physiologie cardio-vasculaire V Flashcards

1
Q

les capillaires

A

-entre une artériole et une veinule

-pas d’innervation sympathique

-formés d’une monocouche de cells endothéliales

-densité variable

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2
Q

diamètre capillaire

A

7 μm

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3
Q

longueur capillaire

A

1mm

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4
Q

3 types de capillaires

perméabilité et lame basale

A

Continu:
-LB: continue
peu perméable
présence de péricytes

Fenestré:

-LB: continue
perméable

Discontinu sinusoïdes
-LB:Discontinu

très perméable

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5
Q

les réseaux de capillaires peuvent être court circuités par des

A

des métartérioles

il permettent en passant d’une artériole à une veinule de transporter des corps plus grand tels que des cells immunitaires

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6
Q

rôle des capillaires

A

surface d’échange
150m^2 au repos

1000m^2 a l’effort

vitesse de 1mm/s

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7
Q

la diffusion passive

A

intercellulaires: pores aqueux pour les molécules hydrosolubles

trans endothéliales: liposolubles et les gaz

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8
Q

échanges actif

A

transport de vésicules par endo ou exocytose

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9
Q

l’eau et les…… passent à travers les capillaires par……ce phénomène résulte de deux forces opposés…

A

-électrolytes

-ultrafiltration

-pression hydrostatique PH :pression d’un liquide sur la paroi
pression oncotique pi pression générée par une prot

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10
Q

pression hydrostatique capillaire PH

A

permet la filtration
diminue
sur le versant artériolaire PH=32mmHg
versant veinulaire PH=15mmHg

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11
Q

pression oncotique capillaire π

A

s’oppose à lafiltration favorise la réabsorption
25mmHg

π est constante

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12
Q

ces deux pressions au niveau interstitiel n’ont

A

aucune importance

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13
Q

ultrafiltration physiologique

A

schéma de starling

—-sur le versant artériolaires:——–

-PH>π =>filtration

-au fil du capillaire la sortie continue du liquide vers le liquide interstitielle entraîne une diminution de la PH alors que la π est constante

——sur le versant veinulaire——

PH<π => réabsorption

90% du liquide est réabsorbé
10% absorbé par le réseau lymphatique

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14
Q

ultrafiltration pathologique diminution de π

A

la pression oncotique peut être diminuée si le taux de prot diminue

sur le versant artériolaire: filtration augmentée

sur le versant veinulaire dimunition de la réabsorption

provoque des oedèmes

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15
Q

ultrafiltration pathologique augmentation de la PH veineuse

A

versant artériolaire: filtration normal

versant veinulaire: diminution de la réabsorption

oedèmes

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16
Q

système lymphatique

A

de retour vers le coeur

nait dans les tissus périphériques au niveau des capillaires lymphatiques systémiques et pulmonaires

17
Q

lymphe

A

composée d’eau de grosses prot de lipides et de leucocytes pas de GR

18
Q

capillaire lymphatiques

A

cells endothéliales des capillaires se chevauchent cela permet l’entrée du liquide interstitiel

19
Q

conduits

A

capillaires lymphatiques=> canaux collecteurs=lympatique=>canaux principaux

le canal thoracique: VSCG

le canal lymphatique droit: VSCD

20
Q

ganglion lymphatiques

A

rôle immunitaire

21
Q

circulation lymphatique

A

pression faible

contraction spontanée des léiomyocytes autour des canaux principaux

-compression musculaire squelettique

-valves anti-reflux

22
Q

chiffres clé système lympahtique

A

7200L.j^-1 de débit sanguin

filtration capillaire
20L.j^-1
17 réabsorbés
3 interstitielle

23
Q

fct lymphatiques

A

récupération des 3L excédant
récup des prot
def immune

transport des graisses

en cas dysfonct lymphatique on a des oedèmes

24
Q

veines structure

A

veines: grand diamètre des faibles résistance

veinules:
vitesse d’écoulement augmente progressivement de l’extrémité veinulaire des capillaires vers l’AD

25
Q

veines rôle

A

—–conduction—-

pression de 15mmHg alors que elle est de 0-5mmHg au niveau de l’OD ce gradient permet d’expliquer le déplacement du sang dans le système veineux

—–réservoir—–

60% du volume sanguin total

le corps via vasoconstriction veineuse peut mobiliser ce volume

26
Q

force motrice du VG

A

résistances artériolaires créent un gradient de pression

27
Q

pompes musculaires

A

pompes veino musculaire des mollets

pompe veineuse plantaire

pompe abdomino-diaphragmatique: inspiration dépression intrathoracique

28
Q

valves antiretours

A

permettent au sang de ne pas retourner dans les capillaires

29
Q

retour veineux

A

force motrice du VG
pompes musculaires
valves anti retours

30
Q

orthostatisme

A

100mmHg chevilles

31
Q

marche

A

diminuer la pression favorise le retour veineux

32
Q

origine des artères coronaires

A

sinus valsalva

33
Q

circulation terminale coronaire

A

pas ou très peu d’anastomoses

34
Q

organisation de la circulation coronaire

A

de lépicarde vers l’endocarde

gros tronc artériels circulent en surface et forme la circulation épicardique

les plus petites branches pénètrent dans le myocarde et forment la circulation endocardique

35
Q

perfusion en diastole

A

pression importante des ventricules en systoleempeche la vacularisation du cor durant cette période

l’onde de pouls permet une sorte de retour sanguin en proto diastole

36
Q

débit coronaire

A

0.4% du poids du corps reçoit 4% du Qc

le débit peut être multiplié par 5 lors d’un effort
passanr de 250ml à 1.2L/min

37
Q

resau capillaire coronaire

A

4000cap/mm^2

100 000 cotactions per jour

38
Q

taux d’exctraction cardiaque

A

plus de 60% au repos contre 20% de le rst de la circu syst