Le Système Respiratoire VI Flashcards
(35 cards)
Décrivez la membrane alvéolo-capillaire.
C’est une barrière extrêmement mince (0.5 μm) avec une grande surface (50 - 100 m² cumulés pour toutes les alvéoles) qui sépare l’air alvéolaire et le sang capillaire pulmonaire.
Comment la membrane alvéolo-capillaire permet-elle l’échange de gaz ?
Elle permet la diffusion passive de l’oxygène (O2) et du dioxyde de carbone (CO2).
Quelles sont les trois couches de la membrane alvéolo-capillaire ?
Les trois couches sont : 1) les cellules épithéliales alvéolaires (pneumocytes type I et II), 2) la membrane basale et le tissu interstitiel, 3) les cellules endothéliales capillaires.
Expliquez le rôle des pneumocytes dans la membrane alvéolo-capillaire.
Les pneumocytes de type I (95%) sont responsables de l’échange gazeux, tandis que les pneumocytes de type II (5%) sécrètent le surfactant.
Définissez la fonction principale de la membrane alvéolo-capillaire.
Sa fonction principale est de faciliter l’échange de gaz entre l’air alvéolaire et le sang capillaire.
Quel est l’épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire ?
L’épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire est de 0.5 μm.
Quelle est la surface totale de la membrane alvéolo-capillaire pour toutes les alvéoles ?
La surface totale est de 50 à 100 m².
Décrivez le processus des échanges gazeux dans les alvéoles.
Les échanges gazeux entre les alvéoles et les capillaires se font par diffusion, dirigée par le gradient de pression partielle.
Comment se mesure la pression partielle de l’oxygène dans le sang veineux ?
La pression partielle de l’oxygène dans le sang veineux est de 40 mmHg.
Quelle est la pression partielle de l’oxygène dans les alvéoles ?
La pression partielle de l’oxygène dans les alvéoles est de 100 mmHg.
Expliquez la pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang veineux.
La pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang veineux est de 46 mmHg.
Définissez la distance de diffusion dans le contexte des échanges alvéolaires.
La distance de diffusion pour les échanges alvéolaires est de 1 à 2 μm.
Comment se compare la pression partielle du dioxyde de carbone dans les alvéoles et dans le sang veineux ?
La pression partielle du dioxyde de carbone dans les alvéoles est de 40 mmHg, tandis que dans le sang veineux, elle est de 46 mmHg.
Décrivez le rôle des globules rouges dans les échanges alvéolaires.
Les globules rouges transportent l’oxygène et le dioxyde de carbone entre les alvéoles et les capillaires.
Décris le temps de contact du sang avec le capillaire au repos.
Le sang reste en contact avec le capillaire pendant environ 0,75 seconde au repos.
Quel est le temps de contact du sang avec le capillaire pendant l’exercice ?
Pendant l’exercice, le sang reste en contact avec le capillaire pendant environ 0,25 seconde.
Explique pourquoi le temps de contact est important pour l’équilibre des pressions partielles.
Le temps de contact est suffisant pour équilibrer les pressions partielles dans le capillaire.
Quelle est la pression partielle d’O2 après le temps de contact ?
La pression partielle d’O2 diminue ensuite un peu, atteignant environ 90 mmHg.
Définis ce que sont les shunts artério-veineux.
Les shunts artério-veineux sont des passages qui permettent au sang de contourner les capillaires, ce qui peut affecter la pression partielle d’O2.
Décrivez le gradient de pression partielle pour le CO2 et l’O2.
Le gradient de pression partielle pour le CO2 est de 6 mmHg (46 - 40) et pour l’O2, il est de 60 mmHg (100 - 40).
Expliquez pourquoi le CO2 diffuse plus rapidement que l’O2.
Le CO2 diffuse plus rapidement en raison de sa forte solubilité, étant 24 fois plus soluble que l’O2, malgré un gradient de pression moins fort.
Définissez le poids moléculaire du CO2 et de l’O2.
Le poids moléculaire du CO2 est de 44 g/mole, tandis que celui de l’O2 est de 32 g/mole.
Comment la surface de diffusion influence-t-elle la diffusion des gaz ?
Une grande surface de diffusion facilite le passage des gaz, augmentant ainsi l’efficacité de la diffusion.
Quel est l’impact de l’épaisseur de la membrane sur la diffusion des gaz ?
Une petite épaisseur de membrane favorise une diffusion plus rapide des gaz.