Chapitre 5 Flashcards

(43 cards)

1
Q

2 possib syst m circulatoire animaux

A
  • ouvert (sang)
    -fermé (hémolymphe )
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2
Q

Explique le systm circulatoire des insectes

A

-Ils ont un système ouvert avec un cœur différent du nôtre qui pompe l’hémolyphe dans un vaisseau (aorte).

-L’Hémolyphe (pas du sang) se déverse ensuite dans les espaces intercellulaires et retourne au cœur par des orifices de la paroi cardiaque.

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3
Q

Le systm fermé: invertébrés

Explique les guaps pour les vers de terres

A

C’est un système clos : le sang reste donc dans les vaisseaux sanguins.
-Le ver de terre a toutefois cinq cœurs (cœurs auxilières )qui pompent le sang et hémolymphe.

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4
Q

Systèmes fermés chez les vertébrés c quoi les 3 possibilités

A

-2 cavité (poissons )
-3 cavité (amphibiens )
-4 cavité (mammifères
& oiseaux )

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5
Q

Explique le systm cardiaque des poissons

A

1 seul circuit sanguin
1 seul ventricule
1 seule oreillette
Coeur tubulaire

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6
Q

Circuit cardiaque des amphibiens

A

1 ventricules (mélange de sang vicié et oxygéné) ,
2 oreillette
Circulation double

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7
Q

Circuit cardiaque mammifères et oiseau

A

2 ventricules
2 oreillettes
pas de méalnge entre le sang oxygéné et vicié
2 circuits séparés

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8
Q

Liquides circulatoires chez l”humain

A

-sang
-lymphe
-liquide interstitiel (entre les cellules )

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9
Q

Ecq la lymphe c dans le mm circuit que le sang

A

NAUR
b. La lymphe se situe dans un système parallèle au système circulatoire sanguin. Elle circule donc dans des vaisseaux lymphatiques qui appartiennent au système lymphatique avec les ganglions lymphatiques, les amygdales, le thymus, la rate.

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10
Q

Quels sont les composants du sang

A

Éléments figurés=> leucocytes, Érythrocytes, Thrombocytes
Plasma => portion liquide

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11
Q

Fonctions du sang

A

->transport de l’oxygène et des nutriments
-> protection grâce à coagulation et leucocytes
-> glob.blancs=> transitoires dans le sang

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12
Q

Les composants du plasma

A
  • Protéines plasmatiques (albumine, fibrinogène, globulines)
    -Ions
    -Autre guaps transportés par le sang (nutriments, déchets métabolliques, hormones )
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13
Q

3 composants de partie figurée

A

Leucocytes=> composés des granulocytes (basophiles, Éosinophile, neutrophiles ) et agranulocytes (monocytes, lymphocytes )== role=> défense et immunité

Thrombocytes=> role => coagulation du sang

Érythocytes=> se déposent au fond du guaps centrifugué en mode rouge == rôle=> transport de l’o2

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14
Q

Hémoglobine parle de elle est faite de quoi

A
  • Constituées d’une membrane semi-perméable recouvrant du cytoplasme et un pigment, l’hémoglobine (rouge). Hémo> une protéine , structure quaternaire
  • L’hémoglobine (Hb) s’unit à l’oxygène par son groupement hème et au CO2 par sa partie globine (le ¼ du CO2 est transporté de cette façon).
  • Les hématies n’ont pas de noyau ni d’organites à l’état adulte.
  • Elles portent à la surface de la membrane plasmique des protéines particulières, les antigènes agglutinés par les anticorps correspondants.

Ex. : Groupes sanguins ABO et Rh
Groupe À : surface du globule => A
Groupe B=> AGGLUTINOGÈNES B
AB=> lese 2
O=> aggli. AntiA, anti B

  • Durée de vie : 120 jours. À la fin de leur vie utile, elles sont phagocytées et donnent entre autres la bilirubine (hème) sécrétée par le foie.
  • Vie courte=> Phagocytées en fin de vie dans le foie. =>parmis les fcts du foie=> sotcker bcp de fer, très riche en fer,
  • La production de nouvelles hématies (2 millions par seconde) est provoquée par un apport réduit en O2 (à la suite d’une hémorragie, d’une altitude plus haute, d’exercices) perçu au niveau surtout des reins qui sécrètent alors l’hormone érythropoïétine (EPO) qui va agir au niveau de la moelle osseuse.
    Production=> mécanisme de rétro inhibtion=> stimulis déclencheur, comme els menstruations. Provoqué par un apport réduit en O2. (à la suite hémoraggei, ou attitude + aite)
  • Percu au niveau surtout des riens qui sécrètent hormone érittro porétines, qui stimule les globules rouges (EPO). Va agir au niveau de la moelle osseusçe
  • Si c fait par le corps, il sait qd s’arrêter, si c injecté, ça peut être + pronnlématique
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15
Q

Les plaquettes

A

servent à la coagulation
-fragment de cytoplasme entouré d’une membrane
-pas de noyeau

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16
Q

Leucocytes

A

Globules blancs, défense du systm immunitaire
=> + grand que globules rouges
=> noyeau+ tous organites
=> ts phagocytaires
* Peuvent sortir de la circulation sanguine par diapédèse : mouvement amiboïde qui permet de s’immiscer entre deux cellules de capillaires sanguins. Peuvent se déformer, passer à traverses des vaisseaux, trop des baddies, peuvent transiter pour se rendre sur le site d’infection
-> ont des protéines de surface

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17
Q

Le CMH pour les leucocytes, c’Est quoi

A

Carte d’identité unique à l’individu
Le CMH : carte d’identité moléculaire : Chaque individu a sa composition unique : les leucocytes comparent leur information avec celle des cellules qu’ils rencontrent et peuvent ainsi identifier les cellules étrangères et s’en débarrasser.

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18
Q

2 groupes de leucocytes et les baddies qui leurs appartiennent

A

-Granulocytes (basophiles ,neutrophiles, éosinophilese )
-Agranulocytes(lymphocytes, monocytes )

19
Q

Leucocytes Neutrophiles

A
  • Ils sont phagocytaires : ce sont les plus rapides à réagir à la destruction de tissus. En quelques heures, il y en a quatre à cinq fois plus dans la circulation, car des produits chimiques émis par les tissus lésés activent la moelle osseuse rouge.
  • Ils libèrent aussi des lysozymes qui sont des enzymes qui s’attaquent à la paroi cellulaire de bactéries.
20
Q

Éosinonphiles

A
  • agissent contre certains vers parasites.
  • Ils phagocytent de nombreux complexes antigènes-anticorps ) ainsi que des allergènes.
  • Phagocytes=> graillent les vers solitaires.
21
Q

Basophiles

A
  • Impliqués dans les réactions inflammatoires (sécrétion d’histamine) (qui provoque une vasodilatation) et de l’héparine (qui inhibe la coagulation).
  • Aussi responsables des réactions allergiques

=> graillent pas des bact, s’occupent principaleemnt de la réaction inflamamtoire

22
Q

Agranulocytes les monocyts

A

Monocytes =
* Sont phagocytaires, comme les neutrophiles. Ils prennent plus de temps, mais se retrouvent alors en plus grand nombre.

  • Très vite, les monocytes quittent la circulation sanguine et prennent alors le nom de macrophages (ou macrophagocytes ou cellules dendritiques).
  • On les trouve en très grandes quantités dans le système lymphatique.
  • Ils sont attirés, comme les neutrophiles, par des produits chimiques émis par le tissu en décomposition ou les toxines émises par les bactéries. Ceci est un exemple de chimiotactisme.
  • Les macrophages sont essentiels à la réponse immunitaire, car ce sont eux qui, après avoir phagocyté un antigène étranger, le présentent aux lymphocytes à la base de la réponse immunitaire.
23
Q

Agranulocytes les lymphocutes
Juste 2 trucs à dire

A
  • Se trouvent surtout dans le système lymphatique (ganglions, etc.)
  • Il y a les lymphocytes B et T qui reconnaissent des antigènes particuliers et sont responsables de la réaction immunitaire qui nous défend contre un très grand nombre d’agents infectieux.
24
Q
  1. Les vaisseaux sanguins
A

Les artères transportent le sang du cœur aux tissus, via des artérioles et des capillaires.
Le sang va ensuite dans des veinules, puis dans des veines.
Les veines transportent le sang des tissus vers le cœur.

25
Histologie des vaisseaux sanguins 3 couches d'un guaps , (+ c quoi ce gaups ) différence avec les artères près du coeur
La paroi de la veine est moins épaisse Tunique interne(intima), tunique moyenne(media), tunique externe (adventitia) capillaires=> une seule couche de tissus Tunique moyenne beaucoup + grosse pour l'artère , car la pression sanguine est bcp plus élevée artères près du coeurs=> la média a plus de fibres élastique pour meixu résuster à la pressikon tissus musculaire=> media avec + de tissu musculaire Les artérioles sont de petites artères qui régulent la distribution du sang dans une région tissulaire par la vasoconstriction et vasodilatation. Elles sont composées des mêmes couches que les artères, mais plus minces Elles régulent l’écoulement de sang dans les capillaires. Les artérioles jouent un rôle important dans la régulation de la pression artérielle et dans le débit sanguin des tissus.
26
C quoi des anastomoses
Il y a des anastomoses quand les vaisseaux se rejoignent et forment un réseau. Ceci donne des voies alternatives pour que le sang atteigne un organe.Sous embranchements, permet l’irrigation du tissus
27
b. Histologie des capillaires
Les capillaires sont très minces, ce qui permet les échanges de gaz, nutriments et eau. Il n’y a qu’une seule couche. Ce sont des vaisseaux microscopiques qui joignent des artérioles et des veinules. Certains organes sont plus capillarisés que d’autres.ex : foie, rein, muscles, poumons (très capillarisés) vs cornée, cristallin,cartilage (non capillarisés)=> moin de rejets de greffes qd le tissus est mmoins capillarisé. Selon les besoins physiologiques du corps (ex: si exercice ou digestion), la perfusion d’un tissu peut augmenter au détriment d’un autre tissu.
28
c. Histologie des veines
On retrouve les mêmes couches que pour les artères, mais avec moins de tissu élastique et de muscles lisses et plus de tissu fibreux, car la pression y est beaucoup moins forte. Les veines sont des vaisseaux de basse pression, contenant presque les deux tiers du volume sanguin du corps. C’est la raison pour laquelle, la lumière de celle-ci est en général plus importante. Le flot y est continu et non par jet. Il y a des valvules dans les grosses veines et celles-ci empêchent le retour du sang vers l’arrière. L’épaisseur totale de la paroi des veines est grandement diminuée par rapport aux artères. -Les veinules recueillent le sang des capillaires et le déversent dans les veines.
29
CIRCULATION PULMONAIRE but
but: acheminer le sang vicié vers les poumons yappinje en + masi tu connais: pulmonaire. Le tronc pulmonaire se divise en artère pulmonaire gauche et en artère pulmonaire droite: chacune parcourt le poumon correspondant. Les artères pulmonaires se ramifient en petites artères, et celles-ci en artérioles. Les artérioles deviennent les capillaires pulmonaires qui entourent les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles sont le lieu des échanges gazeux : le dioxyde de carbone passe du sang aux alvéoles et l’oxygène passe des alvéoles au sang. Les capillaires se regroupent pour former des veinules, qui deviennent les veines pulmonaires. En général, deux veines pulmonaires gauches et deux veines pulmonaires droites transportent le sang enrichi en oxygène à l’oreillette gauche.
30
CIRCULATION SYSTÉMIQUE
but : acheminer le sang oxygéné partout dans le corps. Le côté gauche est la pompe systémique (part du côté gauche pour revenir au côté droit du cœur, en passant par les tissus de l’organisme). Le sang oxygéné quitte le cœur gauche. Il circule dans les ramifications de l’aorte pour atteindre les cellules des divers systèmes de l’organisme. Un échange de nutriments, de gaz et de déchets métaboliques se produit dans ces cellules.
31
c. La révolution cardiaque (ou cycle cardiaque)
La révolution cardiaque est l’ensemble des évènements qui se produisent pendant un battement du cœur. Le sang met 0.8 sec pour traverser le cœur.
32
noms des 2 phases du coeur
La SYSTOLE est la contraction du cœur. (systole auriculaire, systole ventriculaire) La DIASTOLE est la phase de relâchement.
33
Que signifie « régulation intrinsèque » du cœur ?
C’est la capacité du cœur à se contracter seul, sans stimulus externe, grâce à ses propres cellules spécialisées.
34
Que se passe-t-il si on retire le cœur de la cage thoracique ?
Il continue à battre grâce à sa régulation intrinsèque.
35
Quelle est la première « pile » naturelle du cœur et où se trouve-t-elle ?
Le nœud sinusal (centre rythmogène), situé au plafond de l’oreillette droite.
36
Quel est le rôle du nœud sinusal (NS) ? Pourquoi les cellules du nœud sinusal peuvent-elles se dépolariser seules ?
Générer spontanément des potentiels d’action pour initier le rythme cardiaque : Parce que leurs canaux à Na⁺ sont ouverts même au repos, ce qui permet une entrée constante de sodium.
37
Quel est le potentiel de repos et le potentiel d’action des cellules du nœud sinusal ?
Potentiel de repos : -70 mV ; Potentiel d’action : +30 mV.
38
Quelle est la deuxième « pile » naturelle du cœur ?
Le nœud auriculoventriculaire (NAV), situé au plancher de l’oreillette droite.
39
Que se passe-t-il après la dépolarisation du nœud sinusal ?
L’influx électrique traverse les oreillettes, atteint le NAV, descend dans la paroi interventriculaire, puis remonte dans les parois des ventricules, provoquant leur contraction.
40
6. Facteurs influençant la fréquence cardiaque
a. Le système nerveux autonome (sympathique et para) b. Le système endocrinien c. La température d. L’exercice physique Autres facteurs d’influnence, - température -émotions -Le sexe (diminution chez les hommes) -age Substances Forme phsyique et la condition cardiovasculaire Fprise de médocs
41
Explqiue Le rythme de base peut être modifié par : a. Le système nerveux autonome : * Sympathique (SNAS) : qui augmente la fréquence.
Le SNAS libère de la noradrénaline (NA) (ex;stress, excitation, exercice, peur,augmentation de la température) en agissant par l’intermédiaire des nerfs cardiaques qui innervent le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire et la majeure partie du myocarde. Or donc, l’activité du nœud sinusal augmente et alors la fréquence des potentiels d’action et la contractilité du cœur augmentera aussi.
42
Explique influence de * Parasympathique (SNAP): qui diminue la fréquence cardiaque.
Le SNAP ralentit la fréquence cardiaque au nœud sinusal par les nerfs vagues (nerf X) en libérant de l’acétylcholine(ACh) et c’est lui qui prend habituellement le dessus au repos. n.b, Le centre cardiovasculaire situé dans le bulbe rachidien est le siège de la régulation nerveuse de la FC, de la force des contractions du coeur et de la vasomotricité (contrôle le diamètre des vaisseaux sanguins ;vasodilatation/vasoconstriction)laquelle agit sur la pression artérielle. Le bulbe rachidien s’occupe aussi de la fréquence respiratoire de base. Bien que le rythme cardiaque soit régi par le système de conduction intrinsèque, les fibres nerveuses du SNA qui sont rattachées au muscle cardiaque servent à modifier le rythme ou la cadence de l’activité cardiaque.
43
d. L’exercice physique
Lorsqu’on fait de l’exercice, on a une augmentation de la fréquence, mais, à long terme, l’effet de l’entrainement est de diminuer la fréquence au repos. En effet, il y a un lien direct entre la fréquence cardiaque et la pression artérielle et il y a aussi un lien entre la force de contraction et la pression. Un cœur entrainé est plus fort, ce qui augmente la pression; or, celle-ci doit demeurer la même, donc la fréquence cardiaque doit diminuer pour compenser. AUsisi, il y à une meilleure adaptation à l’effort. Cœur entrainé augmente la force de contraction et le volumesystiolique lrods de chaque contraction. C pas pcq le cœur est hypertrophié qu’il est nécéssairemet en meilleure santé. Choc vagal= surstimulation de la voie sympathique, acétylcholine