Physio 2 - Respiration Flashcards

1
Q

1) L’appareil respiratoire a pour fonctions physiologiques :

A) L’apport d’oxygène aux alvéoles

A

vrai

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2
Q

1) L’appareil respiratoire a pour fonctions physiologiques :

B. L’élimination du CO vers le milieu ambiant

A

faux

CO2 pas CO attention

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3
Q

1) L’appareil respiratoire a pour fonctions physiologiques :

C) Le maintien de l’équilibre acido-basique

A

vrai

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4
Q

1) L’appareil respiratoire a pour fonctions physiologiques :

D) La défense de l’organisme contre les agents infectieux

A

vrai

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5
Q

1) A propos de l’air inspiré :

A. Il contient plusieurs gaz dont des gaz rares qui sont négligés en physiologie respiratoire.

A

vrai

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6
Q

1) A propos de l’air inspiré :

B. Le gaz principal dans ce mélange est l’oxygène.

A

faux azote

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7
Q

1) A propos de l’air inspiré :

C) La pression atmosphérique diminue avec l’altitude.

A

vrai

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8
Q

1) A propos de l’air inspiré :

D. La fraction inspirée en C02 est de 21%, quelle que soit l’altitude.

A

faux 0% quelque soit l’altitude

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9
Q

A propos des muscles respiratoires chez le sujet sain:

A. La contraction du diaphragme augmente le diamètre vertical du thorax.

A

vrai

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10
Q

A propos des muscles respiratoires chez le sujet sain:

B. Les muscles inspiratoires accessoires ne sont actifs que lorsque la ventilation est proche de sa valeur maximale

A

vrai

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11
Q

A propos des muscles respiratoires chez le sujet sain:

C. L’activité des muscles respiratoires est sous le contrôle des centres respiratoires bulbaires.

A

vrai

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12
Q

A propos des muscles respiratoires chez le sujet sain:

D. La contraction des muscles expiratoires permet la diminution du volume thoracique au cours d’une ventilation de repos.

A

faux c’est grâce à l’élasticité

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13
Q

1) Concernant le cycle respiratoire chez un adulte sain :

A. Sa durée est d’environ 2 secondes au repos.

A

faux

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14
Q

1) Concernant le cycle respiratoire chez un adulte sain :

B. La durée de l’inspiration est inférieure à la durée de l’expiration.

A

vrai

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15
Q

1) Concernant le cycle respiratoire chez un adulte sain :

C. La fréquence respiratoire est égale à 60 divisé par la durée du cycle en secondes.

A

vrai

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16
Q

1) Concernant le cycle respiratoire chez un adulte sain :

D. La variation de tous les diamètres thoraciques est visible en observant le thorax.

A

faux

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17
Q

1) A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :
A. La résistance des voies aériennes est à son maximum.

A

faux

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18
Q

1) A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :

B. La pression alvéolaire est supérieure à la pression pleurale.

A

vrai

Palv toujours sup à la Ppl(?)

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19
Q

1) A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :

C. La pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique.

A

faux

Palv toujours sup à la Ppl(?)

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20
Q

1) A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :
D: Le débit aérien est nul.

A

vrai

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21
Q

1) Concernant la mesure du volume résiduel :

.A. Elle se fait directement par spirométrie.

A

faux

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22
Q

1) Concernant la mesure du volume résiduel :
.
B) Elle nécessite la coopération du sujet.

A

vrai

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23
Q

1) Concernant la mesure du volume résiduel :

Elle varie avec la taille du sujet.

A

vrai

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24
Q

1) Concernant la mesure du volume résiduel :

Elle correspond à la capacité pulmonaire totale moins la capacité vitale.

A

vrai

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25
Q
  1. A propos de la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :
    C’est l’étape de la respiration qui peut être réalisée artificiellement.
A

vrai

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26
Q
  1. A propos de la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :

B. C’est l’étape de la respiration qui permet l’adaptation quasi-immédiate aux besoins métaboliques.

A

vrai

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27
Q
  1. A propos de la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :

C. Elle permet la régulation du pH artériel.

A

vrai

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28
Q
  1. A propos de la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :

D. La ventilation alvéolaire est toujours supérieure à la ventilation minute.

A

faux

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29
Q

La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux alvéolo-capillaires correspond à :
A. La capacité pulmonaire totale.

A

faux

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30
Q

La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux alvéolo-capillaires correspond à :

B. La capacité vitale.

A

faux

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31
Q

La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux alvéolo-capillaires correspond à :

C. L’espace mort anatomique.

A

faux

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32
Q

La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux alvéolo-capillaires correspond à :
Le volume alvéolaire.

A

vrai

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33
Q
  1. Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :
    A. S’accompagne d’une diminution de la résistance des vaisseaux intra- alvéolaires.
A

faux

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34
Q
  1. Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :

B. S’accompagne d’une augmentation de la résistance des vaisseaux extra-alvéolaires.

A

faux

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35
Q
  1. Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :

C. S’accompagne d’une augmentation de la résistance aérienne des grosses bronches.

A

faux

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36
Q
  1. Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :
    Génère une résistance due aux frottements tissulaires.
A

vrai

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37
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme:
a) Le poumon et la cage thoracique se comportent comme deux structures élastiques.

A

vrai

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38
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme:

L’élasticité du poumon est due en partie à sa structure histologique.

A

vrai

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39
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme:

c) L’élasticité de la cage thoracique dépend de facteurs anatomiques et physico-chimiques.

A

faux

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40
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme:

d) Lors de l’expiration calme, la force de rétraction élastique suffit à ramener le système thoraco-pulmonaire à la capacité résiduelle fonctionnelle.

A

vrai

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41
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :
A. Le surfactant est un agent tensioactif présent à la surface des alvéoles et des voies aériennes.

A

faux

qu’à la surface des alvéoles

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42
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :

B. Le surfactant est une lipoprotéine complexe sécrétée par les macrophages alvéolaires.

A

faux

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43
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :

C. Le surfactant augmente la force de rétraction de la paroi alvéolaire.

A

faux

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44
Q

Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :

D. Les propriétés tensioactives du surfactant ne dépendent pas du diamètre des alvéoles.

A

faux

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45
Q

A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :
A. La totalité de l’activité des muscles respiratoires est utilisée pour vaincre les propriétés résistives thoraco-pulmonaires.

A

faux

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46
Q

A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :

B. Les résistances du système respiratoire au passage de l’air sont négligeables par rapport aux résistances générées par les frottements tissulaires.

A

faux

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47
Q

A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :

C. La résistance des voies aériennes est maximale dans les voies aériennes distales.

A

faux

que 10% distale

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48
Q

A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :

D. En routine, les résistances aériennes sont calculées à partir des courbes débit-volume.

A

faux
seulement estimer
VAS au-dessus des bronches

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49
Q

1) Concernant les résistances des voies aériennes :
A. Elles sont évaluées facilement en routine.
.

A

vrai, évaluées mais pas calculées

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50
Q

1) Concernant les résistances des voies aériennes :

B. Si la résistance expiratoire est diminuée, le VEMS (volume expiré maximal en 1 seconde) est diminué.

A

faux

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51
Q

1) Concernant les résistances des voies aériennes :

C. Une diminution des volumes pulmonaires n’a pas d’effet sur le VEMS.

A

faux

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52
Q

1) Concernant les résistances des voies aériennes :

D. Si les volumes pulmonaires sont diminués, le rapport VEMS/CV (capacité vitale) est normal.

A

vrai

si les 2 augmentent en même proportion

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53
Q

1) Concernant la circulation pulmonaire :

A) Elle reçoit 100% du débit cardiaque à chaque cycle cardiaque.

A

vrai

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54
Q

1) Concernant la circulation pulmonaire :

B. Sa fonction principale est d’assurer les échanges gazeux alvéolo-capillaires.

A

vrai

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55
Q

1) Concernant la circulation pulmonaire :

C. Elle a de plus un rôle nutritif pour les cellules de l’épithélium alvéolaire et de l’espace interalvéolaire.

A

vrai, attention fonction accessoire, piège ,pas son rôle principal

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56
Q

1) Concernant la circulation pulmonaire :

D. Le principal mécanisme de régulation des résistances vasculaire est la variation du débit cardiaque.

A

vrai

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57
Q

15) Concernant le parenchyme pulmonaire :

A. Les capillaires pulmonaires recouvrent environ 50 % de la surface alvéolaire.

A

faux,

75%

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58
Q

15) Concernant le parenchyme pulmonaire :

B. Les pneumocytes de type II sont les cellules alvéolaires les plus nombreuses.

A

vrai

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59
Q

15) Concernant le parenchyme pulmonaire :

C. Le surfactant est sécrété par les pneumocytes de type I.

A

faux

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60
Q

15) Concernant le parenchyme pulmonaire :

D! Les macrophages alvéolaires participent à la défense de l’organisme.

A

vrai

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61
Q

16)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

A. La gazométrie artérielle évalue leur efficacité.

A

vrai

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62
Q

16)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

B) La saturation de l’hémoglobine en 02 reflète généralement la pression partielle en 02.

A

vrai

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63
Q

16)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

C) La Pa02 normale est de l’ordre de 12 kPa.

A

vrai

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64
Q

16)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

D) La PaC02 normale est de l’ordre de 5 kPa.

A

vrai

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65
Q

17)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

A. La diffusion d’un gaz est inversement proportionnelle à l’épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire.

A

vrai

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66
Q

17)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

B. La solubilité élevée de l’02 permet un équilibre rapide des pressions alvéolaire et capillaire en 02.

A

faux

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67
Q

17)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

Le gradient élevé de pression alvéolo-capillaire en 002 permet un équilibre rapide des pressions alvéolaire et capillaire en C02.
.

A

faux

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68
Q

17)Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :
Le gradient alvéolo-artériel en 02 est dû principalement à une diffusion incomplète du gaz à travers la paroi alvéolo-capillaire.

A

faux
contamination du sang artériel—-)shunt sang anat
diffusion toujours complète

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69
Q

Concernant le transport du C02 dans le sang :
A. Les molécules de C02 se fixent sur l’hémoglobine, sur le même site que les molécules d’02.
.

A

faux

c’est CO qui se fixe au même endroit que l’O2

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70
Q

Concernant le transport du C02 dans le sang :

B. Les molécules de C02 se combinent avec de l’eau pour former de l’acide carbonique.

A

vrai

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71
Q

Concernant le transport du C02 dans le sang :

L’acide carbonique est instable et se dissocie en ions H+ et bicarbonates.

A

vrai

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72
Q

Concernant le transport du C02 dans le sang :

Les ions bicarbonates se fixent sur l’hémoglobine, sur le même site que les molécules d’02.

A

faux

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73
Q

Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :
A. La flore bactérienne non pathogène présente dans l’espace alvéolaire permet d’éviter la colonisation par des espèces pathogènes.

A

faux, muqueuse=stérile au niveau alvéolaire

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74
Q

Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :

B. La clairance muco-ciliaire permet l’élimination du mucus de l’arbre trachéo- bronchique vers le pharynx.

A

vrai

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75
Q

Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :
L’air inspiré est réchauffé par la muqueuse bronchique.

A

faux

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76
Q

Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :
L’air alvéolaire est saturé en vapeur d’eau.

A

vrai

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77
Q

20)A propos de l’équilibre acido-basique :

A. Sa régulation par l’appareil respiratoire est rapide (quelques minutes)

A

vrai

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78
Q

20) A propos de l’équilibre acido-basique :

B. Sa régulation par le rein est plus lente (quelques heures)

A

vrai

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79
Q

20) A propos de l’équilibre acido-basique :

C. Le pH artériel est maintenu entre 7,38 et 7,42.

A

vrai

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80
Q

20) A propos de l’équilibre acido-basique :

D. Les chémorécepteurs périphériques et centraux sont sensibles à la concentration des ions H+ dans le sang veineux mêlé.

A

faux

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81
Q

21) Concernant le C02 dans le liquide céphalo-rachidien:

A. Les molécules de C02 diffusent facilement du sang artériel vers le liquide céphalorachidien.

A

vrai

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82
Q

21) Concernant le C02 dans le liquide céphalo-rachidien:

B. Les molécules de C02 se combinent avec de l’eau pour former de l’acide carbonique.

A

vrai

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83
Q

21) Concernant le C02 dans le liquide céphalo-rachidien:

C. L’acide carbonique est instable et se dissocie en ions H+ et bicarbonates.

A

vrai

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84
Q

21) Concernant le C02 dans le liquide céphalo-rachidien:

D. Les ions H+ stimulent directement les chémorécepteurs centraux.

A

vrai

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85
Q

22)Concernant le contrôle de la respiration :

A. Le contrôle de la respiration assure l’automatisme respiratoire.

A

vrai

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86
Q

22)Concernant le contrôle de la respiration :

B. Il résulte de l’intégration par les chémorécepteurs centraux d’informations périphériques.

A

faux, centres respiratoires

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87
Q

22)Concernant le contrôle de la respiration :

C. Il permet à la ventilation pulmonaire de s’adapter à des situations physiologiques extrêmes, comme un séjour en altitude, pour maintenir l’homéostasie du pH.

A

vrai

88
Q

22)Concernant le contrôle de la respiration :

D. Il se fait essentiellement par l’intermédiaire de modifications des échanges alvéolo-capillaires.

A

faux

89
Q

23) Concernant le transport de l’02 dans le sang :

A. L’affinité de l’hémoglobine pour l’02 dépend de la température.

A

vrai

90
Q

23) Concernant le transport de l’02 dans le sang :

B. L’affinité de l’hémoglobine pour l’02 dépend du pH sanguin.

A

vrai

91
Q

23) Concernant le transport de l’02 dans le sang :

C. Pour une même PC02, l’hémoglobine fixe plus de C02 si la P02 est basse.

A

vrai

92
Q

23) Concernant le transport de l’02 dans le sang :

D. Pour une même P02, l’hémoglobine fixe plus d’02 si la PC02 est basse.

A

vrai

93
Q

24 )A propos du rapport ventilation/perfusion chez le sujet sain au repos:
A. La perfusion est plus basse à la base des poumons qu’au sommet.

A

faux

94
Q

24 )A propos du rapport ventilation/perfusion chez le sujet sain au repos:

B. La ventilation est plus basse à la base des poumons qu’au sommet.

A

faux

95
Q

24 )A propos du rapport ventilation/perfusion chez le sujet sain au repos:

C. Le rapport ventilation/perfusion est idéal dans la partie médiane des poumons chez un sujet assis.

A

vrai

96
Q

24 )A propos du rapport ventilation/perfusion chez le sujet sain au repos:

D. L’inégalité des rapports ventilation/perfusion explique la totalité du gradient alvéolo-capillaire.

A

vrai

97
Q

1- L’appareil respiratoire a pour fonction(s) :

A. L’apport d’oxygène aux tissus.

A

vrai

98
Q

1- L’appareil respiratoire a pour fonction(s) :
A. L’apport d’oxygène aux tissus.
B. L’élimination du dioxyde de carbone.

A

vrai

99
Q

1- L’appareil respiratoire a pour fonction(s) :

c Le maintien de l’équilibre acido-basique.

A

vrai

100
Q

1- L’appareil respiratoire a pour fonction(s) :

D. La défense de l’organisme.

A

vrai

101
Q

1- Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :
A. La flore bactérienne nasale non pathogène permet d’éviter la colonisation par des espèces pathogènes.

A

vrai

102
Q

1- Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :

B. L’air inspiré est réchauffé par la muqueuse nasale.

A

vrai

103
Q

1- Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :

C. L’air alvéolaire est saturé en vapeur d’eau.

A

vrai

104
Q

1- Concernant les fonctions non ventilatoires de l’appareil respiratoire :

D. La clairance muco-ciliaire permet l’élimination du mucus de l’arbre trachéo-bronchique vers les alvéoles.

A

faux

105
Q

1- Concernant l’air inspiré:

(A) L’air contient des gaz rares qui sont négligés en physiologie respiratoire.

A

vrai

106
Q

1- Concernant l’air inspiré:

B. Chaque gaz contribue à la pression totale proportionnellement à sa fraction.

A

vrai

107
Q

1- Concernant l’air inspiré:

C. A une altitude de 3000m, la pression partielle en oxygène est plus basse qu’au niveau de la mer.

A

vrai

108
Q

1- Concernant l’air inspiré:

D. La fraction du C02 est de 5%.

A

faux 0%en physiologie

attention fractions sont constantes

109
Q

4- A propos des muscles respiratoires :

A. Les muscles inspiratoires principaux sont le diaphragme et les trapèzes.

A

faux

les muscles inspiratoires principaux sont le diaphragme + m.intercostaux

110
Q

4- A propos des muscles respiratoires :

B. La contraction du diaphragme diminue la pression abdominale.

A

faux

la contraction du diaphragme augmente la pression abdominale

111
Q

4- A propos des muscles respiratoires :

C. La contraction des muscles intercostaux externes augmente la pression intra-thoracique.

A

faux

la contraction des muscles intercostaux externes diminue la pression intra thoracique

112
Q

4- A propos des muscles respiratoires :

D} Les muscles abdominaux sont des muscle expiratoires puissants.

A

vrai

113
Q

5- Au cours de l’inspiration :

A. Le diamètre latéral du thorax augmente.

A

vrai

à l’inspiration tous les diamètres thoraciques augmentent

114
Q

5- Au cours de l’inspiration :

B. Le diamètre antéro-postérieur du thorax augmente.

A

vrai

à l’inspiration tous les diamètres thoraciques augmentent

115
Q

5- Au cours de l’inspiration :

C. Le diamètre vertical du thorax augmente.

A

vrai

à l’inspiration tous les diamètres thoraciques augmentent

116
Q

5- Au cours de l’inspiration :

D. Le diamètre antéro-postérieur de l’abdomen augmente.

A

vrai

à l’inspiration tous les diamètres thoraciques augmentent

117
Q

6- A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :
A) Le débit aérien est nul.

A

vrai

118
Q

6- A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :

(B) La pression alvéolaire est supérieure à la pression pleurale.

A

vrai

119
Q

6- A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :

c La pression pleurale est supérieure à la pression atmosphérique.

A

faux

Patm=0 et Ppleurale inf à 0

120
Q

6- A la fin d’une expiration calme, le sujet étant bouche ouverte :

D. La pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique.

A

faux, elles sont égales au repos

121
Q

7- Concernant les volumes pulmonaires :

A Ils sont exprimés en pourcentage d’une valeur normale.

A

vrai

122
Q

7- Concernant les volumes pulmonaires :

B. La ventilation pulmonaire ne mobilise pas la totalité du volume gazeux de la cage thoracique.

A

vrai

123
Q

7- Concernant les volumes pulmonaires :

C. En ventilation maximale, le volume courant est égal à la capacité vitale.

A

vrai

124
Q

7- Concernant les volumes pulmonaires :

D. Le volume résiduel est constitué par l’air contenu dans les voies aériennes de conduction.

A

faux, espace”“mort ?” anatomique

125
Q

8- Concernant la mesure de la capacité pulmonaire totale :
A. Elle nécessite la mesure du volume résiduel.

A

vrai pas de piège entre mesure estimée etc…

126
Q

8- Concernant la mesure de la capacité pulmonaire totale :

B. Elle nécessite la coopération du sujet.

A

vrai pas de piège entre mesure estimée etc…

127
Q

8- Concernant la mesure de la capacité pulmonaire totale :

C. Elle varie avec l’âge du sujet.

A

vrai pas de piège entre mesure estimée etc…

128
Q

8- Concernant la mesure de la capacité pulmonaire totale :

D. Elle correspond à la somme du volume de réserve inspiratoire et du volume courant.

A

faux pas de piège entre mesure estimée etc…

129
Q

9- Concernant la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :
A. La ventilation minute est de l’ordre de 60 l/minute au repos.

A

faux

6l/min

130
Q

9- Concernant la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :

L’espace mort alvéolaire est constitué par l’air contenu dans un territoire alvéolaire bien perfusé mais mal ventilé.

A

faux bien ventilé mais mal perfusé

131
Q

9- Concernant la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :

  1. L’espace mort physiologique est égal au volume résiduel.
A

faux

132
Q

9- Concernant la ventilation pulmonaire chez un adulte sain :

/D. Tout l’air mobilisé par la ventilation pulmonaire participe aux échanges gazeux

A

faux

air esp mort anat ne part pas

133
Q

10- La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux avec le sang correspond à :
A. L’espace mort anatomique.

A

faux

134
Q

10- La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux avec le sang correspond à :

(B/Le volume alvéolaire.

A

vrai

135
Q

10- La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux avec le sang correspond à :
C’. Le volume résiduel.

A

faux à la fin exp forcée

136
Q

10- La quantité d’air disponible pour les échanges gazeux avec le sang correspond à :

D. Le volume de réserve inspiratoire.

A

faux vol qu’un individu peut respirer à la fin d’une expiration normale

137
Q

11- Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :
Génère une résistance due aux frottements tissulaires.

A

vrai

138
Q

11- Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :
Génère une résistance due au passage de l’air dans les voies de conduction.

A

vrai

139
Q

11- Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :

S’accompagne d’une augmentation de la résistance aérienne des grosses bronches.

A

faux
augmentation VAS
grosses bronches = VAI

140
Q

11- Au cours de l’inspiration, l’augmentation du volume pulmonaire :

D- S’accompagne d’une diminution de la résistance des vaisseaux intra-alvéolaires.

A

faux

141
Q

12- A propos des résistances des voies aériennes au passage de l’air :
A- Elles sont évaluées en routine par l’aspect de la courbe débit/volume.

A

vrai

142
Q

12- A propos des résistances des voies aériennes au passage de l’air :

B- La mesure du débit expiratoire de pointe se fait uniquement au laboratoire d’explorations fonctionnelles respiratoires.

A

faux très facile en routine avec débitmètre de pointe

143
Q

12- A propos des résistances des voies aériennes au passage de l’air :

Si les résistances expiratoires sont augmentées, le VEMS (Volume Expiré Maximal en 1 Seconde) est augmenté.

A

faux

144
Q

12- A propos des résistances des voies aériennes au passage de l’air :
D) Si les volumes pulmonaires sont diminués, le VEMS est diminué.

A

vrai

145
Q

13- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme :
A. Lors de l’inspiration, les muscles inspiratoires doivent vaincre l’élasticité pulmonaire pour faire pénétrer l’air dans les poumons.

A

vrai

146
Q

13- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme :

“B* Lors de l’inspiration, les muscles inspiratoires accessoires sont mis enjeu pour vaincre l’élasticité thora-cique afin de faire pénétrer l’air dans les poumons.

A

faux

accessoires n’interviennent pas lors de l’inspiration calme

147
Q

13- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme :

C. Lors de l’expiration, la force de rétraction élastique suffit à ramener le système thoraco-pulmonaire à la capacité résiduelle fonctionnelle.

A

vrai

148
Q

13- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire lors d’une respiration calme :

D. L’élasticité de la cage thoracique dépend de facteurs physico-chimiques et histologiques.

A

faux

149
Q

14- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :
A. Le volume d’une structure élastique est proportionnel à la différence de pression de part et d’autre de la paroi, jusqu’à ce que la limite élastique soit atteinte.

A

vrai

150
Q

14- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :

B. Au volume de relaxation, la différence de pression de part et d’autre de la paroi est nulle.

A

vrai

151
Q

14- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :

C. Le poumon et la cage thoracique sont deux structures élastiques.

A

vrai

152
Q

14- Concernant les propriétés élastiques de l’appareil respiratoire :

Le volume de relaxation de chacune de ces deux structures prises séparément est nul.

A

faux, jamais nul

153
Q

15- Concernant le surfactant :

A. .C’est un agent tensio-actif présent à la surface des alvéoles et des voies aériennes.

A

faux que des alvéoles

154
Q

15- Concernant le surfactant :

B. Il est sécrété par les cellules ciliées des voies aériennes.

A

faux pneumocytes 2

155
Q

15- Concernant le surfactant :

II diminue la force de rétraction de la paroi alvéolaire.

A

vrai

156
Q

15- Concernant le surfactant :

(D) Ses propriétés tensio-actives varient en fonction du diamètre des alvéoles.

A

vrai

157
Q

16- A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :
A. Toute l’activité des muscles respiratoires est utilisée pour vaincre les propriétés résistives thoraco- pulmonaires.

A

faux

1/3 pour activité thoraco pulmo

158
Q

16- A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :

B. Environ 80% des résistances du système respiratoire correspondent aux résistances des voies aériennes.

A

vrai

159
Q

16- A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :

C. La résistance des voies aériennes est maximale dans les voies aériennes supérieures.

A

vrai

160
Q

16- A propos des propriétés résistives de l’appareil respiratoire :

D. En routine, les résistances aériennes sont estimées à partir des courbes débit-volume.

A

vrai

161
Q

17- Concernant la circulation pulmonaire :

A; C’est une circulation fonctionnelle qui assure les échanges gazeux alvéolo-capillaires.

A

vrai

162
Q

17- Concernant la circulation pulmonaire :

B. Elle a un rôle accessoire d’apport nutritif aux cellules du tissu bronchique.

A

faux, rôle accessoire nutritif parenchyme pulmonaire

163
Q

17- Concernant la circulation pulmonaire :

C. Elle reçoit tout le débit cardiaque à chaque cycle cardiaque.

A

vrai

164
Q

17- Concernant la circulation pulmonaire :

D. L’endothélium de la circulation pulmonaire a une activité métabolique importante

A

vrai

165
Q

18- Concernant les alvéoles et l’espace inter-alvéolaire :

A. Les capillaires pulmonaires recouvrent environ 75 % de la surface alvéolaire.

A

vrai

166
Q

18- Concernant les alvéoles et l’espace inter-alvéolaire :

B. Les pneumocytes de type I sécrètent le surfactant.

A

faux

167
Q

18- Concernant les alvéoles et l’espace inter-alvéolaire :

C. Le surfactant est dégradé par les pneumocytes de type II.

A

vrai

168
Q

18- Concernant les alvéoles et l’espace inter-alvéolaire :

Les macrophages alvéolaires ont un rôle négligeable dans la défense de l’organisme

A

faux, non négligeable

169
Q

19- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

A. Ils déterminent la quantité d’oxygène disponible pour les échanges gazeux tissulaires.

A

vrai

170
Q

19- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

B. Seuls les gaz peuvent traverser la membrane alvéolo-capillaire.

A

faux

cellules,liquide , particules

171
Q

19- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

La diffusion d’un gaz est proportionnelle à la surface de la membrane alvéolo-capillaire.

A

vrai

172
Q

19- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires :

La constante de diffusion du gaz carbonique est supérieure à celle de l’oxygène.

A

vrai

173
Q

20- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires chez l’adulte sain:
A. La solubilité élevée du C02 permet un équilibre rapide des pressions alvéolaires et capillaires en C02.

A

vrai

174
Q

20- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires chez l’adulte sain:

B. Le gradient élevé de pression alvéolo-capillaire en 02 permet un équilibre rapide des pressions alvéo¬laire et capillaire en 02

A

vrai

175
Q

20- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires chez l’adulte sain:

C. Le gradient alvéolo-artériel en 02 est dû principalement à une diffusion incomplète du gaz à travers le paroi alvéolo-capillaire

A

faux, Shunt art anatomique

176
Q

20- Concernant les échanges gazeux alvéolo-capillaires chez l’adulte sain:

D. La pression partielle en 02 et en C02 dans le sang veineux mêlé permet d’estimer l’efficacité des échanges gazeux alvéolo-capillaires

A

faux, sans le sang artériel

177
Q

21- Concernant les échanges gazeux :

Leur efficacité s’évalue à l’aide de la gazométrie artérielle.

A

vrai

178
Q

21- Concernant les échanges gazeux :

B. La Pa02 normale est de l’ordre de 150 KPa (20 mmHg).

A

faux

12.6KPa

179
Q

21- Concernant les échanges gazeux :

C. La PaC02 normale est de l’ordre de 5 KPa (38mmHg).

A

vrai

180
Q

21- Concernant les échanges gazeux :

La saturation de l’hémoglobine en 02 est généralement supérieure à 95% chez le sujet sain.

A

vrai

181
Q

22- A propos des échanges alvéolo-capillaire :

A. Ils dépendent du gradient de pression des gaz entre le sang artériel systémique et les alvéoles.

A

faux

entre le sang veineux et les alvéoles

182
Q

22- A propos des échanges alvéolo-capillaire :

B. La perfusion est plus basse à la base des poumon qu’au sommet.

A

faux

183
Q

22- A propos des échanges alvéolo-capillaire :

C. La ventilation est plus basse à la base des poumon qu’au sommet.

A

faux

184
Q

22- A propos des échanges alvéolo-capillaire :

D. Le rapport ventilation / perfusion est idéal (=1) au sommet des poumons

A

faux

au milieu

185
Q

23- Concernant le transport du gaz carbonique dans le sang :

A. Un tiers environ du gaz carbonique est transporté sous forme dissoute dans le sang.

A

faux 5 à 10 %

186
Q

23- Concernant le transport du gaz carbonique dans le sang :

B. La solubilité du gaz carbonique est nettement inférieure à celle de l’oxygène.

A

faux supérieure

187
Q

23- Concernant le transport du gaz carbonique dans le sang :

C. Le gaz carbonique et l’oxygène se fixent sur le même site sur l’hémoglobine.

A

faux sites différents

188
Q

23- Concernant le transport du gaz carbonique dans le sang :

D. Les ions bicarbonates sont produits dans les globules rouges et diffusent vers le plasma.

A

vrai

189
Q

24- Lors de l’entrée du C02 dissous dans le globule rouge :

A. Les molécules de C02 se fixent sur l’hémoglobine.

A

vrai

190
Q

24- Lors de l’entrée du C02 dissous dans le globule rouge :

B. Les molécules de C02 se combinent entre elles pour former de l’acide carbonique.

A

faux

avec eau

191
Q

24- Lors de l’entrée du C02 dissous dans le globule rouge :

L’acide carbonique se dissocie en ions H+ et bicarbonates.

A

vrai

192
Q

24- Lors de l’entrée du C02 dissous dans le globule rouge :

D. Les ions bicarbonates sortent du globule rouge pour aller dans le plasma.

A

vrai

193
Q

25- Concernant le transport de l’oxygène dans le sang :

A. L’oxygène est en partie transporté dans le plasma sous forme dissoute.

A

vrai

194
Q

25- Concernant le transport de l’oxygène dans le sang :

L’oxygène est en partie transporté dans le cytoplasme des globules rouges sous forme dissoute.

A

vrai

195
Q

25- Concernant le transport de l’oxygène dans le sang :

C. L’oxygène est majoritairement transporté dans les globules rouges sous forme combinée à l’hémoglobine.

A

vrai

196
Q

25- Concernant le transport de l’oxygène dans le sang :

D. Une molécule d’hémoglobine peut fixer de 0 à 4 molécules d’oxygène.

A

vrai

197
Q

26- Concernant le transport de l’oxygène :

A. Saturation de l’hémoglobine = Sa02 = (quantité d’02 lié à l’hémoglobine/quantité maximale) x100.

A

vrai

198
Q

26- Concernant le transport de l’oxygène :

B. L’affinité de l’hémoglobine pour l’02 ne dépend pas du pH sanguin.

A

faux

199
Q

26- Concernant le transport de l’oxygène :

(C) Pour une même PC02, l’hémoglobine fixe plus de C02 si la P02 est basse.

A

vrai

200
Q

26- Concernant le transport de l’oxygène :

D. Pour une même P02, l’hémoglobine fixe plus d’02 si la PC02 est basse.

A

vrai

201
Q

27- Les informations transmises aux centres respiratoires proviennent :
Des chémorécepteurs carotidiens.

A

vrai

202
Q

27- Les informations transmises aux centres respiratoires proviennent :

B. Des chémorécepteurs de la surface ventrale du cervelet.

A

faux sauf ventrale du bulbe qui appartient au TC

203
Q

27- Les informations transmises aux centres respiratoires proviennent :

C. Des mécanorécepteurs pulmonaires.

A

vrai

204
Q

27- Les informations transmises aux centres respiratoires proviennent :

D. Du cortex cérébral.

A

vrai

205
Q

28- Concernant le contrôle de la respiration :

Les principaux neurones respiratoires sont situés dans le cortex cérébral.

A

faux tronc cerébral

206
Q

28- Concernant le contrôle de la respiration :

L’augmentation de la pression artérielle en C02 engendre une augmentation de la fréquence respiraatoire.

A

vrai

207
Q

28- Concernant le contrôle de la respiration :

L’augmentation de la pression artérielle en oxygène entraine une hypoventilation.

A

vrai

208
Q

28- Concernant le contrôle de la respiration :

La stimulation des récepteurs somatiques et viscéraux peut modifier la respiration.

A

vrai

209
Q

29- Concernant le contrôle de la respiration :

Les chémorécepteurs carotidiens sont sensibles aux variations de pression partielle en oxygène.

A

vrai

210
Q

29- Concernant le contrôle de la respiration :

B : Les mécanorecepteurs pulmonaires sont sensibles à l’étirement au cours de l’inspiration.

A

vrai

211
Q

29- Concernant le contrôle de la respiration :

Les chémorécepteurs centraux sont sensibles aux variations de pression partielle en oxygène.

A

faux

212
Q

29- Concernant le contrôle de la respiration :

D : Le contrôle de la respiration assure l’automatisme respiratoire et adapte la ventilation aux besoins mé-taboliques.

A

vrai

213
Q

30- Concernant l’équilibre acido-basique :

A. Sa régulation par le rein est lente (quelques heures).

A

vrai

214
Q

30- Concernant l’équilibre acido-basique :

Sa régulation par l’appareil respiratoire est très rapide (moins de 5 minutes).

A

vrai

215
Q

30- Concernant l’équilibre acido-basique :

, C. Le pH artériel est maintenu entre 6,38 et 7,48.

A

faux

216
Q

30- Concernant l’équilibre acido-basique :
8.
D. Les chémorécepteurs périphériques ne sont pas du tout sensibles aux ions H+.

A

faux, PH