respiratoire Flashcards

1
Q

Qu’on besoin de faire les cellules

A

absorber de l’O2 et rejeter du CO2

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2
Q

comment se font les échanges gazeux

A

par diffusion, du plus [ ] au []

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3
Q

chez les pluricellulaires comment se font les échanges

A

à partir d’une membrane spécialisée (surface respiratoire)

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4
Q

membrane spécialisée chez :

  • aquatique
  • ver de terre, amphibien
  • terrestre
A
  • branchies
  • peau
  • poumons
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5
Q

caractéristiques des surfaces respiratoires

A
  • mince
    une seule couche de cellule pour augmenter la vitesse de diffusion des gaz
  • Humide
    Nécessaire à la solubilisation
  • Grande surface
    toute la peau chez les amphibiens et les vers de terre
  • Bien vascularisées (capillaires bien collée, collé,collé)
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6
Q

avantage des Branchies; adaptation à la vie aquatique

A
  • humidité
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7
Q

inconvénients des branchies ; adaptation à la vie aquatique

A
  • dans l’eau, il y a moins d’O2 que dans l’air.

- Plus l’eau est chaude et salée, moins il y a d’oxygène en solution.

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8
Q

Adaptations des branchies ; adaptation à la vie aquatique

A
  • Ventilation: circulation constante de l’eau dans les branchies
  • Échange à contre-courant; le sang circule dans le sens contraire de l’eau
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9
Q

quel est le type de circulation du poisson

A

une circulation simple

capillaires tissulaires –> coeur –> aorte ventrale –> artères branchiales afférentes –> capillaires branchiaux –> artères branchiales efférentes –> aorte dorsale

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10
Q

la ventilation des branchies, comment marche telle . Quel est le voyage de l’eau/oxygène

A

L’eau doit constamment circuler

Entrée … Bouche –> pharynx –> branchies … sortie

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11
Q

comment marche la ventilation des branchies pour les poissons

A

les mouvements de la bouche et des opercules permettent de faire circuler l’eau entre les branchies (poisson immobile ouvre/ferme constamment sa bouche)

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12
Q

comment est ce que les poissons dépourvus opercule respire

A

ils restent en mouvement pour assurer une ventilation (requin)

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13
Q

le contre-courant des branchies

A

le sang se charge de + en + d’O2 tout en côtoyant de l’eau dont la [ ] d’O2 augmente.

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14
Q

comment marche le contre courant

A
  • Gradient de diffusion favorise le transfert d’O2 vers le sang
  • Hyper-efficace; capte + de 80%
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15
Q

avantage des poumons; avantage à la vie terrestre

A
  • dans l’air, il y a plus d’O2 que dans l’eau

- l’O2 et le CO2 diffusent plus rapidement dans l’Air (pas besoin de ventilation aussi complète)

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16
Q

inconvénients des poumons; avantage à la vie terrestre

A

perte continuelle d’eau par vaporisation

17
Q

Adaptations des poumons; avantage à la vie terrestre

A

surface respiratoire invaginée; repliée vers l’intérieur

18
Q

l’anatomie des poumons

A
  • plèvre pariétale (membrane)
  • Plèvre viscérale
  • Diaphragme
19
Q

respiration des amphibiens

A

c’est une ventilation active ( l’air est poussé dans les poumons de la bouche)

20
Q

étape de la ventilation active des amphibiens

A

1- Ouverture des narines, abaisse le plancher bucale
2- Fermeture des narines, élève le plancher buccal
3- Ouverture des narines, abaisse le plancher buccal
4- Muscles abdominaux se contractent

21
Q

voyage de l’air dans le système respiratoire mammifères

A

L’air doit se rendre au site d’échange gazeux

Entrée –> nez/bouche–>pharynx–>larynx–>trachée –> bronches –> bronchioles … alvéoles (diffusion –> surface d’échange)

22
Q

quel type de ventilation font les mammifères et en quoi consiste elle ?

A

à tension

augmentation de volume de la cage thoracique crée une dépression qui aspire l’air dans les poumons

23
Q

chaîne d’événement lors d’une inspiration

A

1- contraction des muscles inspiratoires; élévation de la cage thoracique
2- augmentation du volume thoracique
3- Circulation de la pression intra-alvéolaire
4- Écoulement des gaz dans les poumons dans le sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte d’une pression intrinsèque-alvéolaire de 0 (= à la pression atmosphérique)

24
Q

variation de la profondeur et de la hauteur lors de l’inspiration

A

élévation des côtes et saille du thorax sous l’effet de la contraction des muscles intercostaux et externes

25
Q

variation de la largeur lors de l’inspiration

A

contraction des muscles intercostaux externes

26
Q

chaîne d’événement lors d’une expiration

A

1- relâchement des muscles inspiratoires ( élévation du diaphragme; descente de la cage thoracique due à la gravité)
2- Diminution du volume de la cage thoracique
3- Rétraction du volume de la cage thoracique; diminution du volume intra-alvéolaire
4- Augmentation de la pression intra-alvéolaire
5- écoulement des gaz hors des poumons dans le sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte d’une pression intra-alvéolaire de 0.

27
Q

différence de la ventilation incomplète et complète

A

incomplète :

  • grande de la condensation H2O
  • petite efficacité

complète:
circulation continue de l’air

28
Q

ventilation complète et unidirectionnelle des oiseaux

A
  • pas de volume résiduel
  • 2 cycles pour une respiration complète
  • L’air circule dans une seule direction
  • Para bronches au lieu des alvéoles
29
Q

sacs aériens (8 à 9) des oiseaux

A
  • servent de soufflets qui maintiennent le flux d’air dans les poumons
  • Diminue la masse volume (vol)
  • Diminue la température corporelle
    (avantage en altitude)
30
Q

combien de cycle pour que l’air fasse tout le tour des poumons pour les oiseaux

A

2

31
Q

adaptation aux longues plongées des mammifères marins

A
  • énorme rate qui sort de réservoir de sang
  • bcp Myoglobine des muscles
  • baisse de la fréquence cardiaque durant la plongée (baisse de consommation d’O2 par les tissus)
  • baisse de l’irrigation des organes pendant la plongée
  • plus de réserve d’oxygène dans les muscles et sang
32
Q

comment marche la régulation de la respiration

A
  • le centre se situe dans le bulbe rachidien

- il gère le pH sanguin (Co2 diminue le pH)

33
Q

comment se fait le transport de l’O2

A
  • 3% sous forme de gaz dissous
  • 97% lié à l’hémoglobine (pigment)

Hb + O2 HbO2

  • rouge à cause des atomes de fer
  • 4 O2 par hémoglobine
  • Dans muscle, protéine semblable : myoglobin
    Hb affinité pour Co plu grande que O2 (0,2% = mort)
34
Q

comment se fait le transport du CO2

A
  • 7% est transporté sous forme de CO2 dissous
  • 23% se lie à l’hémoglobine
  • 70% circule sous forme d’ions hydrogénocarbonate (HCO3-)
    co2 + H2O –> H2CO3 –> H+ + HCO3-

contrôle du pH

  • élimination du CO2 par les poumons
  • Élimination des H+ par les reins
35
Q

échanges O2-Co2

A

diffusion dans le sens du gradient de [ ]

36
Q

lieu des échanges gazeux

A
  • alvéoles et capillaires
37
Q

principe de base des échanges gazeux

A
  • pression partielle
  • pression exercée par un gaz dans un mélange

un gaz diffuse toujours de là où sa pression partielle est élevée à là où elle est la plus faible

38
Q

quels sont les échanges gazeux

A
  • sang désoxygéné = co2 diffuse vers alvéoles et o2 diffuse vers capillaires
  • sang oxygéné = o2 diffuse vers cellules du tissus et co2 diffuse vers capillaires
39
Q

voyage des échanges O2 et co2

A

sang co2 venant des artères pulmonaires –> air inspiré avec o2 permet d’oxygéné sang –> sang sort des capillaires alvéolaire rentre dans coeur par veines pulmonaires –> sang oxygéné sort par l’aorte –> passe par les artères de la circulation systémique –> au tissus il donne l’o2 et se charge en Co2 –> revient au coeur par les veines caves (celles de circulation systémique) –> le co2 des tissus, une fois diffusé dans les alvéoles devient l’air expiré