Le Système Respiratoire I Flashcards

(60 cards)

1
Q

Décris la respiration externe.

A

La respiration externe est le processus d’échanges de gaz (O2 et CO2) entre le corps et l’environnement.

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2
Q

Quels sont les deux modes de transport de gaz dans le corps ?

A

Les deux modes de transport de gaz dans le corps sont la diffusion et la convection.

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3
Q

Explique le mode de transport par diffusion.

A

La diffusion se produit sur de très courtes distances (quelques μm) et concerne les échanges entre alvéoles et capillaires pulmonaires ainsi qu’entre capillaires et tissus.

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4
Q

Comment fonctionne le mode de transport par convection ?

A

La convection fonctionne sur de longues distances, le long de la trachée et dans la circulation sanguine.

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5
Q

Définis le rôle de la diffusion dans la respiration.

A

La diffusion permet les échanges de gaz entre les alvéoles et les capillaires, ainsi qu’entre les capillaires et les tissus, sur de courtes distances.

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6
Q

Décris l’importance de la convection dans le système respiratoire.

A

La convection est essentielle pour transporter les gaz sur de longues distances, facilitant ainsi l’acheminement de l’oxygène et l’élimination du dioxyde de carbone.

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7
Q

Comment la respiration externe contribue-t-elle à l’homéostasie ?

A

La respiration externe maintient l’équilibre des gaz dans le corps, essentiel pour le bon fonctionnement des cellules et des tissus.

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8
Q

Décrire le chemin que suit l’oxygène dans le système respiratoire.

A

L’oxygène suit le chemin suivant : bouche/trachée, poumons, alvéoles où il échange avec le sang, puis il est transporté par la circulation sanguine vers le cœur et enfin dans les capillaires pour échanger avec les tissus.

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9
Q

Expliquer le rôle des alvéoles dans le système respiratoire.

A

Les alvéoles sont des structures dans les poumons où se produisent les échanges de gaz, permettant à l’oxygène d’entrer dans le sang et au dioxyde de carbone d’en sortir.

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10
Q

Définir le processus de diffusion de l’oxygène dans le corps.

A

La diffusion de l’oxygène se produit lorsque l’oxygène passe des alvéoles dans le sang à travers les capillaires, permettant ainsi son transport vers les tissus.

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11
Q

Comment le dioxyde de carbone est-il éliminé du corps ?

A

Le dioxyde de carbone est transporté par le sang des tissus vers les capillaires, puis vers les alvéoles où il est expulsé lors de l’expiration.

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12
Q

Décrire le rôle des mitochondries dans le métabolisme.

A

Les mitochondries sont les organites responsables de la production d’énergie dans les cellules, utilisant l’oxygène pour métaboliser les nutriments et produire de l’ATP.

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13
Q

Expliquer pourquoi l’oxygène ne peut pas diffuser directement des artères vers les tissus adjacents.

A

L’oxygène ne peut pas diffuser directement des artères vers les tissus adjacents en raison de la convection, qui est trop épaisse, et nécessite un processus de diffusion à travers les capillaires.

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14
Q

Définir le terme ‘circulation sanguine’.

A

La circulation sanguine est le système par lequel le sang est transporté à travers le corps, permettant le transport de l’oxygène, des nutriments et l’élimination des déchets.

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15
Q

Décris les fonctions des poumons.

A

Les poumons ont plusieurs fonctions, notamment la respiration (ventilation, diffusion, circulation), servent de réservoir pour une partie du sang, participent au métabolisme (comme l’enzyme de conversion de l’angiotensine) et filtrent les petits caillots de sang.

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16
Q

Explique la structure des poumons.

A

Les poumons pèsent environ 1 kg et comprennent un arbre bronchique (alvéoles), un arbre vasculaire (vaisseaux sanguins) et un tissu conjonctif élastique qui soutient l’ensemble.

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17
Q

Comment les poumons participent-ils à la circulation sanguine ?

A

Les poumons reçoivent tout le débit cardiaque, à l’exception de la circulation bronchique, agissant ainsi comme un réservoir pour une partie du sang.

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18
Q

Définis le rôle des alvéoles dans les poumons.

A

Les alvéoles sont des structures de l’arbre bronchique où se produit l’échange gazeux, permettant la diffusion de l’oxygène et du dioxyde de carbone.

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19
Q

Quelles sont les caractéristiques du tissu conjonctif des poumons ?

A

Le tissu conjonctif des poumons est élastique, ce qui permet de tenir et de supporter l’ensemble de la structure pulmonaire.

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20
Q

Comment les poumons contribuent-ils au métabolisme ?

A

Les poumons participent au métabolisme en produisant des enzymes, comme l’enzyme de conversion de l’angiotensine.

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21
Q

Décris le processus de filtration dans les poumons.

A

Les poumons filtrent les petits caillots de sang, contribuant ainsi à la purification du sang circulant.

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22
Q

Qu’est-ce que la ventilation dans le contexte des poumons ?

A

La ventilation est le processus par lequel l’air est échangé dans les poumons, permettant l’apport d’oxygène et l’élimination du dioxyde de carbone.

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23
Q

Décris l’anatomie des poumons en termes de lobes.

A

Le poumon droit a 3 lobes tandis que le poumon gauche en a 2.

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24
Q

Explique la structure de l’arbre bronchique.

A

L’arbre bronchique comprend la trachée, les bronches souches (2), les bronches lobaires (5) et les bronches segmentaires (18).

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25
Comment sont organisées les bronchioles dans les poumons ?
Les bronchioles mesurent moins de 1 mm.
26
Définis les alvéoles et leur fonction dans les poumons.
Les alvéoles sont des sacs d'air à paroi fine situés aux extrémités de l'arbre bronchique, permettant l'échange gazeux.
27
Quel est le diamètre typique des alvéoles ?
Le diamètre des alvéoles est de 0.2 à 0.3 mm.
28
Combien d'alvéoles se trouvent dans les poumons ?
Il y a environ 300 millions d'alvéoles dans les poumons.
29
Explique l'interface entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires.
L'interface entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires a une surface d'environ 100 m².
30
Comment la diffusion de l'oxygène est-elle influencée dans les poumons ?
La diffusion de l'O2 est proportionnelle à la surface de contact des alvéoles.
31
Décrire le rôle du mucus dans la purification de l'air.
Le mucus, sécrété par les parois du nez, de la gorge, de la trachée et de l'arbre bronchique, aide à piéger les particules et est éliminé par l'intestin.
32
Expliquer le fonctionnement de l'escalator muco-ciliaire.
L'escalator muco-ciliaire est constitué de cils qui oscillent à une fréquence de 5 à 10 mouvements par seconde, permettant de remonter les particules piégées.
33
Comment le tabac affecte-t-il le mécanisme de purification de l'air ?
Le tabac dégrade le mécanisme de l'escalator muco-ciliaire, réduisant ainsi son efficacité dans la purification de l'air.
34
Définir la quantité de mucus sécrétée par jour.
Environ 10 à 100 mL de mucus sont sécrétés par jour.
35
Quel est l'impact de certaines maladies sur l'escalator muco-ciliaire ?
Certaines maladies, comme la mucoviscidose, peuvent dégrader le mécanisme de l'escalator muco-ciliaire.
36
Décrire la fonction des anneaux cartilagineux entourant la trachée.
Les anneaux cartilagineux entourent la trachée pour maintenir le conduit ouvert malgré les variations de pression.
37
Expliquer pourquoi les voies respiratoires doivent humidifier et réchauffer l’air inspiré.
Les voies respiratoires humidifient et réchauffent l’air inspiré pour protéger la membrane alvéolaire et assurer un échange gazeux efficace.
38
Définir l'importance de la respiration par le nez par rapport à la bouche.
Il est préférable de respirer par le nez car cela permet de filtrer, humidifier et réchauffer l'air avant qu'il n'atteigne les poumons.
39
Comment l'air dans les alvéoles se compare-t-il à l'air inspiré ?
L'air dans les alvéoles est différent de l'air inspiré car il a subi des échanges gazeux, ce qui modifie sa composition.
40
Décrivez la loi de Dalton concernant les mélanges de gaz.
La loi de Dalton stipule que la pression totale d'un mélange de gaz est égale à la somme des pressions partielles de tous les composants du mélange.
41
Comment calcule-t-on la pression partielle d'un gaz dans un mélange ?
La pression partielle (P X ) d'un gaz est calculée en multipliant la fraction de volume (F X ) de ce gaz par la pression totale (P tot ) du mélange.
42
Expliquez l'importance de la pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air expiré.
Dans l'air expiré, il est essentiel de tenir compte de la pression partielle de la vapeur d'eau, car cela affecte la pression totale et les échanges gazeux.
43
Que représente la fraction de volume dans le contexte des pressions partielles ?
La fraction de volume (F X ) représente la proportion du volume total occupé par un gaz spécifique dans un mélange.
44
Définissez ce qu'est la pression partielle dans un liquide.
La pression partielle dans un liquide est la pression d'un gaz qui serait en équilibre avec ce liquide.
45
Décrivez la pression partielle d'O2 dans l'air ambiant.
La pression partielle d'O2 dans l'air ambiant est de 160 mmHg, ce qui correspond à 21% de l'air multiplié par 760 mmHg.
46
Expliquez la pression partielle d'O2 dans l'air inspiré.
La pression partielle d'O2 dans l'air inspiré est de 150 mmHg, en raison de l'humidification et de la pression partielle de H2O.
47
Comment la pression partielle d'O2 change dans les alvéoles et le sang artériel ?
Dans les alvéoles et le sang artériel, la pression partielle d'O2 est de 100 mmHg, due à la dilution dans un volume pulmonaire plus grand et à la diffusion dans les capillaires pulmonaires.
48
Définissez la pression partielle d'O2 dans le sang veineux et les tissus.
La pression partielle d'O2 dans le sang veineux et les tissus est de 40 mmHg, résultant de la diffusion et de la consommation d'O2.
49
Quelle est la pression partielle d'O2 dans les mitochondries ?
La pression partielle d'O2 dans les mitochondries est de 2 mmHg.
50
Décrivez la pression partielle de CO2 dans le sang veineux et les tissus.
La pression partielle de CO2 dans le sang veineux et les tissus est de 46 mmHg.
51
Quelle est la pression partielle de CO2 dans l'air alvéolaire et le sang artériel ?
La pression partielle de CO2 dans l'air alvéolaire et le sang artériel est de 40 mmHg.
52
Expliquez la pression partielle de CO2 dans l'air expiré.
La pression partielle de CO2 dans l'air expiré est de 33 mmHg.
53
Définissez la pression partielle de CO2 dans l'air ambiant.
La pression partielle de CO2 dans l'air ambiant est d'environ 0 mmHg.
54
Comment se produit la diffusion de CO2 dans les alvéoles ?
La diffusion de CO2 dans les alvéoles se produit en raison des différences de pression partielle entre le sang et l'air alvéolaire.
55
Décrivez la diffusion et la convection dans le contexte des échanges gazeux.
La diffusion est le mouvement des molécules d'un gaz d'une zone de forte concentration vers une zone de faible concentration, tandis que la convection implique le déplacement de l'air ou des fluides, souvent en raison de différences de température.
56
Expliquez le rôle des voies respiratoires dans la respiration.
Les voies respiratoires transportent l'air inspiré vers les poumons, où les échanges gazeux se produisent, et permettent également l'expulsion de l'air expiré.
57
Définissez la composition de l'air inspiré et expiré.
L'air inspiré contient principalement de l'azote et de l'oxygène, tandis que l'air expiré contient moins d'oxygène et plus de dioxyde de carbone en raison des échanges gazeux dans les alvéoles.
58
Comment les alvéoles contribuent-elles aux échanges gazeux ?
Les alvéoles sont de petites structures dans les poumons où l'oxygène de l'air inspiré diffuse dans le sang et où le dioxyde de carbone du sang est expulsé dans l'air expiré.
59
Décrivez le concept de pression partielle dans le contexte des gaz.
La pression partielle est la pression qu'un gaz exercerait s'il occupait seul le volume total, et elle est essentielle pour comprendre les échanges gazeux dans les poumons.
60
Expliquez le flux sanguin mécanique dans le système respiratoire.
Le flux sanguin mécanique fait référence à la circulation du sang dans les vaisseaux sanguins, qui est influencée par la pression partielle des gaz et les besoins en oxygène des tissus.