Cardiovasculaire 3-Régulation cardiovasculaire Flashcards

1
Q

qu’est-ce qui détermine le débit d’entrée du système artériel

A

coeur

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2
Q

qu’est-ce qui détermine le débit de sortie du système artériel

A

la résistance en fonction de la demande métabolique

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3
Q

quelle est la variable à contrôler dans l’arc réflexe

A

la pression artérielle

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4
Q

qu’est-ce qui détecte la variable de pression à contrôler

A

les récepteurs spécifiques

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5
Q

quelle est la pression artérielle moyenne

A

93mmHg

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6
Q

quel est l’objectif de l’arc réflexe

A

contrôler étroitement la pression moyenne autour de 93mmHg

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7
Q

sur quelle échelle de temps se fait l’Arc réflexe

A

une échelle de temps très rapide

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8
Q

quel est le but de maintenir la pression artérielle autour d’une valeur normale

A

maintenir l’équilibre entre le débit cardiaque et les besoins métaboliques

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9
Q

quelles sont les deux problématiques potentielles d’une chute de la pression artérielle

A
  • un débit cardiaque insuffisant

- un débit de sortie exagéré

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10
Q

quelles sont les deux solutions associées aux problématiques de la chute de la pression artérielle

A
  1. augmenter débit d’entrée

2. diminuer débit de sortie

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11
Q

résumer l’arc réflexe

A
  1. récepteurs –> SNC
  2. SNC –> organes cibles
  3. organes cibles –> modification variable vers la normale
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12
Q

quels sont les éléments senseurs associés à l’arc réflexe et leur fonction

A
  • récepteurs périphériques sensibles à la pression (barorécepteurs)
    fonction: transformer information hydraulique en signal nerveux (PA)
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13
Q

quelle est la fonction des fibres afférentes

A

amener information vers SNC

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14
Q

que fait le SNC avec le signal afférent

A

le compare avec une normale encodée dans le SNC et donc peut créer un signal d’erreur

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15
Q

fonction des fibres efférentes

A

amener l’information d’action à l’organe cible via le parasympatique ou le sympatique dépendamment du changement de pression initial

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16
Q

où se situent les barorécepteurs

A
  • carotide

- arc aortique

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17
Q

dans quelles couches de situent les barorécepteurs

A

jonction entre média et adventice

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18
Q

quel nerf achemine le signal vers le SNC pour le sinus carotidien

A

nerf de Hering

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19
Q

par quel nerf crânien est-ce que l’information de la carotide se rend au SNC

A

NC IX (glosso-pharyngé)

20
Q

le barorécepteur de l’aorte achemine l’information vers le SNC via quel nerf crânien

A

NC X (nerf vague)

21
Q

vrai ou faux: la pression elle-même est responsable de l’activation des barorécepteurs

A

faux: c’est la déformation de la paroi des éléments senseurs

22
Q

quel est le lien entre la pression moyenne et la décharge des senseur de pression

A

-augmentation de la pression artérielle moyenne = la fréquence des décharges augmente

23
Q

qu’est-ce que la courbe de fonction des barorécepteurs carotidiens

A

relation sigmoidale entre la pression appliquée sur la paroi carotidienne (en x) et la fréquence de décharge dans le nerf (en y)

24
Q

à quoi correspond le seuil

A

pression minimale pour avoir un potentiel d’action à fréquence minime

25
Q

quel est le seuil des barorécepteurs carotidiens

A

45mmHg

26
Q

qu’est-ce que la saturation des barorécepteurs carotidiens

A

pression au dela de laquelle la fréquence de décharge d’augmente plus (160mmHg)

27
Q

comment trouver l’efficacité maximale du barorécepteur carotidien

A

correspond à la différence de pression entre le seuil et la saturation (160-45 = 115mmHg)

28
Q

entre quelles deux valeurs de pression est-ce que le barorécepteur carotidien est-il à un efficacité maximale

A

80-120mmHg

29
Q

que veut-on dire mathématiquement par efficacité maximale

A

le ratio entre le nombre de PA/s et la pression est maximal

30
Q

comparer la courbe de fonction des barorécepteurs aortiques à celle de la carotide

A
  • seuil d’activité autour de 100mmHg

- saturation autour de 200mmHg

31
Q

qu’est-ce que les valeurs de seuil et de saturation des barorécepteurs aortiques indiquent sur la capacité à ces barorécepteurs de détecter les changements de pression

A
  • sont peu actifs à pression artérielle normale

- insensibles à des chutes de la pression sous la pression artérielle moyenne normale

32
Q

les barorécepteurs aortiques sont considérés _________

A

antihypertenseurs

33
Q

lorsque la pression est très basse, quel système nerveux se met en marche

A

le système sympathique parce que le parasympathique se met en marche à une pression d’environ 160mmHg

34
Q

lorsque la pression est très haute, quel système nerveux se met en marche

A

système parasympathique, le sympathique se met en marche à une pression d’environ

35
Q

pourquoi est-ce que une hausse de la pression artérielle entraine un chute de la fréquence cardiaque

A
  • l’activation du système nerveux parasympathique pour remédier à la situation
  • la désactivation du système nerveux sympathique
36
Q

décrire le mécanisme par lequel on remédie à une pression artérielle élevée

A
  1. pression élevée –> hausse fréquence décharge carotidiens/aortiques
  2. hausse de décharge –. communication cardiovasculaire
  3. communication cardiovasculaire –> baisse activité sympathique cardiaque, baisse activité sympathique vasoconstrictive, hausse de l’activité parasympathique
  4. tout cela mène à la baisse de f cardiaque, la baisse du volume d’éjection, vasodilatation
  5. résultat: baisse du débit cardiaque, baisse de la résistance systémique –> baisse de la pression artérielle
37
Q

décrire le mécanisme par lequel on remédie à une pression artérielle basse

A
  1. baisse fréquence décharge barorécepteurs carotidiens
  2. centres cardiovasculaires
  3. augmentation activité sympathique coeur, des vaisseaux et diminution activité parasympathique
  4. vasoconstriction, hausse de la fréquence et du volume d’éjection cardiaque
  5. hausse débit cardiaque et résistance
  6. hausse de la pression
38
Q

la pression artérielle moyenne tourne autour de quelle valeur

A

90-100mmHg

39
Q

qu’est-ce qui témoigne de l’importance des barorécepteurs

A

un dénervation des barorécepteur diminue grandement le temps où la pression artérielle est autour de la normale parce qu’il n’y a pas de feedback

40
Q

quelle est la seule cible du parasympathique quant au contrôle de la pression artérielle

A

le coeur (fréquence et débit cardiaque, même pas la force de contraction)

41
Q

quelles sont les 3 cibles du systéme sympathique

A
  • coeur
  • artères
  • veines
42
Q

décrire l’effet sympathique sur le coeur

A
  • hausse fréquence
  • hausse force de contraction = hausse volume éjection (inotrope)
  • hausse débit cardiaque
  • hausse pression artérielle
43
Q

décrire l’effet sympathique sur les artères

A

hausse résistance périphérique systémique totale par vasoconstriction
hausse pression artérielle

44
Q

décrire l’effet sympathique sur les veines

A
  • hausse vasoconstriction
  • hausse retour veineux
  • hausse précharge
  • hausse volume d’éjection = hausse débit cardiaque
  • hausse pression artérielle
45
Q

décrire l’effet des reins sur la pression artérielle

A

rein peuvent détecter les changements de pression et par le système rénine-angiotensines II, il y a une rétention d’eau et de sodium aux reins, pour augmenter le débit cardiaque en augmentant le volume sanguin (Loi de Starling)
-angiotensine II a aussi effet sur artérioles et stimule libération catécholamines par médullosurrénale et la sécrétion ADH

46
Q

fonction de l’ADH sur pression artérielle

A
  • ADH stimule rétention d’eau

- permet aussi vasoconstriction via récepteur V2 sur muscles lisses