LA VENTILATION Flashcards

(32 cards)

1
Q

Qu’arrive-il au volume de la cage thoracique quand on sollicite les muscles

A

Lorsqu’on sollicite les muscles, le volume de la cage thoracique augmente encore plus

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2
Q

V/F L’expiration normale est un phénomène actif

A

FAUX
L’expiration normale est un phénomène passif (relâchement des muscles de l’inspiration)

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3
Q

Qu’arrive-il aux muscles de la ventilation pulmonaire lors d’une respiration normale

A
  • Le diaphragme constitue le plancher arrondi de la cavité thoracique. La forme du diaphragme alterne entre le dôme (au repos) et la surface plane (à la contraction), modifiant ainsi la hauteur de la cavité thoracique
  • Les muscles intercostaux externes étirent chaque côte à celle du dessous en se rapprochant du plan médial. Ils élèvent les côtes et augmentent ainsi la largeur (donc l’ouverture) de la cavité thoracique
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4
Q

Qu’arrive-il aux muscles de la ventilation pulmonaire lors d’une expiration forcée

A
  • Les muscles intercostaux internes se situent en dessous des muscles intercostaux externes et forment avec eux un angles droit: ils abaissent les côtes et diminuent ainsi la largeur (donc l’ouverture) de la cavité thoracique
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5
Q

Que veut ont dire lorsqu’on emploi les termes interne/externe

A
  • Externe: tire côtes vers l’extérieur
  • Interne: tire côtes vers l’intérieur
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6
Q

Lors de l’expiration forcée, qu’arrive il au volume de la cage thoracique

A

Le volume de la cage thoracique devient plus petit qu’au repos (mobilise des muscles)

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7
Q

V/F Le poumon se fait étirer via des muscles

A

FAUX
Le poumon ne s’étire pas via des muscles, il se fait étirer passivement via les plèvres et l’augmentation du volume de la cage thoracique

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8
Q

Quelle est la chaîne d’évènement produits lors d’une inspiration

A
  1. Contraction des muscles inspiratoires (descente du diaphragme ; élévation de la cage thoracique)
  2. Augmentation du volume de la cavité thoracique
  3. Diltation des poumons ; augmentation du volume intra-alvéolaire

4.Diminution de la pression intra-alvéolaire

  1. Écoulement des gaz dans les poumons dans le sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte d’une pression intra-alvéolaire de 0 (égale à la pression atmosphérique)
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9
Q

Quelle est la chaîne d’évènement produits lors d’une expiration

A
  1. Relâchement des muscles inspiratoires (élévation du diaphragme ; descente de la cage thoracique due à la rétraction des cartilages costaux)
  2. Diminution du volume de la cage thoracique
  3. Rétraction passive des poumons; diminution du volume intra-alvéolaire
  4. Augmentation de la pression intra-alvéolaire
  5. Écoulement des gaz hors des poumons dans le sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte d’une pression intra-alvéolaire de 0
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10
Q

Dans quel sens se fait l’écoulement de l’air

A

L’écoulement de l’air se fait de l’endroit où la pression est plus forte vers l’endroit où elle est plus faible

Palv < Patm : air rentre (inspiration)
Palv > Patm : air sort (expiration)

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11
Q

Quelle pression est responsable de la ventilation

A

Comme la Patm ne varie pas c’est la Palv qui est responsable de la ventilation

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12
Q

Qu’est ce qui arrive à la pression lorsque le volume augmente

A

La pression diminue

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13
Q

V/F C’est l’air qui fait augmenter le volume des poumons

A

FAUX
C’est l’augmentation du volume des alvéoles (donc une diminution de pression) qui fait entrer l’air et non l’air qui fait augmenter le volume des poumons

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14
Q

Quelle est la relation entre la pression et le volume dans la ventilation

A

Les variations de volume engendrent des variations de pression qui provoquent l’écoulement des gaz ce qui permet d’équilibrer la pression

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15
Q

V/F Dans la loi de Boyle Mariotte la pression est proportionnelle au volume

A

FAUX
Elle est inversement proportionnelle

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16
Q

Qu’arrive-il aux molécules de gaz lorsque le volume augmente

A

Les gaz remplissent toujours le récipient qui les contient. Pour une quantité donnée de gaz, plus le volume est grand, plus les molécules de gaz sont éloignés les unes des autres, donc plus la pression est faible (vice-versa)

17
Q

Dans quel sens les gaz se déplace-il

A

Les gaz suivent le gradient de pression (donc de pression plus élevée à pression basse)

18
Q

Qu’est ce qui créer le gradient de pression

A

C’est la variation du volume qui crée un gradient de pression

19
Q

Quels sont les deux types d’espaces mort dans la ventilation alvéolaire

A
  1. Espace mort anatomique
  2. Espace mort physiologique
20
Q

Qu’est ce que l’espace mort anatomique

A

Volume d’air qui est inspiré mais qui reste dans la zone de conduction où aucun échange de gaz ne se produit

21
Q

Qu’est ce que l’espace mort physiologique

A

Volume d’air qui est inspiré sans pouvoir participer aux échanges gazeux

22
Q

V/F Il reste toujours un volume d’air dans les poumons

A

OUI
Sinon les poumons s’affaisseraient

23
Q

Qu’est ce que le volume courant (VC)

A

Quantité d’air inspiré ou expulsé des poumons au cours d’une respiration normale

24
Q

Qu’est ce que le volume de réserve inspiratoire (VRI)

A

Quantité d’air qui entre dans les poumons au cours d’une inspiration forcée, au terme d’une inspiration normale; compliance pulmonaire mesurée par le VRI

25
Qu'est ce que le volume de réserve expiratoire (VRE)
Quantité d'air expulsé des poumons au cours d'une expiration forcée, au terme d'une expiration normale; élasticité des poumons et de la paroi thoracique mesurée par le VRE
26
Qu'est ce que le volume résiduel (VR)
Quantité d'air restant dans les poumons au terme d'une expiration forcée
27
Qu'est ce que la capacité inspiratoire (CI) et comment la trouve on
CI = VC + VRI Capacité totale d'inspiration
28
Qu'est ce que la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et comment la trouve on
CRF = VRE + VR Quantité d'air restant normalement (résiduelle) dans les poumons à la fin d'une expiration normale
29
Qu'est ce que la capacité vitale (CV) et comment la trouve on
CV = VC + VRI + VRE Mesure de la puissance respiratoire
30
Qu'est ce que la capacité pulmonaire totale (CPT) et comment la trouve on
CPT = VC + VRI + VRE + VR Quantité totale d'air que les poumons peuvent contenir
31
Qu'est ce que la ventilation minute (VM) ou ventilation pulmonaire et comment la trouve on
VM = FR x VC Volume d'air total échangé entre l'atmosphère et les poumons par unité de temps (l'air inspiré occupe la zone de conduction et la zone respiratoire) - FR (Fréquence Respiratoire): nombre de respirations par minute - VC (Volume courant): quantité d'air inspirée ou expirée à chaque respiration normale au repos
32
Qu'est ce que la ventilation alvéolaire (VA) et comment la trouve on
VA = FR x (VC - EM) Volume d'air échangé entre l'atmosphère et la zone respiratoire par unité de temps (C'est la quantité d'air qui pourra participer aux échanges gazeux) - FR (Fréquence Respiratoire): nombre de respirations par minute - VC (Volume courant): quantité d'air inspirée ou expirée à chaque respiration normale au repos - EM (Espace Mort Atomique): Volume d'air qui rempli les conduits de la zone de conduction