Anatomie examen 1 système respiratoire Flashcards

(58 cards)

1
Q

4 processus de la respiration

A

Ventilation pulmonaire, respiration externe, échange des gaz respiratoires, respiration internes

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

Voies respiratoires supérieur

A

Nez, cavité nasales, pharynx

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

Constituants du mucus

A

Eau, lysozymes et antiprotéases, sécrétion de défensines

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

Qu’est qu’il ya dans les cavités nasales

A

Vestibule nasale, partie supérieur, reste de la muqueuse, mucus, terminaisons nerveuses, riche plexus de capillaires et de veines

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

Déséquilibre homéostatique des cavités nasales

A

Rinhite et sinusite

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

3 parties du pharynx

A

Nasopharynx, oropharynx, laryngo pharynx

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

Voies respiratoire inférieur, deux zones

A

Zone de conduction et zone respiratoires

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

Que possède la zone de conduction

A

Larynx, trachée et arbres bronchique

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

Déséquilibre homéostatique du larynx

A

Laryngite

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

Arbre bronchique

A

Bronches principales, bronche lobaires, segmentaires, bronchioles et bronchioles terminales

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quessquil se passe au fil des ramifications des ramifications

A

Absence de cartilage des bronchioles, amincissement de l’épithélium de la muqueuse donc pu de muscus et cils, c’est les macrophagocytes alvéolaires qui s’occupent des débris logés dans les bronchioles, plus les conduits rapetissent plus les muscles lisses s’accroître ,

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

Zone de conduction constituants

A

Bronchioles respiratoires, conduits alvéolaires, Alvéoles pulmonaires,

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

Alvéoles pulmonaires constituants

A

Bronchioles respiratoires sur les conduits alvéolaires (lieux échanges gazeux)

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

Quelle sorte de diffusion les échanges gazeux?

A

Simple, alvéolocapillaire

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

3 types de cellules dans les alvéoles

A

Pneumocytes de type 1: lieux , des échanges gazeux, 95&, pneumocytes de type 2 : sécrétion du surfactant qui diminue tension superficielle
Macrophagocytes alvéolaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Poumons

A

Diviser en 3 lobes a droite et 2 a gauche, subdivisés en segmentn

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

I’m du tissus conjonctif entre les alvéoles

A

Stroma

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

2 types de circulations pulmonaires

A

Circulation pulmonaire : sang pauvre en 02 du coté droit du cœur par arthères pulmonaires, sortie du sang oxygéné par veines pulmonaires
Circulation bronchique : arthères bronchique qui amène le sang oxygéné venant de l’aorte aux tissus pulmonaires

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

Plèvre

A

Séreuse des poumons

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

2 phases ventilation pulmonaire

A

Inspiration, expiration

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Patm

A

Pression qu’exerce l’air sur l’organisme

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

Palv

A

Pression intérieur alvéoles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Pip

A

Pression intérieur de cavité pleurale
(4 mmhg)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Pression transpulmonaire

A

Différence entre palv et pip, determine volume des poumons et empêche l’affaissement

25
2 forces qui tendent à affaisser les poumons et qui l’oppose
Tendance naturelle poumons a se rétracter et tensions superficielle des alvéoles Capacité d’expansion de la cage thoracique, présence de la plèvre oblige les poumons à suivre le mouvement de la cage thoracique grace à la suctioned es deux feuillets
26
Déséquilibres homéostatiques de la mécanique de la respiration
Atélectasie : affaissement d’alvéoles Pneumothorax : air dans cavité pleurale donc affaissement poumon
27
Loi de Boyle mariotte
Pression gaz inversememnbt proportionnel a son volume
28
Inspiration calme et normal
ATP, muscles inspiratoires intercostaux externes, moin Palv et diaphragme s’abaisse
29
Inspiration forcé
Muscles accessoires du cou et épaules, beaucoup d’énergie, abaisse encore plus diaphragmee
30
Expiration calme et normale
Relâchement naturelle des muscles respiratoires , repose sur l’élasticité naturelle des poumons
31
Expiration forcé
Demande énergie, pousse diaphragme vers le haut, contraction parois abdominale et muscles intercostaux internes
32
Facteurs influant sur la ventilation pulmonaire
Résistance des conduits aériens, compliance pulmonaire et et tension superficielle dans la parois des alvéoles
33
Déséquilibres homéostatiques de la résistance des conduits
Adénaline, crise d’asthme aiguë et inhalation d’agents irritants
34
Déséquilibre homéostatique de la tension superficielle des alvéoles
Syndrome de détresse respiratoire du nouveau née
35
Diminution de la compliance pulmonaire si
Perte élasticité pulmonaire, diminution de surfactant, perte flexibilité cage thoracique
36
Capacité inspiratoire
Quantité d’aire maximal inspirer après expiration normale
37
Volume résiduel
Air qui reste dans les poumons expiration forcé
38
Volume courant
Air qui entre et sort à chaque respiration, au repos
39
Volume de réserve inspiratoire
Quantité d’air supplémentaire pouvant être inspiré après inspiration normale
40
Volume de réserve expiratoire
Quantité d’aire superficielle pouvant être expiré après expiration normale
41
Capacité pulmonaire total
Quantité maximale d’aire dans les poumons après inspiration forcé
42
Capacité vitale
Quantité max d’air expiré après inspiratoire max
43
Capacité résiduelle fonctionnelle
Volume d’air qui reste dans les poumons après expiration normale
44
Espaces mort
Espace mort alvéolaire et espace mort anatomique
45
Loi des pression partielles de Dalton
Dans un mélange de gaz, la pression partielle de chaque gaz est proportionnelle dans son pourcentage dans le mélange
46
Loi de Henry
Quantité de gaz qui se dissout dans le mélange dépend de - solubilité gaz - température mélange - surface du gaz en contact avec le mélange
47
3 facteurs qui influe sur la respiration externe
-Gradient de pression et solubilité des gaz - superficie et et épaisseur de la membrane alvéolocapillaire - couplage ventilation-perfusion
48
Dés.quilibre homéostatique de superficie et épaisseur de la membrane alvéolocapillaire
Emphysème
49
2 façons de transporter O2
Lié à l’hémoglobine ou érythrocyte Dissous dans le plasma
50
Quessqui influence degré de saturation O2
Pression partielle de O2 Augmentation de -température -H -CO2
51
Transport du CO2
-Sous forme de gaz dissous dans le plasma -sous forme de complexe avec HB -sous forme d’ions bicarbonate
52
Ce qui se passe quand CO2 entre dans GR
HCO3- et H+ formé grace andrylase carbonique 5000 fois plus vite, augmentation H+ diminue affinité DE HB pour O2 donc il relâche sont O2 (effet Bohr) et ensuite H+ capté par HB. HCO3- fait phénomène hamburger avec ions CI- pour équilibre charge électrique et rééquilibrer le pH trop basique avec HCO3–.
53
Quessqui se passe avec ions H+ dans plasma
Lié protéines plasmatique
54
Déséquilibres homéostatique sur les gaz
Hypoxie Hypoxie des anémie Hypoxie d’origine respiratoire Hypoxie d’origine circulatoire à Hypoxie hstotoxique Oxycarbonisme
55
Mécanisme nerveux
Bulbe rachidien -centre respiratoire ventrale - centre respiratoire dorsale Centre respiratoire Pontin
56
Facteurs qui influe la fréquence et amplitude respiratoire
Pco2 Po2 PH artérielle
57
Déséquilibres homéostatiques de PCO2
Hyperventilation
58
Mpoc
Emphysème ou bronchite chronique, diminution irréversible de la capacité d’expulser air hors des poumons