Le Système Respiratoire V Flashcards

(45 cards)

1
Q

Décrire la compliance du système thorax-poumon.

A

La compliance du système thorax-poumon se réfère à la facilité avec laquelle le volume des poumons peut être modifié. Elle est mesurée par la pente de la courbe de pression-volume.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Comment la pression et le volume des poumons changent-ils lors de l’injection d’air ?

A

Lors de l’injection d’air lentement dans les poumons, la pression augmente, ce qui entraîne une augmentation du volume des poumons.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Définir la compliance en termes de respiration.

A

La compliance est définie comme la pente de la courbe de pression-volume, indiquant la facilité à changer le volume des poumons.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Expliquer ce qui se passe avec une faible compliance.

A

Une faible compliance signifie qu’il faut plus d’effort pour respirer, car le volume des poumons change moins facilement.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Que signifie une pente élevée sur la courbe de compliance ?

A

Une pente élevée sur la courbe de compliance indique une grande facilité à changer le volume des poumons.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Comment la compliance affecte-t-elle l’effort respiratoire ?

A

Une faible compliance augmente l’effort nécessaire pour respirer, rendant la respiration plus difficile.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Décris comment la compliance est affectée en cas de fibrose pulmonaire.

A

La compliance est réduite en raison de la rigidité accrue des tissus pulmonaires, rendant l’expansion des poumons plus difficile.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Explique l’impact de la maladie pulmonaire obstructive chronique sur la compliance.

A

La compliance peut être augmentée en raison de l’accumulation d’air dans les poumons, mais l’expiration est difficile, ce qui entraîne une distension des alvéoles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Décris pourquoi on n’a pas PV=const comme dans la loi des gaz parfaits.

A

On n’a pas PV=const car la pression doit augmenter avant que toutes les molécules puissent sortir, et cela suppose que le nombre de moles de gaz reste constant.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Explique la résistance statique centripète dans le système respiratoire.

A

La résistance statique centripète est liée à la force centripète, qui représente la tendance à l’affaissement, et elle est influencée par l’élasticité intrinsèque du poumon, les fibres élastiques et la tension de surface du liquide tapissant les alvéoles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Définis la résistance statique centrifuge.

A

La résistance statique centrifuge est la force centrifuge qui représente la tendance à l’expansion, influencée par l’élasticité du thorax, les muscles pulmonaires et la pression intrapleurale négative.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Comment la résistance dynamique affecte-t-elle le flux d’air ?

A

La résistance dynamique est la résistance au flux d’air dans les voies aériennes, ce qui peut limiter le passage de l’air et affecter la respiration.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Décrire la tension superficielle.

A

La tension superficielle est la tendance de la surface d’un liquide à se contracter, comme si la couche de surface était élastique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Expliquer pourquoi les molécules à la surface d’un liquide ont une énergie de cohésion plus faible.

A

Les molécules à la surface d’un liquide ont moins de voisins, ce qui entraîne une énergie de cohésion plus faible par rapport à celles à l’intérieur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Comment les forces de cohésion influencent-elles la tension superficielle ?

A

Les forces de cohésion attirent les molécules d’un liquide, créant une tension à la surface qui tend à minimiser l’aire de l’interface liquide-air.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Définir le coût énergétique associé à la surface d’un liquide.

A

Il y a un coût énergétique à se trouver à la surface d’un liquide en raison de la moindre cohésion des molécules à cet endroit.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Donner un exemple de phénomène lié à la tension superficielle.

A

Un exemple de phénomène lié à la tension superficielle est la formation de gouttes d’eau, qui tendent à avoir une forme sphérique pour minimiser leur surface.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Expliquer comment la tension superficielle peut être comparée à une membrane élastique.

A

La tension superficielle peut être comparée à une membrane élastique car elle agit pour minimiser l’aire de la surface du liquide.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Décrire l’impact de la tension superficielle sur les objets flottants.

A

La tension superficielle permet à certains objets, comme les insectes, de flotter sur la surface de l’eau sans couler.

20
Q

Décris le surfactant pulmonaire.

A

Le surfactant pulmonaire est un agent actif de surface, constitué de lipoprotéines, sécrété dans les alvéoles par les pneumocytes de type II.

21
Q

Comment le surfactant pulmonaire affecte-t-il la tension superficielle ?

A

Le surfactant pulmonaire diminue le coefficient de tension superficielle, passant de 0.07 N/m pour l’eau à 0.025 N/m pour l’eau mélangée avec le surfactant.

22
Q

Explique le rôle des pneumocytes de type II dans les poumons.

A

Les pneumocytes de type II sécrètent le surfactant pulmonaire dans les alvéoles, ce qui aide à réduire la tension superficielle et à prévenir l’affaissement des poumons.

23
Q

Définis la partie hydrophobe et hydrophile des molécules de surfactant.

A

La partie hydrophobe des molécules de surfactant reste dans l’air, tandis que la partie hydrophile se lie aux molécules d’eau.

24
Q

Pourquoi le surfactant pulmonaire est-il important pour la fonction pulmonaire ?

A

Le surfactant pulmonaire est important car il réduit la tension superficielle, ce qui diminue la tendance des poumons à s’affaisser et contribue à leur élasticité.

25
Comment le surfactant pulmonaire contribue-t-il à l'élasticité des poumons ?
Le surfactant pulmonaire contribue à l'élasticité des poumons en réduisant la tension superficielle, ce qui diminue le repliement élastique des poumons.
26
Décris le lien entre le surfactant et le syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né prématuré.
Le surfactant est essentiel pour la respiration des nouveau-nés prématurés car certains d'entre eux naissent avec une production insuffisante de surfactant, ce qui entraîne des difficultés respiratoires.
27
Explique la résistance dynamique dans les poumons.
La résistance dynamique dans les poumons est la lutte contre la résistance au flux d'air dans les voies aériennes, qui est déterminée par la différence de pression divisée par la résistance.
28
Comment se caractérise le flux d'air dans la trachée et les grosses bronches ?
Dans la trachée et les grosses bronches, le flux d'air est turbulent, rapide (environ 2 m/s) et bruyant, représentant la plus grande partie de la résistance.
29
Définis le flux d'air aux embranchements des voies aériennes.
Aux embranchements, le flux d'air est transitionnel, ce qui signifie qu'il change de caractère entre le flux turbulent et le flux laminaire.
30
Comment se manifeste le flux d'air dans les petites voies aériennes ?
Dans les petites voies aériennes, le flux d'air est laminaire, très lent (environ 0.4 mm/s dans le canal alvéolaire) et silencieux.
31
Quelles sont les implications de la résistance au flux d'air dans la respiration ?
La résistance au flux d'air affecte l'efficacité de la respiration, car une résistance élevée peut rendre la respiration plus difficile.
32
Décris comment la bronchodilatation affecte la résistance des voies respiratoires.
La bronchodilatation diminue la résistance en provoquant le relâchement du muscle lisse bronchiolaire, stimulé par le système nerveux sympathique via des récepteurs bêta-adrénergiques, ainsi que par l'action des hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline, et des médicaments antihistaminiques.
33
Explique les facteurs qui augmentent la résistance des voies respiratoires.
La bronchoconstriction augmente la résistance en provoquant la constriction du muscle lisse bronchiolaire sous l'influence du système nerveux parasympathique, ainsi que par la libération d'histamine lors de réactions allergiques, et par des facteurs tels que l'inflammation, l'air froid, les irritants, la fumée et l'asthme.
34
Comment les hormones influencent-elles la résistance des voies respiratoires ?
Les hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline favorisent la bronchodilatation, ce qui diminue la résistance des voies respiratoires.
35
Définis le rôle du système nerveux sympathique dans la résistance des voies respiratoires.
Le système nerveux sympathique joue un rôle dans la diminution de la résistance des voies respiratoires en provoquant la bronchodilatation par stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques.
36
Quels sont les effets de l'histamine sur la résistance des voies respiratoires ?
L'histamine augmente la résistance des voies respiratoires en provoquant la bronchoconstriction, souvent en réponse à des réactions allergiques.
37
Comment l'inflammation affecte-t-elle la résistance des voies respiratoires ?
L'inflammation augmente la résistance des voies respiratoires en provoquant la bronchoconstriction et en rendant les voies respiratoires plus sensibles aux irritants.
38
Décris l'impact de l'exercice physique sur la résistance des voies respiratoires.
L'exercice physique peut diminuer la résistance des voies respiratoires grâce à la stimulation du système nerveux sympathique, entraînant une bronchodilatation.
39
Quels facteurs environnementaux peuvent influencer la résistance des voies respiratoires ?
Des facteurs environnementaux tels que l'air froid, les irritants, la fumée et les allergies peuvent augmenter la résistance des voies respiratoires.
40
Décrire comment l'asthme bronchique peut être aggravé par un traitement pharmacologique pour des problèmes cardiaques.
L'asthme bronchique peut être aggravé par certains médicaments utilisés pour traiter des problèmes cardiaques, car ces médicaments peuvent provoquer une constriction des voies respiratoires ou interférer avec la fonction pulmonaire.
41
Définir la notion de compliance dans le contexte respiratoire.
La compliance désigne la capacité des poumons et de la paroi thoracique à se dilater lors de l'inspiration, reflétant la facilité avec laquelle les poumons peuvent être étirés.
42
Expliquer la différence entre résistance statique et dynamique dans le système respiratoire.
La résistance statique fait référence à la résistance des voies respiratoires au repos, tandis que la résistance dynamique se réfère à la résistance rencontrée lors de l'écoulement de l'air pendant la respiration.
43
Décrire le rôle de la tension superficielle dans les alvéoles pulmonaires.
La tension superficielle est la force qui agit à la surface des liquides, et dans les alvéoles, elle peut influencer la capacité des alvéoles à se dilater et à se remplir d'air.
44
Expliquer ce qu'est un surfactant et son importance dans le système respiratoire.
Le surfactant est une substance produite par les cellules des alvéoles qui réduit la tension superficielle, empêchant ainsi l'affaissement des alvéoles et facilitant l'échange gazeux.
45
Identifier les facteurs affectant la résistance dans le système respiratoire.
Les facteurs affectant la résistance incluent la taille et la forme des voies respiratoires, la présence de mucus, l'inflammation, et les conditions pathologiques comme l'asthme.