physiologie cardio-vasculaire I Flashcards

1
Q

circulation systémique secteur haute pression

A

pression: 120(systole)/80mm(diastole)Hg

compliance: faible peu distensibles

contenance: faible seulement 15% du sang

composantes: artères systémiques+VG

rôle: génération de pression artérielle

conduction: du sang vers les organes

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2
Q

circulation systémique secteur à basse pression

A

compliance: haute
contenance: haute 60% du sang

composante: capillaires veinules veines OD

rôle:
échanges
conduction: via les veines
réservoir

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3
Q

circulation pulmonaire

A

pression:20-25/5-10mmHg, sur le versant artériel

contenance: 25% du Vtot

composantes: VD, Artères pulmonaires, capillaires pulmo, veines pulmo et OG

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4
Q

le debit est le même entre

A

la circulation pulmonaire et sytèmique

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5
Q

la diminution de la pression dans les ventricule entraîne

A

ouverture des valves atrio ventriculaires

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6
Q

l’augmentation de la pression dans les ventricule entraîne

A

fermeture des valves atrio ventriculaires

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7
Q

courbe de pression

A

abscisse: le temps
ordonné: la pression

dans le ventricule gauche on remarque que la la pression augmente lors de la systole

dans l’aorte: lors de la sytole ventriculaire on a la courbe des pression de l’aorte et du ventricule gauche qui se superposent

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8
Q

débit cardiaque formule

A

Qc=VES*Fc

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9
Q

débit cardiaque

A

5L/min

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10
Q

Qc

A

débit cardiaque

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11
Q

Fc

A

fréquence cardiaque

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12
Q

fréquence cardiaque

A

60-80bpm

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13
Q

VES

A

volume d’éjection systolique= volume de sang éjecté par un ventricule à chaque systole

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14
Q

volume d’éjection systolique

A

70-80ml/b

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15
Q

index cardiaque

A

Quantité de sang propulsée par chacun des ventricules du cœur par minute et par m2 de surface corporelle, représentative du débit cardiaque
2.5-3.5L/min/m2

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16
Q

rôles de l’appareil cardiocirculatoire

A

assurer la perfusion avec un niveau de pression artériell, assurer le transport du dioxygène et des nutriments

transport des déchets du métabolisme
transport des des messages chimiques ions du sang

la PA correspond à la force de perfusion des organes

17
Q

loi de Darcy

A

PAmoy=Qc*R périph

loi d’hémodynamique

18
Q

PAmoy=Qc*R

A

pa: pression artérielle

Qc: débit cardiaque

R périph résistances périphériques= résistance circulatoires

19
Q

resistance circulatoire

A

si les resistances à l’écoulement augmentent alors la pression artérielle augmente et inversement

20
Q

resisance circulatoires dans la circulation systèmique: contribuent à la génèse de la PA

A

90% des résistances périphérique se trouvent au niveau des artérioles dont les paroi très épaisse sont constituée de cell musculaire lisse permettant la vasomotricité et donc une variation de la résistance

vasodilatation=vasrelaxation PA diminue

vasoconstriction PA augmente

21
Q

diamètre artérioles

A

inf à 200-250 µm

22
Q

équation de fick

A

VO2=Qc*DAV O2

23
Q

[O2]art

A

200ml/L

24
Q

[O2]veine

A

160ml/L

25
Q

VO2=Qc*DAV O2

A

VO2: consommation en dioxygène par l’organisme
Qc: débit cardiaque
DAV O2: différence artério veineuse en O2= 200-160=40ml/L au repos

26
Q

volume consommé par l’organisme

A

3.5ml/kg/min

200-240ml/min

27
Q

arborisation vasculaire

A

artère de conduction donne:
- artérioles donne:
- artétioles terminales donne
*capillaire -veinules -veines
ou
*métartérioles

28
Q

la plupart des vaisseaux sont innervé par le système

A

orthosympathique
sauf les vaisseaux des organes génitaux qui ont une innervation parasympathique

cette innervation sympathique est très dense au niveau des artérioles joue le rôle de vasomotricité,

on considerera que l’ensemble des vaisseaux seront innervés via le système sympathique excepté les artèrioles terminales et le réseau de capillaires qui ne disposent pas d’innervatio végétative