Cours 7: Système respiratoire fonctions Flashcards

1
Q

composants du système

A
  1. voies respiratoires
  2. alvéoles
  3. os et muscles du thorax et de l’abdomen
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2
Q

respiration définition

A

mouvement des gaz entre les cellules du corps et l’environnement extérieur

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3
Q

4 processus de la respiration

A
  1. ventilation: échange d’air entre atmosphère et poumons
  2. échange d’o2 et de co2 entre les poumons et le sang
  3. transport de o2 et co2 par le sang
  4. échange de gaz entre le sang et les cellules
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4
Q

anatomie thorax

A

-délimité par la colonne vertébrale et la cage thoracique
-deux ensembles de muscles (interne et externe) relient les 12 paires de côtes
-Les sterno-cléidomastoïdes et les scalènes vont de la tête et du cou jusqu’au sternum (deux premières côtes)
-Une plaque de tissu conjonctif (le diaphragme) forme le plancher de la cage thoracique

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5
Q

sacs membraneux du thorax

A

Sac péricardique
Deux sacs pleuraux (un autour de chaque poumon L’œsophage et les vaisseaux/nerfs sanguins thoraciques passent entre eux)

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6
Q

structure qui relie les poumons et la trachée

A

les bronches (semi-rigides)

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7
Q

sacs pleuraux membrane

A

tissu conjonctif élastique et de nombreux capillaires

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8
Q

fonction liquide pleural

A
  1. Créer une surface humide et glissante pour que les membranes puissent bouger librement
  2. Maintenir les membranes serrées contre la paroi thoracique
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9
Q

Environnement externe —> poumons trajet

A
  1. environnement externe
  2. bouche/nez
  3. pharynx
  4. larynx
  5. trachée
  6. bronches primaires
  7. bronches plus petites
  8. bronchioles
  9. épithélium d’échange
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10
Q

voies respiratoires sup fonction

A
  1. Réchauffe la température de l’air jusqu’à 37°C
  2. Augmente l’humidité de l’air à 100% (empêche le dessèchement de l’épithélium d’échange)
  3. Filtre les corps étrangers (virus, bactéries, particules inorganiques)
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11
Q

la section transversale totale est la plus grande dans

A

les bronchioles (plus grande surface d’échange

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12
Q

diamètre de passage ______ au fur et à mesure que l’air passe

A

diminue

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13
Q

cellules calciformes de l’épithélium fonction

A
  1. emprisonner les particules étrangères
  2. contient des immuglobulines qui peuvent désactiver de nombreux agents pathogènes
  3. La couche saline sous le mucus aide à son mouvement
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14
Q

fonction du battement ascendant des cils

A

replace les particules piégées vers le pharynx

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15
Q

les alvéoles ne contiennent pas de

A

fibres musculaires

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16
Q

espace occupé par les vaisseaux sanguins dans les alvéoles

A

80-90%

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17
Q

tissu conjonctif entre les cellules contient

A

du collagène et l’élastine

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18
Q

celliles alvéolaires de type 1

A

95% de la surface alvéolaire
Très mince – les gaz se diffusent rapidement

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19
Q

cellules alvéolaires de type 2

A

Plus petit et plus épais
Transporte les solutés et l’eau hors de l’espace alvéolaire pour minimiser le liquide dans les alvéoles
Synthétise et sécrète un tensioactif (réduit la tension superficielle)
Le tensioactif et le liquide pulmonaire aident les poumons à se dilater pendant la respiration

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20
Q

pourcentage du volume sanguin qui se trouve dans la circulation pulmonaire

A

10%

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21
Q

PA pulmonaire est

A

basse

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22
Q

volumes pulmonaires

A
  1. volume courant
  2. Volume de réserve inspiratoire
  3. Volume de réserve expiratoire
  4. volume
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23
Q

volume courant définition

A

Volume d’air qui se déplace lors de l’inspiration et de l’expiration simples

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24
Q

volume de réserve inspiratoire définition

A

Quantité de volume supplémentaire qui peut être inspirée lors d’une respiration profonde

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25
Q

vole de réserve expiratoire définition

A

Quantité d’air expirée de force après la fin d’une expiration normale

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26
Q

volume résiduel définition

A

Quantité d’air restant dans les poumons après une expiration forcée

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27
Q

Capacités pulmonaires

A

la somme de deux volumes pulmonaires ou plus

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28
Q

capacité vitale

A

volume de réserve inspiratoire + vol courant + vol de réserve expiratoire
-Quantité maximale d’air qui peut être volontairement évacuée du système respiratoire en une seule respiration
-Diminue avec l’âge (les poumons perdent de leur force et de leur élasticité)

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29
Q

capacité pulmonaire totale

A

capacité vitale + vol résiduel

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30
Q

capacité inspiratoire

A

volume courant + vol de réserve inspiratoire

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31
Q

capacité résdiuelle fonctionnelle

A

vol de réserve expiratoire + vol résiduel

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32
Q

la respiration détendue implique

A

le diaphragme et les intercostaux externes

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33
Q

l’inspiration forcée implique

A

sternocléidomastoïdiens, scalènes, dentelé postérosupérieur, petit pectoral, érecteur du rachis, diaphragme, intercostaux externes

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34
Q

inspiration déroulement

A
  1. diaphragme se contracte vers l’abdomen
  2. les intercostaux externes se contractent pour tirer les cotes vers l’extérieur et le haut
  3. volume thoracique +, pression -
  4. air circule
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35
Q

à la fin de l’inspiration la pression dans les poumons est

A

= à la pression atmosphérique

36
Q

expiration déroulement

A
  1. recul élastique passif des muscles
  2. volume -, pression +
  3. aire s’échappe jusqu’à équilibre de pression
37
Q

expiration active utilise

A

les muscles intercostaux internes et des muscles abdominaux

38
Q

respiration lourde

A

-cotes tirées vers l’intérieur (volume -)
-diaphragme se force plus haut (volume -)

39
Q

pression interpleurale est ______ à la pression atmosphérique

A

inférieure

40
Q

affaissement du poumon

A

si de l’aire entre dans la cavité pleurale causé par une ponction

41
Q

compliance définition

A

Capacité du poumon à s’étirer (changement de volume résultant d’une pression donnée)

42
Q

élastance

A

capacité à résister à la déformation et capacité à reprendre sa forme d’origine

43
Q

compliance et élastance peuvent être altéré avec

A

le vieillissement

44
Q

facteur affectant la respiration

A
  1. tension superficielle alvéolaire
  2. résistance
  3. diamètre de la bronchiole
45
Q

tension superficielle alvéolaire

A

crée par une fine couche de liquide, tension et le rayon affectent la pression à l’intérieur de la bulle

46
Q

pression equation

A

P=2T / R

47
Q

tensioactifs

A

produits par les poumons pour diminuer la tension superficielle

48
Q

résistance

A

resistance des voies respiratoires au flux d’air, le rayon est le principal déterminant de la résistance

49
Q

90% de la résistance des voies respiratoires provient de

A

la trachée et les bronches

50
Q

résistance ______ par infection, allergies, tabagisme

A

augmente

51
Q

bronchoconstriction

A

augmente la résistance au flux d’aire et - la quantité d’air qui atteint les alvéoles

52
Q

bronchodilatation

A

relaxation du muscle lisse bronchiolaire

53
Q

efficacité respiratoire est déterminée par

A
  1. la profondeur
  2. la fréquence respiratoire
54
Q

comment calculer le taux de ventilation

A

compter le nombre d’apogée sur le graphique pour une minute

55
Q

ventilation pulmonaire totale =

A

taux de ventilation * volume courant

56
Q

échange gazeux

A

quantité o2 dans les alvéoles = quantité o2 dans le sang

57
Q

Les capillaires dans les poumons se ferment si la pression sanguine est trop

A

basse

58
Q

mouvement de gaz selon

A

le gradient de concentration (haute à basse pression partielle)

59
Q

le diamètre bronchiolaire est régulé par

A

les niveaux de co2 dans l’air expiré

60
Q

L’augmentation du CO2 dans l’air expiré entraîne une

A

bronchodilatation

61
Q

La diminution du CO2 dans l’air expiré entraîne une

A

bronchocontriction

62
Q

hypoxie définition

A

état de manque d’oxygène

63
Q

hypercarneie

A

concentration élevée de dioxyde de carbone

64
Q

pourquoi les échanges gazeux se produisent dans les alvéoles

A

Grande surface d’échange
Couche épithéliale mince à traverser

65
Q

comment se produit un échange gazeux dans les tissus

A

Les gaz se diffusent librement à travers le liquide interstitiel pour l’échange entre les globules rouges et les cellules tissulaires

66
Q

la concentration de gaz est exprimée en

A

pressions partielles

67
Q

facteurs affectant les échanges gazeux

A
  1. faible po2 alvéolaire
  2. problèmes de diffusion
  3. solubilité des gaz
68
Q

faible po2 alvéolaire causes

A
  1. Peut être dû à la composition de l’air (altitude)
  2. Peut également être dû à une diminution de la ventilation alvéolaire (hypoventilation)
    Diminution de la compliance pulmonaire
    Augmentation de la résistance des voies respiratoires
    Dépression du SNC (alcool, drogues)
69
Q

problèmes de diffusion

A
  1. la surface alvéolaire est diminuée (emphysème)
  2. la perméabilité membranaire est diminuée (tissu cicatriciel, maladie pulmonaire)
  3. La distance de diffusion est augmentée (œdème pulmonaire)
70
Q

solubilité des gaz

A

Plus un gaz est soluble, plus il y a de molécules de gaz qui passent en solution à une faible pression partielle de gaz

71
Q

co2 ou o2 moins soluble

A

o2, donc moins d’O2 peut être transporté dans le plasma

72
Q

outil de transport des gaz dans le sang

A

erythrocytes (globules rouge)

73
Q

l’air est un mélange compressible de quels gaz

A

78% N
21% O2
<1% CO2

74
Q

Loi des gazes idéaux

A

PV=nRT
Alors….si le volume que le gas occupe ↑ la pression ↓ et vice versa

75
Q

loi de Boyle

A

P1V1=P2V2
relation inverse entre le volume et la pression

76
Q

loi de dalton

A

Pression partielle (gaz) = (Patm ) X (% de gaz dans l’atmosphère)
la pression totale d’un mélange gazeux est la somme des pressions des gaz individuels

77
Q

la pression exercée par un gaz est relative à

A

son abondance

78
Q

la liaison et le transport des gaz par l’hémoglobine sont relatifs à

A

sa pression

79
Q

hémoglobine

A

L’atome de fer central de chaque groupe hémique se lie de manière réversible à une molécule d’O2

80
Q

__% de l’oxygène est lié à l’hémoglobine

A

98%

81
Q

quand [O2] est forte

A

plus d’O2 se lie à l’hémoglobine

82
Q

quand [O2] est faible

A

plus d’O2 est libéré

83
Q

si l’activité métabolique cellulaire augmente, po2 dans la cellule ____ et _____ d’O2 est délivrée

A

augmente, plus

84
Q

Changements qui augmentent l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2

A
  1. Température plus basse
  2. Diminution de la pco2
  3. Augmentation du pH
  4. Réduction du 2,3-diphosphoglycérate (intermédiaire de glycolyse)
85
Q

l’élimination du CO2 est essentielle pour éviter

A

l’acidose

86
Q

transport du CO2

A

93% du CO2 dans l’organisme est transporté par les globules rouges
23 % se lie à l’hémoglobine
70 % sont convertis en HCO3 qui peut se dissoudre dans le plasma pour être transporté vers les poumons