Le sang Flashcards

1
Q

élément de composition du sang responsable du transport de CO2 et d’O2

A

érythroctytes

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2
Q

quantité ou % d’érythrocytes dans 1 ml (hématocrite)

A

45% (si supérieur = surproduction - cancer, dopage, si inférieur = sous production - anémie)

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3
Q

v ou f, le globule rouge a un ADN

A

faux, pas de noyau

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4
Q

comment qualifies-t-on la structure du GR

A

biconcave

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5
Q

v ou f, les GR produisent de l’ATP

A

faux, pas de mitochondries

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6
Q

structure de l’hémoglobine

A

2 chaines alpha + 2 chaines beta (globine) + 4 hèmes

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7
Q

chaque hème de Hb porte cmb d’atomes de fer

A

1 atome

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8
Q

chaque atome de fer de Hb peut lier combien de molécules d’O2

A

1 molécule donc 2 atomes

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9
Q

1 érythrocyte = cmb de millions d’hémoglobines = 1 milliard d’O2

A

250 millions

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10
Q

voie mineur de l’élimination du co2

A

hémoglobline (lysine) + CO2 = carbhémoglobine

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11
Q

voie principale de l’élimination du co2

A

rein

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12
Q

terme : production des globules rouges

A

érythropoiese

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13
Q

nom des cellules souches polyvalentes de la moelle osseuse

A

hémocytoplastes (peuvent donner des érythrocytes, des leukocytes et des plaquettes)

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14
Q

lors de la différenciation cellulaire, à quel moment se passe la synthèse des ribosome et quel érythroblaste avons-nous

A

phase 1 : érythroblaste basophile

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15
Q

Quelle est la protéine des globules rouges

A

hémoglobine

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16
Q

à la phase 2 de d’érythropoiese, lorsqu’on a accumulation d’hémoglobine, quel érythroblaste avons-nous

A

érythroblaste acidophile

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17
Q

où est-ce que le GR perd son noyau

A

moelle osseuse (fin de la phase 3) réticulocyte = GR immature (devient mature dans le sang)

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18
Q

si on a un plus grand nombre de réticulocytes dans le sang… qu’est-ce que ça peut indiquer ?

A

on a un problème de maturation

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19
Q

comment se nomme le précurseur des érythrocytes

A

proérythroblaste

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20
Q

il y a cmb d’atomes de fer par hémoglobine

A

4 atomes de fer

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21
Q

au total, dans un hémoglobine, il y a combien d’atomes d’oxygène

A

8 atomes d’Oxygène, donc 4 molécules d’O2

22
Q

explique la régulation hormonale de l’érythropoiese

A

stimulus : hypoxémie causée par la diminution du nombre d’érythrocytes, la diminution de la disponibilité de l’O2 dans le sang ou l’augmenttion des besoins des tissus en O2
diminution de la concentration sanguine d’O2
libération d’érythropoiétine par les reins
stimulation de la moelle osseuse rouge par l’érythropoiétine
augmentation de l’érythropoièse
augmentation du nombre d’érythrocytes
augmentation de la quantié d’O2 transportée par le sang

23
Q

quelles sont les trois vitamines B nécessaires pour la maturation de globules rouges dans le sang - pour les réticulocytes

A

vitamine B12, vitamine B9 (acide folique), vitamine B2 (riboflavine)

24
Q

v ou f,on a des pertes de fer

A

faux, il est gardé en réserve

24
Q

d’où vient le fer que nous avons en réserve dans notre corps

A

de notre diète

25
Q

explique l’absorption du fer (Fe 3+) dans l’intestin

A

le fer 3+ (de la diète) doit ABSOLUMENT être chargé 2+ pour que l’absorption puisse se faire, il n’y a pas d’absorption de Fe 3+
1. enzyme cytochrome réductase (Fe 3+ en Fe 2 +) APICAL
2. DTC transporte le Fe2+ (divalent : 2+ si c’est 3 +, ne peut pas passer)
3. transport du fer du côté apical au côté basolatéral par la mobilferrine - protéine
4. baso latéral : ferroportine - transporteur provoque la sortie de Fe2+ dans le milieu extra cell
5. oxydation de fer 2+ à fe 3+ par héphaestine (le fer ne peut plus rentrer dans la cellule)
6. transferrine transporte le Fe 3+ dans la moelle osseuse ou dans le foie pour l’entreposage

26
Q

v ou f, le fer peut se promener seul dans la cellule

A

faux, toxique pour la cellule, toujours lié à une protéine

27
Q

lorsqu’on a une diète riche en fer, que se passe-t-il

A

entreposage dans la cellule

28
Q

quelle protéine a la capacité de a la capacité de stocker de grandes quantités de fer à l’intérieur des cellules

A

ferritine

29
Q

lorsqu’on a une diète faible en fer, que se passe-t-il ?

A

la ferritine libère le fer, mobilferrine va le transporter du côté apical au côté basolatéral

30
Q

explique l’absorption de la vitamine B12 dans la cellule de l’iléon

A
  1. FI (glycoprotéine) lie B12 dans la lumière
  2. deux FI lié à B12 forment un dimère (qui peut se rendre dans la cellule… il y a endocytose du côté apical)
  3. libération de B12 par le FI dans la cellule et FI retourne vers la lumière
  4. liaison de B12 à TCII (transcobalamine II)
  5. complexe B12-TCII sort par exocytose - vers le foie pour entreposage ou maturation GR dans le sang
31
Q

d’où vient B12

A

alimentation

32
Q

type d’anémie causée par une diminution d’absorption de B12

A

anémie pernicieuse

33
Q

groupe sanguin : Compatibilité de transfusion : Compatible avec les dons de sang des groupes A et O

A

groupe A

34
Q

groupe sanguin : Compatibilité de transfusion : Compatible avec les dons de sang des groupes B et O

A

groupe B

35
Q

groupe sanguin : Compatible avec les dons de sang des groupes A, B, AB et O (receveur universel).

A

groupe AB

36
Q

groupe sanguin : Compatibilité de transfusion : Compatible uniquement avec les dons de sang du groupe O (donneur universel).

A

groupe O

37
Q

groupe sanguin : Antigènes sur les globules rouges : Présence de l’antigène A à la surface des globules rouges.

A

groupe A

38
Q

groupe sanguin : Anticorps dans le plasma : Présence d’anticorps anti-B dans le plasma.

A

groupe A

39
Q

groupe sanguin : Antigènes sur les globules rouges : Présence de l’antigène B à la surface des globules rouges.

A

groupe B

40
Q

groupe sanguin : Antigènes sur les globules rouges : Présence de l’antigène B à la surface des globules rouges.

A

groupe B

41
Q

groupe sanguin : Antigènes sur les globules rouges : Présence des antigènes A et B à la surface des globules rouges.

A

groupe AB

42
Q

groupe sanguin : Anticorps dans le plasma : Absence d’anticorps anti-A et anti-B dans le plasma.

A

groupe AB

43
Q

groupe sanguin : Antigènes sur les globules rouges : Absence d’antigènes A et B à la surface des globules rouges.

A

groupe O

44
Q

groupe sanguin : Anticorps dans le plasma : Présence d’anticorps anti-A et anti-B dans le plasma.

A

groupe O

45
Q

comment faisons-nous pour avoir des anticorps opposés aux antigènes présents sur nos GR

A

allaitement

46
Q

comment fonctionne le système Rh

A

c’est un antigène. Tu l’as ou tu l’as pas. Si tu l’as tu es Rh+ sinon tu es Rh-

47
Q

comment fonctionne l’incompatibilité mère-foetus au niveau du système Rh

A

maman Rh-
bébé Rh +
première grossesse : lors de l’accouchement, il y a mélange de sang. Le sang de la mère forme des anticorps anti Rh pendant les mois qui suivent la grossesse
problème arrive à la deuxième grossesse = maladie hémolytique du nouveau né. Les GR de la maman s’attaquent aux GR du bébé.

48
Q

qu’est-ce que la maladie hémolytique du nouveau né entraine comme caractéristique au bébé

A

jaunisse

49
Q

quels sont les deux traitement contre la maladie hémolytique du nouveau né

A

transfusins intra-utérines
transfusions d’échange

50
Q

si je suis A-, je n’ai jamais reçu de transfusion dans ma vie, j’ai un accident et à l’urgence, on me donne du A+, est-ce que je peux prendre le sang?

A

oui, je n’ai pas formé d’anticorps, si j’ai un deuxième accident et que je reçois A+, je meurs tout de suite.