les tissus musculaires 2 (2) Flashcards

1
Q

les artères sont les vaisseaux qui

A

partent du coeur

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2
Q

les veines sont les vaisseaux qui

A

reviennent au coeur

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3
Q

le sang en provenance des tissus est

A

pauvre en O2, il arrive par les veines caves dans l’oreillette droite (grande circulation) puis il passe la valve tricuspide pour aller dans le ventricule droit. il est ensuite expulsé dans les artères pulmonaires

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4
Q

le sang, une fois chargé en O2,

A

revient des poumon vers le coeur par les veines pulmonaires qui rejoignent l’oreillette gauche. Ce sang passe ensuite la valve mitraille pour aller dans le ventricule gauche puis il est expulsé par l’aorte afin d’acheminer l’oxygène et les nutriments jusqu’au tissus

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5
Q

les cardiomyocytes myoendocrines sont caractérisées par

A

une faible densité en myofibrilles et une richesse en vésicules sécrétoires

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6
Q

les cardiomyocytes myoendocrines sont retrouvés principalement dans

A

la paroi de l’oreillette droite

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7
Q

les cardiomyocytes myoendocrines sécrètent

A

la FAN

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8
Q

la FAN fait partie du groupe des

A

ANP

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9
Q

natriurèse + vasodilatation =

A

diminution de la pression artérielle

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10
Q

la FAN a un effet

A

hypotenseur: augmentation de la diurèse

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11
Q

les cardiomyocytes cardionecteurs sont les cellules responsables de

A

l’initiation et de la conduction du signal de contraction myocardite

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12
Q

les cardiomyocytes cardionecteurs possèdent des propriétés

A

d’excitabilité spontanée d’origine myogénique: elles s’excitent toutes seules

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13
Q

on retrouve les cardiomyocytes cardionceteurs au niveau de plusieurs structures

A
  • noeud sinusal
  • noeud auriculo- ventriculaire
  • faisceau de His
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14
Q

le noeud sinusal est situé

A

dans la paroi de l’oreillette droite à coté de l’embouchent de la veine cave supérieure

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15
Q

le noeud sinusal est

A

le pacemaker naturel: il permet au coeur d’avoir une fréquence physiologique de 70 battements par minute

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16
Q

le noeud auriculo-ventriculaire est situé

A

à l’union des septums inter ventriculaires et inter auriculaires

17
Q

c’est à partir du noeud … que se détache le faisceau de His

A

auriculo-ventriculaire

18
Q

le faisceau de His se sépare en 2 parties à partir du tronc commun

A

VRAI

19
Q

à partir des branches du faisceau de His, se détache

A

le réseau de Purkinje

20
Q

le réseau de Purkinje est diffus à l’intérieur

A

du myocarde ventriculaire gauche et droit

21
Q

il existe 2 types de cellules cardionectrices

A
  • cellules nodales
  • cellules de Purkinje
22
Q

les cellules nodales sont retrouvées au niveau

A
  • noeud sinusal
  • noeud auriculo-ventriculaire
  • tronc du faisceau de His
23
Q

les cellules de Purkinje sont retrouvées au niveau

A
  • branche droite et gauche du faisceau de His
  • réseau de Purkinje
24
Q

la contraction myocardite est

A

autonome

25
Q

Tout part du

A

noeud sinusal

26
Q

le noeud sinusal initie d’abord

A

la dépolarisation membranaire au niveau des cardiomyocytes contractiles de l’oreillette droite, puis l’oreillette gauche, au noeud auriculo-ventriculaire et jusqu’au tronc commun du faisceau de His. À ce moment la, c’est la contraction auriculaire qui permet le passage du sang des oreillettes aux ventricules, elle se produit pendant la diastole

27
Q

en second lieu, l’influx est conduit par

A

les 2 branches du faisceau de His puis dans le réseau de Purkinje. On va avoir une contraction ventriculaire, une fois que l’influx a parcouru complètement le réseau de Purkinje: cette contraction va permettre l’expulsion du sang des ventricules vers les artères= systole

28
Q

la transmission du signal des ventricules vers les artères est mesuré par un

A

ECG

29
Q

la conduction du signal est plus rapide dans le tissu

A

cardionecteur qu’entre les cardiomyocytes contractiles entre eux