Physiologie - Déroulement séquentiel Flashcards

1
Q

La contraction des muscles inspiratoires entraîne une pression intrapleurale plus __.

Positive ou Négative

A

Négative

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Q

L’inspiration est un phénomène __.

Actif ou Passif

A

Actif

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3
Q

Décrire le déroulement de l’inspiration normale.

A
  1. Contraction des muscles inspiratoires
  2. Pression pleurale négative
  3. Pression alvéolaire < Pression atmosphérique (gradient de pression vers l’intérieur de l’alvéole)
  4. Air entre dans l’alvéole
  5. Alvéole augmente de volume → Accumulation de pression élastique
  6. Équilibre entre pression élastique & pression pleurale → Pression intra-alvéolaire = Pression atmosphérique → Air cesse d’entrer dans l’alvéole
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4
Q

En l’absence de mouvement d’air, la pression de recul élastique du poumon est __ et __ à la pression pleurale.

A

Égale et opposée

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5
Q

L’air pénètre dans le poumon lorsque la pression pleurale négative (exprimée en valeur absolue) est plus __ que la pression de recul élastique du poumon.

Élevée ou Basse

A

Élevée

Pression pleurale négative plus élevée = Davantage négative

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6
Q

Plus les muscles inspiratoires se contractent, plus la quantité d’air qui entre dans les alvéoles est __.

Grande ou Petite

A

Grande

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7
Q

L’expiration est un phénomène __.

Actif ou Passif

A

Passif

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8
Q

Décrire le déroulement de l’expiration normale.

A
  1. À la fin de l’inspiration, l’alvéole a accumulé de l’énergie élastique (recul élastique).
  2. Relâchement des muscles inspiratoires
  3. Pression intra-pleurale devient moins négative
  4. Recul élastique de l’alvéole crée une pression positive dans l’alvéole
  5. Pression alvéolaire > Pression atmosphérique → Air sort de l’alvéole
  6. Atteinte d’un équilibre entre la pression de recul élastique alvéolaire & la pression intrapleurale
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9
Q

L’air sort des poumons lorsque la pression pleurale négative (exprimée en valeur absolue) est plus __ que la pression de recul élastique du poumon.

Élevée ou Basse

A

Basse

Pression pleurale négative plus basse = Moins négative

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10
Q

Décrire le déroulement de l’expiration forcée.

A
  1. Activation des muscles expiratoires à la fin de l’inspiration
  2. Pression pleurale devient positive
  3. Pression alvéolaire > Pression atmosphérique
  4. Augmentation du débit expiratoire

Pression transpulmonaire demeure la même

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11
Q

La courbe d’expiration forcée établit la relation entre quels concepts?

A
  • Volume pulmonaire expiré
  • Temps
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12
Q

Comment peut-on obtenir la courbe d’expiration forcée d’un patient?

Énumérez les étapes.

A
  1. Inspiration lente jusqu’à la capacité pulmonaire totale (CPT)
  2. Expiration forcée maximale jusqu’au volume résiduel (VR)
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13
Q

Un individu normal expire combien de % de sa capacité vitale « forcée » (CVF) durant la 1ère seconde d’expiration forcée?

A

80%

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14
Q

Lors d’une expiration forcée, un individu normal est capable de vider ses poumons en combien de secondes?

A

3 secondes

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15
Q

Que signifie l’abbréviation VEMS?

A

Volume expiratoire maximal seconde

Volume maximal expiré durant la première seconde.

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16
Q

Comment appelle-t-on le rapport VEMS/CVF?

A

Indice de Tiffeneau

17
Q

Comment peut-on calculer un débit correspondant à chaque volume durant l’expiration?

Courbe d’expiration forcée

A

Tangeante pour chaque point de la courbe d’expiration forcée

18
Q

Sur la courbe débit-volume, le débit expiratoire maximal survient __ et baisse progressivement par la suite jusqu’au __.

Débit maximal = Débit de pointe

A
  • Précocément
  • Volume résiduel (VR)

Débit de pointe très précoce

19
Q

Pourquoi le débit expiratoire maximal baisse-t-il progressivement près du volume résiduel (VR)?

A
  • Le débit à volume pulmonaire élevé (au début de l’effort expiratoire) est proportionnel à l’effort.
  • Le débit à volume pulmonaire faible (près du volume résiduel) est indépendant de l’effort.

Gros débit au début!

20
Q

Au début de l’expiration, le débit expiratoire est effort-__.

Dépendant ou Indépendant

A

Effort-dépendant

21
Q

À la fin de l’expiration, le débit expiratoire est effort-__.

Dépendant ou Indépendant

A

Effort-indépendant