Système cardiorespiratoire Flashcards

(40 cards)

1
Q
A
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Q

Quelles sont les 3 composants du système cardiovasculaire?

A

Coeur (pompe)
Vaisseaux sanguins (conduits)
Sang

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3
Q

Quelles sont les fonctions du système cardiovasculaire?

A

Apport O2 aux cellules
Apport substrats énergétiques entre les organes
Retrait métabolites
Circulation des hormones, neurotransmetteurs et cellules immunitaires
Régulation électrolytique
Équilibre hydrique et osmorégulation
Thermorégulation

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4
Q

Qu’est-ce l’hématocrite?

A

% d’érythrocyte dans le volume sanguin total
vol sanguin total = vol. plasmatique + couche leucocytaire + hématocrite

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5
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques du système cardiovasculaire du poisson?

A

Circulation fermée
Boucle unique
2 chambres (1 oreillette et 1 ventricule)
-> pcq pas de poumons, donc pas d’oxygénation

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6
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques du système cardiovasculaire des amphibiens et reptiles?

A

Circulation fermée
Double boucle
3 chambres (2 oreillette et 1 ventricule)
-> respire par la peau et les poumons

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7
Q

Quelles sont les caractéristiques du système cardiovasculaire des mammifères?

A

Circulation fermée
“deux cœurs”, droit = circulation pulmonaire et gauche = circulation systémiques
2 oreillettes et 2 ventricules

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8
Q

Diapo 13 pour graphique système en série et en parallèle

A
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9
Q

Quelles sont les 3 propriétés physiques du système cardiovasculaire?

A

Pression artérielle
Débit sanguin
Résistance (au passage du fluide/sang)

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10
Q

V ou F, le débit dépend du gradient de pression

A

Vrai, le débit ne dépend pas de la pression absolue

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11
Q

Imaginons un tube A ayant un rayon de 1 et un tube B ayant un rayon de 2, lequel aura le plus de résistance et lequel aura un meilleur débit?

A

Le tube B aura une plus faible résistance puisque R= 1/rayon^4, donc 1/16< 1/1. De ce fait, le débit dans le tube B sera meilleur puisque débit= 1/résistance, donc 1/(1/16) = 16 et 1/(1/1) = 1

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12
Q

Dans l’équation de la loi de Poiseuille, qu’est ce qui se retrouve au nominateur et au dénominateur?

A

Nominateur: 8, la viscosité et la longueur du vaisseau
dénominateur: le rayon du vaisseau^4, pi

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13
Q

Résistance en série et en parallèle diapo 23/24

A
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14
Q

Comment calcule-t-on la vitesse du débit sanguin?

A

Vitesse du débit sanguin = débit / surface de section transversale
La surface de la section transversale augmente lorsque le rayon du tube augmente

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15
Q

V ou F, lorsque la surface de section transversale est plus grande, la vitesse linéaire moyenne est plus grande aussi?

A

Faux, lorsque la surface est à son maximum (capillaires), la vitesse linéaire moyenne est plus basse, ce qui permet donc les échanges dans les capillaires

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16
Q

V ou F, la pression sanguine systémique moyenne est élevée dans l’aorte et diminue tout au long de son voyage, donc au minimum dans les veines caves?

A

Vrai, voir schéma diapo 27

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17
Q

Quelle veine permet de voir quand la pression sanguine est trop élevée? (distension)

A

La veine jugulaire externe

18
Q

Comment calculons nous la pression de perfusion?

A

Pression de perfusion = pression d’entrée - pression de sortie
Pperfusion= Partérielle - Pveineuse
Pperfusion = environ Partérielle pcq Pa» Pv

19
Q

Quelle est l’équation du débit (flow)

A

Flow = pression de perfusion / résistance

20
Q

Quelle valve se retrouve entre l’OD et le VD?
Quelle valve se retrouve entre l’OG et le VG?
Quelle valve se retrouve entre le VD et les poumons?
Quelle valve se retrouve entre le VG et l’aorte

A

Tricuspide
Bicuspide/mitrale
Semi-lunaire pulmonaire
Semi-lunaire aortique

21
Q

Partant de l’oreillette droite, décris moi le chemin du sang

A

OD-> Valve tricuspide -> VD -> valve semi-lunaire pulmonaire -> tronc et artères pulmonaires -> capillaires pulmonaires -> veines pulmonaires -> OG -> valve mitrale -> VG -> valve semi-lunaire aortique -> aorte -> artères -> artérioles -> capillaires systémiques -> veinules -> veines -> veines caves -> OD

22
Q

Quelles sont les compostantes du système de conduction cardiaque?

A

Noeud sinoatrial
Noeud atrioventriculaire
Faisceau de His
Fibres de Purkinje

23
Q

Quelle est la séquence d’activation du coeur

A

noeud sinoatrial -> noeud atrioventriculaire -> faisceau de His -> fibres de purkinje

24
Q

Quelle jambe correspond à 0 lors de la mise en place de l’électrocardiogramme

25
À quoi correspondent les ondes P, QRS et T?
P: excitation auriculaire (dépolarisation des oreillettes) QRS: excitation ventriculaire (relaxation auriculaire) T: relaxation ventriculaire (repolarisation des ventricules)
26
Dérivations bipolaires des membres
1: bras gauche - bras droit 2: jambe gauche - bras droit 3: jambe gauche - bras gauche Bras droit = - - Bras gauche = + - Jambe gauche= + +
27
Où se produisent les potentiel d'action lent et rapide dans le coeur?
Lent: noeud sinoatrial et noeud atrioventriculaire Rapide: muscles ventriculaires, muscles auriculaire, Faisceau de His et Fibres de Purkinje
28
V ou F, le noeud sinoatrial possède un potentiel de repos?
Faux, il n'y a pas de potentiel de repos L'entrée des Na provoque une dépolarisation instantanée L'ouverture des canaux et entrée de Ca2+ provoque une dépolarisation encore plus rapide L'ouverture des canaux de K+ entraîne la repolarisation
29
Est-ce que les myocytes initient leurs potentiel d'action?
Non, ceux-ci dépendent du voltage. Elles ont d'ailleurs un potentiel de repos Dépolarisation rapide et période réfractaire absolue longue (canaux de Ca2+ lents)
30
Quelles sont les fréquences de: Bradycardie sinusale? Tachycardie sinusale?
Brady < 60bpm Tachy > 100 bpm Arythmie sinusale: la fréquence augmente à l'inspiration et diminue à l'expiration
31
Le cycle cardiaque commence par ________ et se termine par ___________
contraction de l'oreillette relaxation ventriculaire
32
Définit moi la diastole
Période de relaxation du coeur caractérisé par le remplissage des chambres cardiaques Atriale: au début du cycle, remplissage des oreillettes (retour veineux) Ventriculaire: isovolumétrique (précoce) et remplissage ventriculaire (diastole tardive)
33
Définit moi la systole
Période de contraction du coeur qui évolue avec l'éjection du sang dans la circulation Atriale: contraction des oreillettes Ventriculaire: - contraction ventriculaire isovolumétrique - contraction ventriculaire (1re phase de la systole) - éjection ventriculaire (2e phase de la systole)
34
Lors de la contraction ventriculaire isovolmétrique et de l'éjection ventriculaire durant la systole, quelles sont les valves ouvertes/fermées
contraction ventriculaire isovolmétrique: toutes les valves sont fermées éjection ventriculaire: valves AV fermées et valves semi-lunaires (aortique et pulmonaire) ouvertes
35
Lors de la relaxation ventriculaire isovolmétrique durant la diastole, quelles sont les valves ouvertes/fermées
Toute les valves sont fermées
36
Lors du remplissage ventriculaires durant la diastole, quelles sont les valves ouvertes/fermées
Valves AV ouvertes Valves pulmonaires et aortique fermées
37
Comment calculons nous le volume d'éjection?
VE = volume télé-diastolique (final) - volume télé-systolique (final) VE = VTD - VTS
38
Comment calculons nous la fraction d'éjection?
FE = volume d'éjection / VTD FE = VE/VTD
39
Comment calculons nous le débit cardiaque?
DC = fréquence cardiaque x volume d'éjection DC = FC x VE
40