physiologie cardio-vasculaire II Flashcards

1
Q

au niveau pulmonaire la distance alvéolo capillaire est de

A

0.5µm

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2
Q

au niveau périphérique la distance capillaire/cell est en moy de

A

10µm

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3
Q

rôle de l’appareil respiratoire

A

faire rentrer l’air dans les poumons l’O2 est échangé

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4
Q

rôle de l’appareil cardio-circulatoire

A

transportés l’O2 vers les organes, les muscles

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5
Q

les organes et les muscles et plus particulièrement leurs mitochondries assurent la production d’un substrat energétique

A

l’ATP

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6
Q

02
Alvéoles
transport
interface sang tissus

A

diffusion selon son gradient partielle

sous 2 formes, plasma 1.5% et dans GR 98.5%

passe dans les tissus selon son gradient de pression partielle

l’affinité de l’hémoglobine pour l’o2 diminue il y a dissociation Hb-o2

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7
Q

co2 interface sang tissus

A

diffuse selon son gradient depuis les tissus vers le sang

une majorité est transformé au sein des GR en acide carbonique puis en ions carbonates grâce à l’enzyme d’anhydrase carbonique

puis ces ions sortent des GR grâce à un échangeur de antiport, il s’agit d’un phénomène appelé Hamburger

l’ion H+ issu du passage de l’acide carbonique à l’ion carbonate se lie en intra cell à l’Hb

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8
Q

le transport du c02 jusqu’aux poumons

A

3formes
plasma:7%
hémoglobine: 23%
bicarbonates dans le plasma: 70%

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9
Q

puis le co2 au niveau des alvéoles

A

diffuse au travers de la membrane alvéolo-capillaire

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10
Q

présentation hémoglobine

A

ferroprotéine comprenant 4 atomes de fer
capable de transporter 4 molécules de o2

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11
Q

le co2 diffuse X fois plus que le dioxygène

A

1000

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12
Q

les deux grandes circulation systémique et pulmonaire sont montées en

A

série ont le même débit

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13
Q

les circulations régionales

A

spécifiques pour certains organes sont montées en parallèle

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14
Q

perfusion d’un organe donné

A

le débit de perfusion peut être adapté aux besoins de chaque organe
d’après la loi de darcy on a: ΔP=Q*R soit Q=ΔP/R

ΔP correspond ici à la différence de pression qui correspond alors à a force motrice de perfusion

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15
Q

résistance circulatoires systémiques

A

90%:artérioles
10%: frottement

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16
Q

deux types d’organes du pov du débit

A

ceux qui modifie la compo du sang ont un débit plus important

ceux qui ne modifient pas on un débit moindre excepté pour le cœur

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17
Q

circulation hepato splanchnique

A

foie pancreas tubes digest
1400mL/min
28%
valeur au repos à distance des repas
ce débit augmente en période pot prandiale de digestion vasodilatation et diminue lors d’un effort vasoconstriction

débit sup à ses besoins propres

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18
Q

circulation rénale

A

950ml/min
débit sup à ses besoins propres 19%

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19
Q

circulation musculaire

A

1100ml/min
21%

20
Q

circulation cérébrale

A

650ml/L
débit contant(seul organe)
13%

21
Q

circulation cutanée

A

450ml/min
9%

22
Q

circulation coronaire, myocardiaque

A

débit important vis à vis de sa taille
200ml/min
4%
représente 0.4% du poids
il bat 100 000/jour

23
Q

circulations divers

A

500ml/min
10%

24
Q

la paroi vasculaire présente 3couches distinctes séparés par des couches les

A

limitantes élastique interne et externe
couches élastiques non continues perforées par fenestrations

25
Q

ces limitantes confèrent…….

A

élasticité compliance et solidité aux vaisseaux

26
Q

intima

A

la plus interne , perméabilité variable , monocouche de cells endothéliales alignées dans le sens du flux sanguin

27
Q

media: constituée essentiellement de =

A

cells musculaires lisses CML disposées de manière hélicoïdale intriqué à une MEC: composée de fibres de collagène et d’élastine
rôle important dans la vaso motricité: si contraction des CML diamètre diminue et la resistance augmente

28
Q

adventice

A

tissu conjonctif lâche
arrime le vaisseaux aux tissus avoisinants
traversée par 2 structures

-innervation sympathique: se projettentprincipalement sur la partie ext de la média modula la vaso motricité

les artérioles terminales , les capillaires et les petites veinules initiales n’ont pas d’innvertion [ortho]sympathique

-vasa vasorum vacularisation propre de la paroi

29
Q

compliance

A

ΔV/ΔP
capacité à se laisser distendre sous l’effet du’ne augmentation de pression
depend des vaisseaux et des fibres élastiques
s’exprime comme la distensibilité qui est la capacité d’un vaisseaux à faire varier son diamètre, cette relation n’est pas linéaire mais curviligne

30
Q

élasticité

A

capcités d’une structure à revenir à sa postition initiale inverse la compliance

31
Q

solidité

A

dépend des fibres de collagène qui peuvent par ailleurs limiter la compliance, s’oppose à la complaince

32
Q

vasomotricité

A

capacité d’un vaisseau à modifier son diamètre
dépend des cells musculaires

33
Q

aorte diamètre paroi caractéristiques

A

25-30mm O et 2mm épaisseur
fibres élastique grande compliance

solide présence de collagène
artère de conduction

34
Q

artére caractéristiques

A

deux rôles: conduction, et Pa

composé de CML
au fil de la circulationartères de conduction à artères de réssitance cad artères plut^tot élastiques à des artères plutôt musculaire

35
Q

artériole artérioles terminales diamètre paroi caractéristiques

A

50-250 µm O
1mm

paroi très epaisse très innervés
majoritairement musculaire vasomotricité importante
90% des résistances vasculaires systémiques et de la répartition du débit cardiaque

36
Q

capillaires diamètre paroi caractéristiques

A

8 µm O et 2 µm

surface d’échange entre tissus et sang, paroi fine et absence de CML
répartition du liquide extracell

37
Q

veinules

A

quelques MCL

38
Q

veine

A

assez distensibles rôle de réservoir sanguin
CML

39
Q

VOIR IMAGE des caractéristiques des vaisseaux essayer de reproduire

A
40
Q

hémodynamique

A

-la pression diminue petit à petit jusqu’à l’oreillette droite,

-dans les artères la différence de pression est reliée à la pulsatilité de l’ecoulement

-dans les artérioles la pression diminue le débit est pulsatils dans les artérioles proximales jusqu’à devienir quasi continu dans les capillaires

il y a au cours de ce chemin une diminution de la différence systole diastole , disparition progresive de la pulsatilité de l’écoulement sanguin

41
Q

la vitesse d’ecoulement du sang

A

diminue au cours du chemin
est minimal 1mm/s au niveau des capillaires
réaugmente dans le réseaux veineux car la section des veinules mères est supérieur à cell des veinusles filles

42
Q

la vitesse minmale du sang est au niveau des

A

capillaires

43
Q

la pression….. tout au long de l’arbre vaculaire

A

diminue

44
Q

à chaque bifurcation la somme des sections ou aires…

A

augmente puis rediminue avec les sytème veineux

45
Q

l’aire de section totale est max au niveau

A

des capillaires 1000cm^2