CoursSystèmeCirculatoire Flashcards

1
Q

Le système circulatoire est séparé en 2 systèmes distincts:

A

Circulation systémique

Circulation pulmonaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Que permet le système circulatoire?

A

Permet de reconditionné le sang, et de maintenir sa composition et ses propriétés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

La circulation systémique est _______

La circulation pulmonaire est ______. (Variation du volume sanguin)

A

La circulation pulmonaire est invariable; 100 % du sang y passe

La circulation systémique est variable

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Répartition de la circulation systémique (8) Quels systèmes ont un débit assez variable?

A

21% au tube digestif

6% au foie

20% aux reins

9% à la peau

13% au cerveau, INVARIABLE

3% au cœur

15% aux muscles squelettiques

5% aux os

Tous sont variables sauf le cerveau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Le sang peut être, par centrifugation, séparé en 3 composants :

A
  1. Le plasma
  2. Le manteau
  3. Les érythrocytes (globules rouges)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Composition du plasma du sang?

A
  • Représente environ 55% de la composition sanguine

- Constitué d’eau, anticorps, et protéines (300 différentes+) dont l’albumine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Composition du manteau du sang?

A
  • Moins d’un pour cent

- Constitué de plaquettes et leucocytes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Comment se nomme le taux de globules rouges dans le sang?

A

Hématocrite, indice de viscosité du sang. Peut aussi nous donner un indice de maladie en mesurant qté leucocytes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quelle est la proportion d’érythrocytes dans le sang?

A

Environ 45%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Importance de l’albumine?

A
  • Protéine de transport (de nutriments)
  • Empêcher l’eau de se déplacer dans les autre tissus avec un gradient osmotique (les tissus ont un plus faible qté d’eau , donc sans l’albumine, l’eau aurait tendance à aller dans les tissus)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Rôle des plaquettes?

A

Responsable de la coagulation

1- 1e intervenant au niveau de la coagulation (boucher la plaie)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Synonyme des leucocytes?

A

Globules blancs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Composition du globule rouge?

A

Pas de noyaux ou d’organelles, simplement quelques enzymes (courte durée de vie / 4 mois)
Contient l’hémoglobine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Rôle de l’hémoglobine?

A

Responsable du transport gazeux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Composition de l’hémoglobine? (structure)

A
  1. Globine = protéine en 4 replis, formés de chaînes polypeptidiques
  2. Hème = Pigment ferreux, 1 dans chaque replis de globine
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Qu’est-ce que l’EPO

A

Protéines de synthèse des globules rouges

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Problème d’un hématocrite élevé?

A

Sang devient plus visqueux, le sang devra pomper plus fort.. ce qui a long terme va user le cœur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Les plus gros vaisseaux sanguins afférents (du point de vue de l’organe cible) sont ? On en trouve plusieurs centaines dans le corps humain..

A

Les artères

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Parois et rôle des artères?

A

Parois épaisses et élastiques

Réservoir de pression

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Structures des vaisseaux sanguins?

A
  • couche intérieur= endothélium, fine couche de cellules qui régis les échanges gazeux
  • Lame basale; constitué de fibre d’élastine (élastique)
  • Couche de fils de fibres lisses, impliqués dans la contraction et dilatation
  • Autre lame basale
  • Couche de tissu conjonctif très épaisse; protection, mécanisme d’adaptation
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Caractéristiques des artérioles et veinules? (5) (nombre, taille, rôle)

A

Environ un demi-million

Vaisseaux de taille moyenne ou petite taille

Parois très musculaires, petit rayon

Plus grande résistance de débit sanguin

Très bien innervé par le SNAS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Structure des artérioles et veinules?

A
  • Couche interne de cellules épithéliales ; Endothélium
  • PAS DE LAME BASALE (pert potentiel élastique)
  • Couche de muscles lisses très développé (plus épais chez les artérioles que chez les artères)
  • Couche de tissu conjonctif, bcp plus fine que chez les artères
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Parois extrêmement fines, composées uniquement d’une simple couche d’endothélium

A

Capillaires

24
Q

Caractéristiques des capillaires? (nombre, taille, rôle)

A

Environ 10 milliards

Vaisseaux de très petite taille

Site d’échanges

25
Q

Acheminer le sang au cœur, Moins élastique

A

Veines

26
Q

Caractéristiques des veines? (nombre, taille, rôle)

A

Plusieurs centaines

Parois épaisses, comme les artères

Beaucoup moins élastiques

Acheminer le sang au cœur

Réservoir sanguin; ce qui permet de réguler de retour veineux!!!

27
Q

Structure des veines?

A
  • Valves veineuses (empêche le sang de circuler vers le mauvais sens)
  • Endothélium
  • PAS DE LAME BASALE
  • Couche de muscles lisses d’élastine qui produit une compliance..
  • Couche de tissu conjonctif
28
Q

Le débit sanguin peut être divisé selon l’emplacement dans le corps… 4 principaux?

A

7% du sang se trouve au cœur

9% dans la circulation pulmonaire

20% dans les vaisseaux afférents systémiques

64% dans les veines systémiques
Les veines constituent un réservoir sanguin

29
Q

Rôles des artères? (3)

A
  • Acheminent le sang oxygéné
  • Permet l’écoulement continu du sang
  • Réservoir de pression pendant la diastole ventriculaire
30
Q

Rôle des veines? (3)

A
  • Acheminent le sang non-oxygéné au cœur droit
  • Pompe, en raison des massages musculaires (jambes par exemple)
  • Régulation du débit cardiaque par le retour veineux
31
Q

Rôle des artérioles? (3)

A
  • Continuer d’acheminer le sang oxygéné
  • Diminue la pression sanguine pour éviter la rupture des capillaires
  • Redistribution sanguine en fonction des besoins métaboliques
32
Q

Rôle des capillaires? (3)

A
  • Échanges entre le sang et l’organe cible
  • Apport d’O2 et nutriments
  • Collecte de déchets et CO2
33
Q
  • Essentiellement la voie afférente systémique
  • Régie par le cœur gauche
    Type de système de pression?
A

Système à haute pression

34
Q
  • Voies efférentes systémiques et circulation pulmonaire
  • Régie par le cœur droit
    Type de système de pression?
A

Système à basse pression

35
Q

Les systèmes de pression représente?

A

Force que le sang appuie sur les parois du système sanguin et dans les tissus

36
Q

Quels systèmes se basent sur la compliance et l’élasticité des vaisseaux sanguins?

A

Les deux systèmes de pression

37
Q

Que peut-on dire de la pression dans le ventricule dans un système à haute pression?

A
  • Oscillation constante de la pression dans le ventricule gauche entre 0 et 120 mm Hg
38
Q

Qu’est-ce qui permet l’oscillation de pression entre 80 (diastole ventriculaire) et 120 mm Hg dans les artères (système à haute pression)?
* Un composante*

A

L’élasticité des artères. Il y a un étirement du vaisseau sanguin lorsque le sang arrive du ventricule, puis il reprend sa forme initiale dès que le sang est éjecté dans le reste des vaisseaux.
- Cela permet l’écoulement constante du sang.

39
Q

Que se passe-t-il au niveau de la pression dans les artérioles puisqu’il ne possède pas de lame basale (élasticité)?

A

Il y aura une chute de pression, ce qui permet un basse pression dans les capillaires (pour qu’ils n’explosent pas!!)

40
Q

Quel serait la pression des veinules et les veines dans un système à haute pression?

A

La pression en sortant des capillaires continue de diminuer jusqu’à zéro. La pression sera nulle.

41
Q

Dans un système à haute pression, est-ce que la pression est constante dans les capillaires?

A

Non, lors de l’arrivée du sang au capillaires, la pression alors de 40 mmHg continue de chuter jusqu’à 15 mmHg à la sortie de ceux-ci

42
Q

Est-ce que les capillaires font partie du système à basse pression?

A

Oui, la pression est bcp plus basse que les artères.

43
Q

Pourquoi n’y-a-t-il pas d’écoulement constant dans les veines?

A
  • La pression est nulle

- Les veines ne sont pas élastiques, mais compliante (s’étire sans se remettre en position initiale).

44
Q

Lors de l’arrivée du sang aux capillaires dans les alvéoles pulmonaires, la pression est _____

A

nulle

45
Q

La résistance (R) des vaisseaux sanguins dépend de trois facteurs:

A
  • la viscosité du sang (η),
  • de la longueur du réseau (L)
  • Du rayon du vaisseau sanguin (r)
46
Q

Définition de la pression sanguine?

A

La force que le sang exerce sur la paroi d’un tissu.

47
Q

L’écoulement continu du sang dépend de 2 facteurs:

A
  • il faut avoir une différence de pression (Δ𝑃),

- La résistance (R) que le vaisseau exerce

48
Q

Quel est l’équation simplifié de la loi de Poiseuille?

A

F = Δ𝑃 . 𝑟^4

49
Q

Dans un vaisseau dont les extrémités sont A et B: Le Δ𝑃 est de 1, si il double, que se passera-t-il à la valeur du débit sanguin?

A

Il aura doublé

50
Q

Dans un vaisseau dont les extrémités sont A et B: Le Δ𝑃 est de 1, si on double la valeur du rayon du vaisseau (r), que se passe-t-il à la valeur de la résistance (R) et au débit (F)?
F = Δ𝑃 . 𝑟^4
F = Δ𝑃/𝑅,
R = (𝜂 . 𝐿)/𝑟^4

A

La résistance est inversement proportionnelle au rayon du vaisseau, donc la résistance sera 16 fois plus petite. Donc le débit sera 16X plus grand

51
Q

Qu’est-ce que la vasoconstriction et son effet sur le débit sanguin?

A

Réduction du rayon du vaisseau sanguin par la contraction des muscles lisses de la paroi

 Débit sanguin diminué

52
Q

Qu’est-ce que la vasodilatation et son effet sur le débit sanguin?

A

Agrandissement du rayon du vaisseau sanguin par relâchement des muscles lisses de la paroi

 Débit sanguin augmenté

53
Q

Il existe trois types de contrôles pour modifier le rayon qui vont permettre de jouer sur les phénomènes de vasodilatation et de vasoconstriction?

A

1- Contrôle local

  1. Contrôle nerveux
  2. Facteurs hormonaux
54
Q

Il existe deux contôles locals pouvant modifier le rayon des vaisseaux sanguins:

A
  • Facteurs métaboliques

- Réflexe myogénique

55
Q

Qu’est-ce que le réflexe myogénique?

A

Réflexe du muscle lisse

Si contracté trop longtemps, réflexe de relâchement

56
Q

Quelles hormones peuvent être utilisées afin de modifier le rayon du vaisseau: Vasocontriction?

A
  • Nor/épinéhrine
  • Vasopressine (hypothalamus)
  • Angiotensine II (provient de l’activité de la rénine)
  • Endothéline (endothélium)
57
Q

Quelles hormones peuvent être utilisées afin de modifier le rayon du vaisseau: Vasodilatation?

A
  • Sérotonine (neurotransmetteur)
  • Prostaglandine (local)
  • Histamine (local)
  • Bradykinine (local, précurseur inflammatoire)