VASCULARISATION CÉRÉBRALE (EXERCICE) Flashcards

1
Q

RÉGULATION DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL À L’EXERCICE

On fait le test Doppler sur?

A

RÉGULATION DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL À L’EXERCICE

On fait le test Doppler sur vélo, car sur tapis roulant très difficile, voire impossible.

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Q

DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL ET EXERCICE

Jusqu’à environ ? = débit sanguin cérébral ? de ? ;
- Pourquoi? = (3)?

Mais après ? = débit sanguin cérébral ;
- Pourquoi? = ? (causée par ?)

A

DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL ET EXERCICE

Jusqu’à environ 60 à 70% de l’INTENSITÉ MAX de l’exercice = DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL AUGMENTE de 20 à 25% …

Pourquoi ?

  • AUGMENTATION du MÉTABOLISME CÉRÉBRAL ;
  • AUGMENTATION de la PaCO2 ;
  • AUGMENTATION du DÉBIT CARDIAQUE ;

Mais APRÈS 60-70% de l’INTENSITÉ MAX de l’exercice = DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL DIMINUE ;

Pourquoi ? (seul mécanisme qui permet de ramener le débit)
- DIMINUTION de la PaCO2 (causée par l’AUGMENTATION de la VENTILATION).

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3
Q

DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL ET EXERCICE

Débit sanguin cérébral varie comment à l’exercice?

Rendu à 70-75% de l’intensité max (s’ajoutent 2?) = ? induit par? qui est la conséquence de?

A

Débit sanguin cérébral et Exercice :

Augmentation du débit sanguin cérébral à l’exercice ;

Mais rendu à 70-75% d’intensité jusqu’à l’effort max (ventilation augmente aussi et entre en jeu l’hyperventilation) = Débit sanguin cérébral diminue et tend vers la normale (induit par vasoconstriction, qui est la conséquence de l’hyperventilation).

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4
Q

DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL ET EXERCICE

DIFFÉRENCES RÉGIONALES = (4)?

A

DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL ET EXERCICE

DIFFÉRENCES RÉGIONALES :

  • Distribution DSC à l’exercice ;
  • Autorégulation cérébrale (circulation antérieure semble plus efficace qu’en postérieur) ;
  • Réactivité vasculaire cérébrale au CO2 ;
  • Activité système nerveux sympathique.
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5
Q

AUTORÉGULATION CÉRÉBRALE ET EXERCICE

Autorégulation cérébrale STATIQUE = ? mais ?

A

AUTORÉGULATION CÉRÉBRALE ET EXERCICE

Autorégulation cérébrale STATIQUE
- Difficile à évaluer durant l’exercice (mais de toute façon, à l’exercice, c’est plutôt dynamique).

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6
Q

AUTORÉGULATION CÉRÉBRALE ET EXERCICE

Autorégulation cérébrale DYNAMIQUE

  • RELATION entre ? et ? ;
  • Exercices en ? et ? = ? peuvent être ? pour être ? ;
  • ? de l’autorégulation cérébrale DURANT L’EXERCICE = (2)? = ?

NB. ?

A

AUTORÉGULATION CÉRÉBRALE ET EXERCICE

Autorégulation cérébrale DYNAMIQUE

  • RELATION entre changements dynamiques de la pression artérielle et débit sanguin cérébral ;
  • Exercices en RÉSISTANCE RYTHMIQUE (ex. squat) et AVIRON = CHANGEMENTS DYNAMIQUES de pression artérielle peuvent être TROP RAPIDES pour être tamponnés par l’autorégulation cérébrale ;
  • DIMINUTION de l’autorégulation cérébrale DURANT L’EXERCICE (pressions sont basses) = en DIASTOLE et en exercice intense (EFFORT MAX) = 2 seuls endroits qui sont clairs è l’exercice ;

NB. Donc, dans la plupart des contextes, la capacité à tamponner les changements de pression est maintenue à l’exercice!

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7
Q

DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL ET AVIRON

Débit sanguin p/r à la PAM? (dû aux ? qui sont envoyés ? et en réponse ?)

Pour chaque coup de pagaie = ?

A

DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL ET AVIRON

Débit sanguin cérébral suit les “strokes” de la PAM.
- C’est dû aux changements rapides de pression artérielle qui sont envoyés directement au cerveau et en réponse, il va y avoir des changements de débit associés ;

Pour chaque coup de pagaie = augmentation de la pression artérielle!

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8
Q

SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE ET EXERCICE

Il y a ?

? de la CONTRACTION ? = ? = ?
- L’activité sympathique aurait donc un impact pour ? (i.e. ?) ;

Exercice testé?

Activité sympathique n’est pas bloquée (CONTRÔLE) = si on fait un exercice d’un seul côté = débit sanguin cérébral? ;

Activité sympathique BLOQUÉE = si on fait un exercice d’un seul côté = débit sanguin cérébral?

A

SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE ET EXERCICE

Il y a PEU d’évidences ;

30% de la CONTRACTION MAXIMALE VOLONTAIRE = AUGMENTATION de la PRESSION ARTÉRIELLE de 20 mmHg = AUGMENTATION du DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL du côté CONTRALATÉRAL :
- L’activité sympathique aurait donc un impact pour mieux distribuer le débit sanguin cérébral vers les endroits qui en ont le plus besoin (distribution optimale) ;

HANDGRIP

Activité sympathique n’est pas bloquée (CONTRÔLE) = si on fait un exercice d’un seul côté = débit sanguin cérébral augmente de l’autre côté (contralatéral, il n’y a presque pas de changement du côté ipsilatéral) ;

Activité sympathique BLOQUÉE = si on fait un exercice d’un seul côté = débit sanguin cérébral augmente des deux côtés (la distribution optimale est libérée et ça va un peu partout au cerveau).

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9
Q

DÉBIT CARDIAQUE ET EXERCICE

AUGMENTATION du DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL est ? en réponse à l’EXERCICE = chez (3)? types de sujets (ceux avec un ? ont un ?) ;

RELATION ? entre les changements de débit cardiaque et du débit sanguin cérébral durant l’exercice = ? de ?

L’exercice a un impact sur le débit cardiaque? (surtout?)

A

DÉBIT CARDIAQUE ET EXERCICE

AUGMENTATION du DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL est ATTÉNUÉE en réponse à l’EXERCICE :
- Sujets sains avec bêta-bloqueurs ;
- Insuffisants cardiaques ;
- Patients en fibrillation auriculaire ;
(ceux avec un plus bas débit cardiaque ont un plus bas débit sanguin cérébral) ;

RELATION LINÉAIRE entre les changements de débit cardiaque et du débit sanguin cérébral durant l’exercice = INDÉPENDAMMENT des changements de pression artérielle et de la PaCO2 ;

L’exercice faire augmenter le débit cardiaque, surtout en début.

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10
Q

Dioxyde de carbone et Exercice :

  • PaCO2 avec exercice intense = ? influence quoi?
  • Activité vasomotrice? induite par?
  • Amélioration de?
A

Dioxyde de carbone et Exercice :

  • PaCO2 avec exercice intense = Diminution PaCO2 qui influence débit sanguin cérébral ;
  • Vasoconstriction induite par hypocapmie ;
  • Amélioration de l’autorégulation cérébrale.
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11
Q

Métabolisme cérébral et Exercice :

Augmentation du métabolisme cérébral nécessite?

A

Métabolisme cérébral et Exercice :

Augmentation du métabolisme cérébral nécessite une augmentation du débit sanguin cérébral.

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12
Q

Métabolisme cérébral et Exercice :

Métabolisme cérébral régule en partie quoi? à? (spécialement pour?)

A

Métabolisme cérébral et Exercice :

Métabolisme cérébral régule en partie : changements de débit sanguin cérébral à l’exercice (spécialement pour l’exercice léger/modéré).

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13
Q

Métabolisme cérébral et Exercice :

Exercice associé à?

Augmentation du métabolisme cérébral à l’exercice induit effets? qui semblent contrer? (associée à (2)?)

A

Métabolisme cérébral et Exercice :

Exercice = Activation corticale.

Augmentation métabolisme cérébral à l’exercice induit = Effets vasodilatateurs qui semblent contrer : vasoconstriction (associée à augmentation PA et activité sympathique).

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14
Q

Métabolisme cérébral et Exercice :

Augmentation du métabolisme cérébral durant exercice p/r à l’augmentation du débit sanguin cérébral global?

Exercice intense = (2)?

A

Métabolisme cérébral et Exercice :

Augmentation du métabolisme cérébral durant l’exercice n’est pas parallèle à l’augmentation du débit sanguin cérébral global.

Exercice intense =

  • Hypocapnie ;
  • Diminution du débit sanguin cérébral (circulation cérébrale antérieure).
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15
Q

Débit sanguin cérébral et Exercice Wingate :

Au niveau de la mer on se protège contre? (car?)

En hypoxie = DSC?

A

Débit sanguin cérébral et Exercice Wingate :

Au niveau de la mer on se protège contre hyperperfusion (notre cerveau n’est pas en manque d’O2) ;

En hypoxie le débit sanguin cérébral va augmenter.

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16
Q

Condition cardiorespiratoire et débit sanguin cérébral :

Exercice de type aérobie effectué sur une base régulière est associé à quoi? chez des hommes de 18-79 ans.
Donc meilleure condition physique =?

A

Condition cardiorespiratoire et débit sanguin cérébral :

Exercice de type aérobie effectué sur une base régulière est associé à =MCAv (débit sanguin cérébral) plus élevé!!
(meilleure condition physique = débit sanguin cérébral + élevé)

17
Q

Condition cardiorespiratoire et débit sanguin cérébral :

Condition cardiorespiratoire élevée atténue? induit par?
Donc meilleure santé des vaisseaux =?

A

Condition cardiorespiratoire et débit sanguin cérébral :

Condition cardiorespiratoire élevée atténue le déclin de l’hémodynamie vasculaire cérébrale induite par l’âge.
(meilleure santé des vaisseaux = meilleure capacité à vasodilater pour un même stress)

18
Q

Condition cardiorespiratoire et débit sanguin cérébral :

Condition cardiorespiratoire élevée semble être associée à?

  • Capacité à répondre aux? est? Exemple? Risque de?
A

Condition cardiorespiratoire et débit sanguin cérébral :

Condition cardiorespiratoire élevée semble être associée à = Autorégulation cérébrale dynamique atténuée.

  • Capacité à répondre aux changements de pression rapides (ex. associé à une brassard qui est déserré) est diminué (suite à une baisse de P par ex. le délai est plus important avant de venir tamponner changement de pression, risque de baisse de pression plus grand).
19
Q

Bénéfices à long terme associés à la pratique régulière d’AP ne sont pas nécessairement ? mais deviennent ? lorsque?

A

Bénéfices à long terme associés à la pratique régulière d’AP ne sont pas nécessairement observés au repos mais deviennent apparant lorsque les vaisseaux du cerveau sont « challengés » à l’exercice