Cours 5 Flashcards

1
Q

Quel est le rôle des artérioles dans la distribution du sang?

A

• Les artérioles atténuent l’onde pulsatile du sang.

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2
Q

Comment se modifie la pression sanguine à l’entrée des capillaires?

A

La pression est d’environ 40 mmHg à l’entrée des capillaires et d’environ 20 mmHg à la sortie.

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3
Q

Où est située la majorité du volume sanguin dans le corps?

A

Environ 2/3 du volume sanguin est dans le système veineux.

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4
Q

Quelle relation existe entre la résistance au flux sanguin et le diamètre des vaisseaux?

A

La résistance au flux est inversement proportionnelle au rayon des vaisseaux (Résistance = 1/rayon).

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5
Q

Quelle est la taille typique d’un capillaire et pourquoi est-elle importante?

A

Un capillaire a un diamètre d’environ 7 micromètres, approximativement la taille d’un globule rouge, ce qui permet aux globules rouges de passer un par un.

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6
Q

Quelle est la surface totale du lit capillaire dans le corps?

A

La surface totale du lit capillaire est d’environ 640 mètres carrés, ce qui équivaut à environ 550 millilitres de sang.

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7
Q

Quel rôle jouent les péricytes dans les capillaires?

A

Les péricytes (cellules rouges) sont impliqués dans l’angiogenèse (formation de nouveaux vaisseaux sanguins) et produisent le facteur de croissance VEGF.

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8
Q

Quels sont les trois types de parois capillaires et quelles substances peuvent passer à travers chacune?

A

Les trois types de parois capillaires sont continues, fenêtrées et discontinues. Les capillaires continus permettent le passage de l’eau. Les capillaires fenêtrés laissent passer les sels/minéraux et l’eau, tandis que les capillaires discontinus (snusoïde) autorisent le passage de grosses molécules.

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9
Q

Pourquoi les gaz respiratoires, comme le CO2 et l’O2, se déplacent-ils facilement à travers les membranes?

A

Les gaz respiratoires, tels que le CO2 et l’O2, sont liposolubles, ce qui signifie qu’ils peuvent passer à travers les membranes cellulaires lipidiques sans nécessiter de canaux ou de pores spéciaux.

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10
Q

Comment les protéines sont-elles transportées à travers les cellules endothéliales des capillaires?

A

Les cellules endothéliales produisent des vésicules pour transporter des protéines à travers la cellule. Ce processus permet des échanges bidirectionnels de protéines et de nutriments.

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11
Q

Les échanges de nutriments à travers les capillaires se font-ils uniquement dans un sens?

A

Non, les échanges de nutriments se font dans les deux sens. Les nutriments sont transférés à la fois de l’intérieur des capillaires vers les cellules et des cellules vers les capillaires

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12
Q

Les protéines plasmatiques peuvent-elles traverser les capillaires

A

Non, les protéines plasmatiques sont généralement trop volumineuses pour passer à travers les capillaires. Les nutriments et d’autres substances dissoutes peuvent traverser, mais pas les protéines.

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13
Q

Qu’est-ce que la transcytose?

A

La transcytose est un processus de transport qui implique des pores et des vésicules, permettant le passage de grosses molécules à travers les cellules endothéliales des capillaires.

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14
Q

Comment les échanges de substances dissoutes dans les capillaires sont-ils régulés?

A

Les échanges de substances dissoutes sont indépendants les uns des autres et suivent des gradients de concentration différents. Par exemple, le glucose peut être transporté via des protéines sensibles à l’insuline, permettant une diffusion facilitée.

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15
Q

Pourquoi la pression sanguine diminue-t-elle dans les capillaires?

A

La pression sanguine diminue dans les capillaires en raison de la résistance et de la distance parcourue. Cependant, d’autres forces, telles que la pression osmotique (pi) et la pression hydrostatique (P), jouent un rôle clé dans le déplacement des liquides.

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16
Q

Comment les nutriments sont-ils transférés entre les capillaires et les cellules?

A

Les nutriments sont transférés entre l’entrée et la sortie des capillaires, en fonction des pressions osmotiques et hydrostatiques. Ils passent des capillaires aux cellules pour répondre aux besoins métaboliques des tissus.

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17
Q

Qu’est-ce que la pression osmotique et comment influe-t-elle sur le mouvement des liquides dans les capillaires?

A

La pression osmotique est une mesure du contenu en particules d’une solution. Si la pression osmotique dans le plasma est trop élevée par rapport au milieu externe, elle entraîne un appel d’eau dans les capillaires, augmentant ainsi le volume plasmique et la pression artérielle.

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18
Q

Comment peut-on décrire le déplacement des liquides hors des capillaires?

A

: Le déplacement des liquides hors des capillaires est le résultat de la pression intracapillaire qui pousse le liquide vers l’extérieur et de la pression du liquide interstitiel qui attire l’eau. Cela entraîne une sortie du lit capillaire.

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19
Q

Quels facteurs influencent ce déplacement de liquides?

A

La différence entre la pression capillaire, la pression osmotique interstitielle, la pression osmotique plasmatique et la pression hydrostatique interstitielle détermine le déplacement des liquides.

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20
Q

Comment l’équation ∆P=(P_c+π_li )-(π_pl+P_li ) est-elle liée à ce processus? (Déplacement des liquides)

A

L’équation ∆P représente la différence entre les pressions. Si ∆P est positif, cela indique une sortie des capillaires, tandis qu’un ∆P négatif indique une entrée dans les capillaires

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21
Q

Quel est le facteur prédominant dans l’entrée ou la sortie des capillaires?

A

La pression hydrostatique intra-capillaire est le facteur majeur qui influence l’entrée ou la sortie des capillaires. Lorsque cette pression est élevée, cela favorise la sortie des liquides hors des capillaires pour irriguer le liquide interstitiel.

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22
Q

Comment se terminent les capillaires lymphatiques et quelle est leur fonction principale?

A

Les capillaires lymphatiques se terminent en cul-de-sac. Ils servent principalement à se débarrasser de grosses molécules, y compris les lipides, qui ne peuvent pas être transportées par les capillaires sanguins.

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23
Q

Comment le liquide interstitiel entre-t-il dans les vaisseaux lymphatiques?

A

Au-dessus des vaisseaux lymphatiques, il y a des membranes qui se chevauchent, créant ainsi une disjonction qui permet au liquide interstitiel de pénétrer à l’intérieur. Pour ouvrir cette disjonction, la pression interstitielle doit augmenter, ce qui favorise l’entrée du liquide.

24
Q

Comment le système lymphatique nettoie-t-il le milieu interstitiel?

A

L’ouverture créée dans les vaisseaux lymphatiques permet de nettoyer le milieu interstitiel en éliminant les molécules trop grosses pour retourner dans les capillaires.

25
Q

Quel est le volume de liquide interstitiel entrant dans les capillaires et combien en ressort?

A

Environ 20 litres de liquide interstitiel entrent dans les capillaires, mais environ 17 litres en ressortent. Les 3 litres restants sont dirigés vers le système lymphatique pour être renvoyés aux veines.

26
Q

Quels problèmes de santé peuvent survenir si le système lymphatique ne fonctionne pas correctement?

A

Si le système lymphatique dysfonctionne, cela peut entraîner une rétention importante de liquide interstitiel, ce qui se manifeste sous forme d’œdème. Le retour veineux peut être entravé, comprimant les vaisseaux sanguins et entravant le retour du liquide.

27
Q

Comment le système lymphatique contribue-t-il à la régulation cardiovasculaire?

A

Le système lymphatique joue un rôle important dans le transport de substances grasses, de protéines filtrées, et il gère l’excès de liquide filtré par les capillaires. Il contribue indirectement à la régulation de la pression artérielle via des mécanismes tels que la production d’angiotensine par le foie.

28
Q

Que se passe-t-il si le système lymphatique fonctionne mal?

A

Il peut avoir rétention de liquide interstitiel (oedème). Retour veineux devient impossible —> comprime les vaisseaux sanguins

29
Q

Comment sont les membranes des capillaires lymphatique?

A

Cellules endothéliales en “ardoise”

30
Q

Quelle enzyme est impliquée dans la conversion de l’angiotensine I en angiotensine II?

Réponses possibles :
a) Rénine
b) Angiotensine
c) ACE (Enzyme de Conversion de l’Angiotensine)
d) Vasopressine

A

c) ACE (Enzyme de Conversion de l’Angiotensine)

31
Q

Quel est le rôle de l’angiotensine II dans le système cardiovasculaire?

Réponses possibles :
a) Induire la rétention d’eau
b) Stimuler la soif
c) Provoquer une vasoconstriction des artérioles
d) Favoriser la production de rénine

A

c) Provoquer une vasoconstriction des artérioles

32
Q

Quelle hormone est libérée par le cortex surrénalien en réponse à l’angiotensine II?

Réponses possibles :
a) Insuline
b) Vasopressine
c) Adrénaline
d) Aldostérone

A

d) Aldostérone

33
Q

Comment le système cardiovasculaire réagit-il en cas de pression artérielle basse?

Réponses possibles :
a) Diminution de la rénine
b) Augmentation de la vasopressine
c) Diminution de l’aldostérone
d) Augmentation de la pression sanguine

A

b) Augmentation de la vasopressine

34
Q

Pourquoi la réduction de la consommation de sel (Na) est-elle recommandée pour gérer l’hypertension?

Réponses possibles :
a) Parce que le sel augmente la résistance des vaisseaux sanguins.
b) Parce que le sel provoque une augmentation des contractions cardiaques.
c) Parce que le sel retient l’eau, augmentant ainsi la pression artérielle.
d) Parce que le sel stimule la production d’aldostérone.

A

c) Parce que le sel retient l’eau, augmentant ainsi la pression artérielle.

35
Q

Comment agissent les médicaments qui bloquent les canaux calciques dans le traitement de l’hypertension?

Réponses possibles :
a) Ils augmentent la puissance des contractions cardiaques.
b) Ils favorisent la vasoconstriction des vaisseaux sanguins.
c) Ils réduisent la puissance des contractions cardiaques et diminuent la résistance des vaisseaux sanguins.
d) Ils augmentent la synthèse de l’angiotensine.

A

c) Ils réduisent la puissance des contractions cardiaques et diminuent la résistance des vaisseaux sanguins.

36
Q

Quelle est la fonction principale de l’angiotensinogène dans le contexte de l’hypertension?

Réponses possibles :
a) Stimuler la vasodilatation des artères.
b) Favoriser la production d’aldostérone.
c) Bloquer les canaux calciques.
d) Agir comme une hormone vasoconstrictrice.

A

d) Agir comme une hormone vasoconstrictrice

37
Q

Pourquoi est-il essentiel de contrôler l’hypertension, en particulier pour éviter les ruptures de vaisseaux sanguins?

Réponses possibles :
a) Parce que l’hypertension n’a aucun effet sur les vaisseaux sanguins.
b) Parce que l’hypertension augmente la résistance des vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des ruptures.
c) Parce que l’hypertension ne peut pas entraîner de ruptures de vaisseaux.
d) Parce que l’hypertension provoque uniquement une augmentation de la fréquence cardiaque.

A

b) Parce que l’hypertension augmente la résistance des vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer des ruptures.

38
Q

Qu’est-ce qu’une hypoxie?

A

Baisse en Pression partielle d’oxygène

39
Q

Que peut causer l’hypoxie?

A

Causes, fumer (cigarette), shunt droit/gauche (court-circuit) : Dû à une perforation, alors le sang ne va pas aux poumons

40
Q

Types d’hypoxies? (3)

A

Hypoxie anémique
hypoxie stagnante
Hypoxie histotoxique

41
Q

Hypoxie anémique

A

Baisse d’hémoglobine, hémorragie, empoisonnement au CO

42
Q

Hypoxie stagnante

A

Extraction d’O2 très forte

43
Q

Hypoxie histotoxique

A

Empoisonnement du sang, enzyme oxydante moins efficace

44
Q

Le récepteur beta 2 est où?

A

Pas beaucoup dans les vaisseaux sanguins, surtout dans certains muscles vasculaires et le foie

45
Q

Le récepteur beta 2 est inervé par?

A

Par l’épinéphrine et crée aussi une vasodilatation

46
Q

Quelle est la structure de l’hémoglobine?

A

Molécule avec 4 chaînes de transport de 4 molécules d’o2

47
Q

Qu’est-ce que l’érythropoiétine?

A

Favorise le transport de l’oxygène dans le sang. Peut améliorer les performances physiques

48
Q

De quelle forme est la courbe de fixation de l’oxygène à l’hémoglobine?

A

Sigmoïde

49
Q

Qu’est-ce que la myoglobine?

A

Dans les muscles, permet une réserve d’O2 dans le muscle. Il faut que la pression partielle descende très bas pour qu’on l’utilise, pour un ultime effort

50
Q

Comment fonctionne l’hémoglobine?

A
  • Plus la pression partielle est basse, plus elle va en libérer O2 (aux tissus)
  • Plus il y a d’O2, plus elle va en chargé
51
Q

Au repos, alors que la pression partielle de l’oxygène est de 40 mmHg, combien en pourcentage de l’oxygène contenue dans l’hémoglobine du sang sera consommé par l’organisme?

A

25% au repos

52
Q

Lorsqu’on tombe à une pression partielle de 25 mmHg, l’hémoglobine relâche combien en pourcentage d’oxygène?

A

50%

53
Q

Comment la courbe de l’hémoglobine est physiologique?

A

Elle s’adapte et se déplace dû à l’effet BOHR

54
Q

Si la P CO2 augmente dans le corps, la courbe de l’hémoglobine devra être plus efficace pour pallier aux besoin montant de l’organisme en O2, alors la courbe se déplacera vers la …

A

Droit (pour décharger plus d’oxygène)

55
Q

Si la P CO2 descent ; la courbe d’hémoglobine ira vers la…

A

Gauche, afin de ne pas avoir besoin de libérer autant d’oxygène aux tissus.