B3.1 Les Échanges Gazeux Flashcards
(23 cards)
Quelle est le lien entre tout les organismes vivants en terme d’interaction avec les gaz ? (3.1.1)
Ils absorbent tous un gaz et en libère un autre. Ce processus est l’échange gazeux.
Donne deux exemples d’échanges gazeux chez des organismes. (3.1.1)
-Le Sapin absorbent le dioxyde de carbone pour la photosynthèse et relâche de l’oxygène au cours de ce processus.
-L’être humain absorbe l’oxygène pour la respiration cellulaire et relâche le dioxyde de carbone produit.
Quelle est la différence entre les organismes terrestres et les organismes aquatiques en terme d’échanges gazeux ?
les organismes terrestres échangent du gaz avec l’air tandis que les organismes aquatiques échangent du gaz avec l’eau.
Par quel procédé se font les échanges gazeux ? (3.1.1)
La diffusion.
Pourquoi la diffusion est-elle considérée comme un processus relativement lent ? (3.1.1)
À cause du mouvement aléatoire des molécules.
Quelles conditions sont nécessaires pour que les échanges gazeux soient suffisamment rapides ? (3.1.1)
Une grande surface d’échange et une courte distance de diffusion.
Pourquoi les organismes unicellulaires et les petits organismes peuvent-ils utiliser leur surface externe pour les échanges gazeux ? (3.1.1)
Ils ont un rapport surface/volume élevé et une courte distance jusqu’au centre favorisant une diffusion rapide des gaz.
Quel est le principal problème des grands organismes concernant les échanges gazeux ? (3.1.1)
Leur rapport surface/volume est plus petit et la distance jusqu’au centre est plus grande ralentissant la diffusion.
Comment se sont adaptés les grands organismes pour avoir un échange gazeux plus efficace ? (3.1.1)
En développant des surfaces spécialisés d’échange gazeux.
Donne des exemples de surfaces spécialisées pour les échanges gazeux. (B3. 1.1)
-Les alvéole des poumons
-Le mésophylle spongieux des feuilles
Donne des exemples de surfaces spécialisées pour les échanges gazeux. (B3. 1.1)
-Les alvéole des poumons
-Le mésophylle spongieux des feuilles
Cite les 4 propriétés des surfaces spécialisés d’échange gazeux. (3.1.2)
Elles sont :
-perméable — l’oxygène et le dioxyde de carbone peuvent diffuser librement à travers
-large — la surface totale est grande par rapport au volume de l’organisme
-humide — la surface est recouverte d’un film d’humidité chez les organismes terrestres pour que les gaz puissent se dissoudre
-fine — les gaz doivent diffuser seulement sur une courte distance, dans la plupart des cas à travers une seule couche de cellules.
Quelle est la condition fondamentale pour que la diffusion des gaz se produise ? (3.1.3)
La présence de gradients de concentration.
Dans quel sens se fait la diffusion de l’oxygène au niveau des alvéoles ? (3.1.3)
De l’air vers le sang car la concentration en O2 est plus élevée dans l’air
Dans quel sens se fait la diffusion du dioxyde de carbone au niveau des alvéoles ? (3.1.3)
Du sang vers l’air car la concentration en CO2 est plus élevée dans le sang.
Que se passe-t-il si les gradients de concentration ne sont pas maintenus ? (3.1.3)
Les concentrations s’égalisent a cause de la diffusion et les échanges gazeux s’arrêtent.
Comment les petits organismes aérobies maintiennent-ils leurs gradients de concentration ? (3.1.3)
Par la respiration cellulaire qui consomme l’O2 et produit du CO2.
Comment les grands organismes comme les poissons et les mammifères maintiennent-ils leurs gradients de concentration ? (3.1.3)
Par la circulation continue du sang dans des réseaux capillaires denses dans les organes spécialisés pour les échanges gazeux. Ce sang a une faible concentration en oxygène et une forte concentration en dioxyde de carbone à cause de la respiration aérobie.
Comment la ventilation aide-t-elle au maintien des gradients de concentration chez les mammifères ? (3.1.3)
En renouvelant l’air dans les alvéoles par inspiration et expiration. L’expiration élimine l’air riche en CO2 et pauvre en O2, tandis que l’inspiration apporte de l’air frais riche en O2 et pauvre en CO2, empêchant ainsi la concentration en O2 de devenir trop faible et celle en CO2 de devenir trop élevée.
Comment le taux de ventilation est-il ajusté chez les mammifères ?
En fonction de la concentration en CO2 dans le sang.
Comment les poissons maintiennent-ils les gradients de concentration au niveau des branchies ? (3.1.3)
Par un flux unidirectionnel d’eau qui entre par la bouche et sort par les fentes branchiales, combiné à un flux sanguin qui circule dans la direction opposée dans les branchies. Ce flux à contre-courant assure que l’eau adjacente aux branchies maintienne une concentration élevée en oxygène et faible en dioxyde de carbone.
Comment le terme ‘ventilation’ a-t-il évolué dans son utilisation ? (3.1.3)
Il s’applique maintenant aussi au mouvement de l’eau à travers les branchies.
Comment l’air circule-t-il dans les poumons des mammifères ? (3.1.4)
L’air passe par la trachée, puis les bronches qui se divisent en bronchioles, qui mènent aux alvéoles pulmonaires organisées en groupes de 5 à 6.