Circulation et échange gazeux Flashcards

(30 cards)

1
Q

pourquoi les animaux ont-ils besoin d’un système circulatoire?

A

distribuer nutriments et O2 à toutes les cellules

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2
Q

transport des nutriments chez les invertébrés

A

existe 3 variantes:
cavité gastrovascualire
système circulatoire ouvert
système circulatoire fermé

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3
Q

Cavité gastrovasculaire simple: hydres et méduses

A

système circulatoire inutile
la cavité assure la digestion + transport des nutriments
nutriments diffusent très bien entre la cavité et chaque cellule
cellule du corps sont toutes en contact avec la cavité ->efficace car petites distances à parcourir

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4
Q

cavité gastrovasculaire ramifiés: vers plats

A

la cavité = gros sac avec des replis
diffusion nutriment très facile
favorisé par la forme aplatie du corps
présence d’un système circulatoire donc inutile

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Q

système circualtoire ouvert: arthropodes et mollusques

A

le sang est mélangé au liquide interstitiel, forme l’hémolymphe (liquide qui entoure les cellules)
série de coeurs tubulaires en région dorsales reliés à des vaisseau interrompus

système de brassage:
a chaque contraction l’hémolymphe est poussé vers les organes
a chaque décontraction cela crée un reflux et l’hémolymphe revient dans les vaisseaux

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6
Q

Système circulatoire fermé: annélide et pieuvres

A

un vaisseau dorsal sert de coeur: propulse le sang vers l’avant (par péristaltisme)

des coeurs auxiliaires (5 paires) relient le vaisseau dorsal aux vaisseaux ventraux
circulation dans un seul sens -> + efficace
sang dans des vaisseaux donc séparer du liquide interstitiel

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7
Q

système circulatoire complet

A
  • pompe
  • vaisseau (système de distribution pour atteindre toutes les cellules)
  • liquide circulatoire (sang)
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8
Q

circulation chez les vertébrés

A

système circulatoire fermé chez toutes les espèces

propulsion du sang assuré par coeur unique 2,3,4 cavité:
recevant sang: oreillettes
propulsant sang: ventricules

sang circule dans des vaisseaux:
sorte coeur: artères
reviennent au coeur: veine
lieu échange: capillaires

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9
Q

circulation chez les poissons

A

coeurs à 2 chambres
séparation du sang oxygéné et non oxygéné
importante perte de pression lors des 2 passages obligatoires dans les capillaires:
ceux des branchies
ceux du reste du corps

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10
Q

circulation chez les amphibiens

A

système à double circulation (le sang passe 2 fois par le coeur)
coeur à 3 chambres
sang est repropulsé après le passage aux poumons + eau
avantage: maintien une pression constante/ bonne vitesse de distribution
inconvénient: mélange de sang oxygéné et non oxygéné dans les ventricules donc, sang partiellement oxygéné

ce vaisseau contient du sang partiellement oxygéné
-> donc les cellules reçoivent peu d’O2 (quantité d’O2 -> non optimal)
-> moins bonne capacité à faire de la respiration cellulaire (même s’il y a assez de glucose)
-> pas beaucoup d’ATP
-> muscle moins efficace (manque énergie rapidement)

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11
Q

circulation chez les reptiles

A

coeur à 3 chambres
ventricule partiellement séparé en deux (septum interventriculaire)
Avantage: limite le mélange d’oxygène

présence d’un système de dérivation évitant le passage aux poumons
espèces: tortue marines
avantage: le sang va moins souvent aux poumons/ recyclage du sang moins oxygéné

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12
Q

circulation chez les mammifères et oiseaux

A

coeur à 4 chambre
deux ventricule forment un système de double pompe
avantage: bonne oxygénation/ pression constante
ces animaux sont + efficace pour faire de l’ATP

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13
Q

mode de vie + actif et coûteuse

A

voler
allaiter
garder la température corporelle stable

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14
Q

circulation sanguine partie

A

veine cave supérieur
tronc pulmonaire
artère pulmonaire droite
veine pulmonaire droite
oreillette droite
ventricule droite
veine cave inférieur

ventricule gauche
oreillettes gauche
veine pulmonaire gauche
artère pulmonaire gauche
artère
aorte

valve de l’aorte
valve du tronc pulmonaire
valve auriculoventriculaire droite/gauche

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15
Q

systole

A

contraction du muscle cardiaque et expulsion du sang

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16
Q

diastole

A

décontraction du muscle cardiaque et remplissage de la cavité

17
Q

1er bruit cardiaque

A

boum (valve auriculoventriculaire se ferme)

18
Q

2e bruit

A

tac ( valve de l’aorte et du tronc pulmonaire se ferme)

19
Q

qu’est qui provoque les battements cardiaques

A

onde de dépolarisation (influx électrique) provenant du noeud sinusal situé dans l’oreillette droite

lorsque toute une région est dépolarisée, elle se contracte

même si l’influx électrique vient du coeur lui-même, la fréquence des contractions est réglée par le système nerveux

20
Q

dépolarisation

A

ions change de place (inversion des charges)

21
Q

étape de l’excitation cardiaque

A
  1. dépolarisation du noeud sinusal
    début de l’onde P
    2.toutes les oreillettes sont dépolarisées
    dépolarisation atteint le noeud auriculoventriculaire
    onde P terminée
    à la fin: oreillettes se contracte (systole auriculaire)
  2. onde de dépolarisation atteint l’apex du coeur en passant par le faisceau entre les 2 ventricules
    Intervalle P-Q
  3. les fibres situées dans la paroi des ventricules permettent à la dépolarisation d’atteindre tous les ventricules
    Complexe QRS
    à la fin: les ventricules se contractent (systole ventriculaire)
  4. à quoi correspond l’onde T: dépolarisation des ventricules (retour à l’état de repos)
22
Q

vitesse sinusal de base 140 battement/ minutes

A

fréquence ralenti par l’effet du système nerveux (sert de rien)

23
Q

vaisseaux sanguins

A

circulation:
coeur -> artères -> capillaires -> veines -> coeur

24
Q

artère

A

plus grosse et rigide

25
veine
valve anti-retour mince et flasque
26
comment faire varier la pression sanguine
P= Débit x Résistance Débit = Volume x Fréquence
27
échange dans les capillaires
la pression sanguine permet aux liquides et nutriments de sortir des capillaires les protéines du plasma ne peuvent sortir et exercent une pression osmotique permettant de réabsorber les liquides ensuite
28
retour veineux
à chaque mouvement, les muscles compriment les veines et forcent le sang à avancer à l'intérieur des veines, des valvules empêchent le sang de reculer
29
composition et fonctions du sang
55% plasma (eau/électrolyte/protéine) 45% cellules sanguine érythrocytes (globules rouges) leucocytes plaquettes
30
étape pompage de sang
1. début du cycle oreillettes/ventricules en diastole 2. Systole des oreillettes ventricule en diastole 3. Systole des ventricules (début) fermeture des valves AV (boum) 4. fin systole des ventricules (phase d'éjection) oreillettes en diastole ouverture des valves tronc/aorte 5. Diastole des ventricules petit reflux de sang dans les artères (fermeture des valves TAC) oreillette se remplace