Physiologie - Transport d'O2 Flashcards

1
Q

Sous quelle(s) forme(s) est tranporté l’O2 dans le sang?

A
  • Dissoute dans le sang
  • Combinée avec l’hémoglobine
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2
Q

Quel(s) facteur(s) influencent la solubilité (forme dissoute) de l’O2 dans le sang?

A

Constante de solubilité

0,003 ml d’O2/mm Hg/100 ml de sang à 37 Celsius

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3
Q

Que signifie l’abbréviation PaO2?

A

Pression partielle de l’O2

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4
Q

Vrai ou Faux

Lorsque la quantité d’O2 dissoute dans le sang augmente, la PaO2 augmente.

A

Vrai

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Q

Vrai ou Faux

La quantité d’oxygène dissoute dans le sang est suffisante pour satisfaire les besoins en oxygène de l’organisme.

A

Faux
Insatisfaisante

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6
Q

Quelle structure permet d’augmenter la capacité de transport de l’O2 dans le sang par un facteur de 100.

A

Hémoglobine

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7
Q

Quelle est la concentration normale d’hémoglobine dans le sang?

En g/100mL

A

15g/100mL

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8
Q

Combien de mL d’O2 peuvent être transporté(s) par 1g d’hémoglobine ?

(lorsque saturée à 100%)

A

1,34 mL

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9
Q

Combien de molécules d’O2 peuvent être liée(s) à 1 hémoglobine?

A

4 molécules d’O2/Hémoglobine

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10
Q

Vrai ou Faux

Plus il y a d’O2 lié à l’hémoglobine, plus l’affinité de l’O2 est élevée.

A

Faux

Affinité de l’O2 est faible.

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11
Q

Définir la saturation en O2.

SaO2

A

% des sites de transport d’O2 occupés sur l’hémoglobine

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12
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Lorsque la PaO2 se situe entre __ et __ mmHg, un changement minime de la PaO2 occasionnera un changement important de la SaO2.

A

Entre 20 et 60 mmHg

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13
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Lorsque la PaO2 se situe à __ mmHg, la saturation se situe à 90%.

A

60 mmHg

Début du plateau de la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine

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14
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Lorsque la PaO2 se situe à __ mmHg, la SaO2 est de 50%.

P50 normale

A

26 mmHg

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15
Q

Vrai ou Faux

La relation entre la PaO2 et la SaO2 est linéaire.

A

Faux
Non linéaire

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16
Q

Que signifiera un déplacement vers la droite de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

SaO2 & Libération de l’O2 dans les tissus

A
  • Diminution de la saturation de l’hémoglobine
  • Augmentation de la libération de l’O2 aux tissus

Hémoglobine moins avide d’O2, elle veut le relâcher

17
Q

Que signifiera un déplacement vers la gauche de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

SaO2 & Libération de l’O2 dans les tissus

A
  • Augmentation de la saturation de l’hémoglobine
  • Diminution de la libération de l’O2 aux tissus

Hémoglobine plus avide d’O2, elle veut le garder pour elle.

18
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Énumérez des conditions pouvant amener un déplacement vers la droite de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

A
  • Concentration d’ions H+ augmente (diminution pH (acidose))
  • PaCO2 augmente
  • Température augmente (hyperthermie)
  • 2,3 DPG augmente (compétition avec O2 pour fixation sur hémoglobine) dans les conditions suivantes :
    A. Anémie
    B. Hyperthyroïdie
    C. Hypoxémie associée à la MPOC
    D. Altitude
    E. Insuffisance cardiaque
    F. Exercice exténuant chez le sujet normal

DPG = Diphosphoglyceric Acid

Tout ce qui fait diminuer la SaO2!
* Consommation d’O2 (exercice, hyperthyroïdie)
* Diminution disponibilité de l’O2 ou en hémoglobine (hypoxémie, altitude, insuffisance cardiaque, anémie)
* Diminution de la PaO2 (PaCO2, diminution pH)
* Compétition avec l’O2 (2-3 DPG)

19
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Énumérez des conditions pouvant amener un déplacement vers la gauche de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

A
  • Concentration d’ions H+ diminue (augmentation pH (alcalose))
  • PaCO2 diminue
  • Température diminue (hypothermie)
  • 2,3 DPG diminue (compétition avec O2 pour fixation sur hémoglobine)

DPG = Diphosphoglyceric Acid

Tout ce qui fait augmenter la SaO2!
* Augmentation de la PaO2 (PaCO2, diminution pH)
* Diminution de la compétition avec l’O2 (2-3 DPG)

20
Q

Que signifie l’abbréviation CaO2?

A

Contenu artériel en O2

Volume d’O2 présent dans le sang veineux

21
Q

Que signifie l’abbréviation Hb?

A

Hémoglobine

22
Q

Quelle est l’équation pour calculer le CaO2?

A

CaO2 = O2 dissout + O2 lié à l’Hb

23
Q

Quelle est l’équation pour calculer l’O2 dissout?

A

O2 dissout = PaO2 x 0,003

PaO2 en mmHg

24
Q

Quelle est l’équation pour calculer l’O2 lié à l’hémoglobine?

A

O2 lié à l’Hb = [Hb] X 1,34 X SaO2

[Hb] = Concentration Hb en g/dL. SaO2 en %.

25
Q

Lors d’une SaO2 de 95%, combien de % de l’O2 est dissout?

A

5%

100% - SaO2 = 100% - 95% = 5%

26
Q

Que signifie l’abbréviation CvO2?

A

Contenu veineux en O2

Volume d’O2 présent dans le sang veineux

27
Q

Quelle est l’équation afin de calculer la différence de contenu artérioveineux (Ca-VO2)?

A

Ca-VO2 = CaO2 - CvO2

28
Q

Chez un individu normal, la différence de contenu artérioveineux est d’environ __ mlO2/100 mlsang.

A

5 mlO2/100 mlsang

29
Q

À quoi correspond la différence de contenu artérioveineux (Ca-VO2)?

A

Quantité d’O2 utilisée par les tissus/organes

30
Q

Vrai ou Faux

L’hémoglobine a la capacité de libérer complètement son O2 en périphérie.

A

Faux

L’hémoglobine n’a pas cette capacité.

31
Q

Vrai ou Faux

La PaO2 détermine la perfusion tissulaire.

A

Vrai

32
Q

Vrai ou Faux

Plus la PaO2 est élevée, plus la SaO2 est élevée.

A

Vrai

Mais la relation n’est pas linéaire.

33
Q

Vrai ou Faux.

Le sang veineux contient peu d’O2.

A

Faux.
Il contient beaucoup d’O2.

Il contient environ 75 % du contenu au sang artériel.