont entre les cellules cardiaques qui permet de propager l’onde de dépolarisation pendant la contraction cardiaque

34
Q

Le système circulatoire permet de transporter quoi?

A
  1. Gaz
  2. Nutriments
  3. Déchets métaboliques
  4. Hormones
  5. Minéraux
  6. Eau
  7. Système immunitaire
35
Q

Quel est le % de sang par rapport au poids corporel?

A

6-10 %

36
Q

le Ph du sang?

A

7,35 à 7,45

37
Q

Durée de vie des leucocytes? (autre que les lymphocytes)

A

. Quelques heures à quelques jours

38
Q

nomme moi les granulocytes

A

Éosinophile
Neutrophile
Basophile

39
Q

nomme moi les agranulocytes

A

Monocyte + lymphocyte B et T

40
Q

Les 2 grandes catégories de Leucocytes?

A
  1. les granulocytes
  2. Agranulocytes
41
Q

comment se nomme le nœud qui permet de contrôler le rythme du coeur?

A

Le noeud sinusal

42
Q

ou sont situés les centres cardiaques?

A

Le bulbe rachidien

43
Q

Le type de muscle dans les vaisseaux sanguins?

A

Muscle lisse

44
Q

Qu’est-ce qui fait augmenter la pression artérielle systémique?

A
  1. Augmentation du volume systolique (volume de sang éjecté par le cœur)
  2. Augmentation de la fréquence cardiaque
  3. Diminution du diamètre des vaisseaux sanguins
  4. Augmentation de la viscosité sanguine
45
Q

Que fait la rate?

A

C’est un organe situé juste au-dessous de la cage thoracique, qui permet de filtrer le sang en retirant les vieilles plaquettes et les vieux érythrocytes