Le Système Respiratoire IV Flashcards

(46 cards)

1
Q

Décrivez le gradient de pression dans les voies respiratoires.

A

L’air se déplace dans les voies respiratoires sous l’action d’un gradient de pression, où le flux d’air est déterminé par la différence de pression et la résistance.

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2
Q

Comment se définit la pression barométrique et la pression alvéolaire ?

A

La pression barométrique (P B) est la pression de l’air ambiant, tandis que la pression alvéolaire (P A) est la pression à l’intérieur des alvéoles.

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3
Q

Expliquez les conditions d’inspiration et d’expiration.

A

Lors de l’inspiration, la pression alvéolaire (P A) est inférieure à la pression barométrique (P B), tandis que lors de l’expiration, P A est supérieure à P B.

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4
Q

Quel rôle joue le diaphragme dans la respiration ?

A

Le diaphragme, en se déplaçant, provoque des changements de pression qui entraînent une variation du volume des poumons.

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5
Q

Définissez le flux d’air en termes de pression et de résistance.

A

Le flux d’air est calculé comme la différence de pression divisée par la résistance.

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6
Q

Comment la pression alvéolaire affecte-t-elle l’entrée de l’air dans les poumons ?

A

Si la pression alvéolaire totale est inférieure à la pression barométrique, l’air entre dans les poumons.

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7
Q

Quelles sont les conséquences d’une pression alvéolaire plus élevée que la pression barométrique ?

A

Lorsque la pression alvéolaire est plus élevée que la pression barométrique, cela entraîne l’expiration de l’air des poumons.

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8
Q

Décrivez l’impact du mouvement du thorax sur la respiration.

A

Le mouvement du thorax, en coordination avec le diaphragme, modifie le volume des poumons, influençant ainsi les pressions alvéolaires et barométriques.

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9
Q

Décris le processus d’inspiration au repos.

A

L’inspiration au repos est provoquée par la contraction du diaphragme, qui s’affaisse et devient plat, gonflant ainsi le thorax. Cela augmente le volume des poumons et diminue la pression à l’intérieur (P A), permettant à l’air d’entrer dans les poumons.

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10
Q

Explique la loi de Boyle en relation avec la respiration.

A

La loi de Boyle stipule que le produit de la pression (P) et du volume (V) d’un gaz est constant. Dans le contexte de la respiration, lorsque le volume des poumons augmente, la pression à l’intérieur (P A) diminue, permettant à l’air d’entrer.

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11
Q

Comment la contraction du diaphragme affecte-t-elle la pression dans les poumons ?

A

La contraction du diaphragme provoque son affaissement et l’aplatissement, ce qui augmente le volume des poumons et diminue la pression interne (P A), créant une différence de pression qui permet à l’air d’entrer.

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12
Q

Définis la différence de pression entre P B et P A lors de l’inspiration.

A

La différence de pression entre P B et P A est d’environ 1 mmHg, ce qui permet à l’air d’entrer dans les poumons lorsque P A est inférieur à P B.

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13
Q

Que se passe-t-il lorsque le diaphragme se contracte ?

A

Lorsque le diaphragme se contracte, il devient plat, ce qui augmente le volume des poumons et diminue la pression interne, permettant ainsi à l’air d’entrer.

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14
Q

Décris le processus d’expiration au repos.

A

L’expiration au repos est un processus passif où les muscles se relâchent, permettant aux poumons de retrouver leur forme initiale grâce à leur élasticité intrinsèque. Le volume des poumons diminue, ce qui entraîne une augmentation de la pression (P A). La différence de pression entre l’intérieur des poumons et l’extérieur est d’environ 1 mmHg, ce qui permet à l’air de sortir des poumons.

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15
Q

Comment se produit la diminution du volume des poumons lors de l’expiration ?

A

La diminution du volume des poumons lors de l’expiration se produit lorsque les muscles respiratoires se relâchent, permettant aux poumons de revenir à leur forme initiale grâce à leur élasticité intrinsèque.

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16
Q

Explique la relation entre la pression et le volume des poumons pendant l’expiration.

A

Pendant l’expiration, le volume des poumons diminue, ce qui entraîne une augmentation de la pression à l’intérieur des poumons (P A). Cette augmentation de pression permet à l’air de sortir des poumons lorsque P A est supérieur à la pression ambiante (P B).

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17
Q

Pourquoi a-t-on le hoquet ?

A

Le hoquet se produit lorsque le diaphragme se contracte soudainement de manière spasmodique.

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18
Q

Comment peut-on expulser un corps étranger de la trachée ?

A

On peut expulser un corps étranger de la trachée en utilisant la manœuvre de Heimlich, qui consiste à comprimer brusquement le volume thoracique.

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19
Q

Décrire la respiration profonde ou forcée.

A

La respiration profonde ou forcée implique d’autres muscles respiratoires et permet une respiration plus profonde ou rapide.

20
Q

Quels muscles interviennent lors de l’inspiration ?

A

Lors de l’inspiration, les muscles intercostaux externes et les muscles accessoires interviennent.

21
Q

Quels muscles sont responsables de l’expiration ?

A

Les muscles intercostaux internes sont responsables de l’expiration, qui est un mécanisme actif.

22
Q

Décrivez les muscles intercostaux et leur fonction.

A

Les muscles intercostaux internes et externes se rattachent aux côtes et permettent un effet de levier pour déplacer les côtes.

23
Q

Expliquez les risques respiratoires associés à une lésion de la moelle épinière au niveau C6 - C7.

A

L’innervation du diaphragme est normale, donc l’inspiration est possible car le diaphragme n’est pas touché. Cependant, l’expiration forcée n’est pas possible car elle nécessite des muscles.

24
Q

Comment les muscles intercostaux contribuent-ils à la respiration ?

A

Ils permettent de déplacer les côtes grâce à un effet de levier, facilitant ainsi l’inspiration et l’expiration.

25
Définissez le rôle du diaphragme dans la respiration en cas de lésion de la moelle épinière.
Le diaphragme reste fonctionnel, permettant une inspiration normale même en cas de lésion au niveau C6 - C7.
26
Quels muscles sont impliqués dans l'expiration forcée ?
L'expiration forcée nécessite des muscles intercostaux et d'autres muscles accessoires, qui ne fonctionnent pas correctement en cas de lésion au niveau C6 - C7.
27
Décrire la fonction de la plèvre dans le système respiratoire.
La plèvre sépare le poumon de la paroi thoracique, permettant aux poumons de bouger librement sans être attachés au diaphragme et à la paroi thoracique.
28
Expliquer les types de plèvre et leur rôle.
Il existe deux types de plèvre : la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Elles servent à séparer les poumons des autres organes et à diminuer le frottement.
29
Comment la plèvre aide-t-elle à la respiration ?
La plèvre exerce une force de succion qui aide à maintenir les poumons ouverts, compensant leur tendance à se contracter.
30
Définir la plèvre et son importance.
La plèvre est une membrane qui enveloppe les poumons et les sépare de la paroi thoracique, jouant un rôle crucial dans la respiration en permettant un mouvement libre.
31
Faire une comparaison entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale.
La plèvre pariétale tapisse la paroi thoracique, tandis que la plèvre viscérale enveloppe directement les poumons.
32
Décrire la pression pleurale.
La pression pleurale est la pression dans l'espace pleural, généralement négative, autour de -4 mmHg, ce qui crée une succion qui plaque le poumon contre la paroi thoracique.
33
Comment varie l'intensité de la succion pleurale pendant la respiration ?
L'intensité de la succion pleurale augmente pendant l'inspiration et diminue durant l'expiration.
34
Définir la pression pleurale normale.
La pression pleurale normale est généralement négative, autour de -4 mmHg.
35
Expliquer l'importance de la pression pleurale pour les poumons.
La pression pleurale est importante car elle permet de maintenir les poumons en contact avec la paroi thoracique, facilitant ainsi l'expansion pulmonaire lors de l'inspiration.
36
Décrire ce qu'est un pneumothorax.
Un pneumothorax est une condition où de l'air entre dans la cavité pleurale.
37
Expliquer l'effet du pneumothorax sur le poumon.
Le pneumothorax n'empêche pas la contraction du poumon en raison de son élasticité.
38
Comment les poumons sont-ils affectés par un pneumothorax ?
Les deux poumons sont isolés l'un de l'autre en cas de pneumothorax.
39
Définir ce qui se passe si une valve se forme dans le cas d'un pneumothorax.
Si une valve se forme, la pression dans la cavité pleurale augmente irrémédiablement si ce processus n'est pas contrôlé.
40
Décrivez le gradient de pression dans le contexte de la respiration.
Le gradient de pression est la différence de pression entre l'intérieur des poumons et l'extérieur, permettant l'entrée et la sortie de l'air lors de l'inspiration et de l'expiration.
41
Expliquez le mécanisme d'inspiration et d'expiration.
L'inspiration se produit lorsque les muscles respiratoires se contractent, augmentant le volume thoracique et diminuant la pression, ce qui permet à l'air d'entrer. L'expiration se produit lorsque ces muscles se relâchent, réduisant le volume thoracique et augmentant la pression, ce qui pousse l'air hors des poumons.
42
Définissez le rôle des muscles respiratoires.
Les muscles respiratoires, tels que le diaphragme et les muscles intercostaux, sont essentiels pour la mécanique de la respiration, permettant l'expansion et la contraction de la cavité thoracique.
43
Comment la plèvre contribue-t-elle à la respiration ?
La plèvre est une membrane qui entoure les poumons et tapisse la cavité thoracique, créant un espace pleural qui aide à réduire la friction et à maintenir la pression nécessaire pour la respiration.
44
Décrivez l'importance de l'anatomie des poumons dans la respiration.
L'anatomie des poumons est cruciale pour comprendre comment l'air est échangé dans le corps, et elle permet de relier les schémas anatomiques aux structures réelles pour une meilleure compréhension.
45
Quel est l'objectif de la leçon d'anatomie du Dr Robert D. Acland ?
L'objectif est de réviser les éléments importants de l'anatomie des poumons et de faire le lien entre les schémas et les organes réels.
46
Comment une vidéo de l'anatomie des poumons peut-elle être utile ?
Une vidéo de l'anatomie des poumons permet de visualiser les structures et les fonctions des poumons, facilitant ainsi l'apprentissage et la compréhension des concepts anatomiques.