Système cardiovasculaire pt 2 Flashcards

1
Q

Quelles sont les différentes partie de l’aorte?

A
  1. Ascendante
  2. Crosse aortique/transverse
  3. Descendante intra-thoracique
  4. Descendante intra-abdominale
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quelle est l’anatomie de l’aorte thoracique?

A
  1. Artère coronaire G-D
  2. Aorte ascendante
  3. Tronc bronchiocéphalique = Artère carotide droite + Artère sub-clavière droite
  4. Crosse aortique
  5. Artère carotide gauche et artère sub-clavière gauche (séparés)
  6. Aorte descendante
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quelle est l’anatomie de l’aorte abdominale?

A
  1. Tronc caeliaque= Artère hépatique commune +Artère gastrique+ Artère splénique (rate)
  2. Artères rénales G et D
  3. Artère mésentérique sup (colon droit)
  4. Artère mésentérique inf (colon gauche)
  5. Artères iliaques G et D (commune, externe, internes)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quelle est la formule du débit cardiaque (+ chiffres)?

A
  • Débit Cardiaque (Q)= Fréquence cardiaque (FC) x Volume d’éjection (VÉ)
  • 5.6L/min= 70 battements/min x 0.08L
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Place en ordre croissant la répartition du débit régional de chaque partie du corps

A
  1. Myocarde (250ml)
  2. Cerveau (750ml)
  3. Peau(1000ml)
  4. Reins (1100 ml) 20% du débit pour 5% du poids corporel!!!!
  5. Muscles (1200 ml)
  6. Foie+ GI (1300 ml)
  7. Poumons (5600ml = 100% du débit passe)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Qu’est-ce qui fait varier le débit régional de la peau?

A

Hyperthermie= ↑ débit peau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est-ce qui fait varier le débit régional des muscles?

A

Exercice = ↑ débit muscles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Qu’est-ce qui fait varier le débit régional des reins?

A

↓ Débit cardiaque = ↓ débit reins

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Qu’est-ce qui fait varier le débit régional du tractus GI?

A

post-prandial =↑ débit muscles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelle est la relation entre le débit cardiaque, la résistance vasculaire et la pression ?

A

Gradient de pression = Débit cardiaque x Résistance Vasculaire

P-Q-R

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Comment pourrait-on mesurer la résistance vasculaire systémique?

A

Calculer la résitance entre l’aorte (coeur gauche) et l’oreillete droite (veines caves)

Résistance = (P aorte - P oreillete droite ) / Q

!!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Comment pourrait-on mesurer la résistance vasculaire pulmonaire?

A

Calculer la résitance entre l’artère pulmonaire et l’oreillete gauche
Résistance = (P artère pulmonaire - P oreillete gauche) / Q

!!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelles sont les différences entre les circulations systémique et pulmonaire quant à la pression et la résistance?

A
  • La pression et la résistance du système vasculaire systémique sont grands
  • La pression et la résistance du système vasculaire pulmonaire sont petits
    (P coeur droit < P coeur G)

Haute pression = haut gradient de pression (120 - 3 mm Hg pour systémique vs 25-8 mm Hg pour pulmonaire)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

V ou F
Puisque la pression et la résistance de la circulation pulmonaire est plus petite, le débit cardiaque de la circulation pulmonaire est aussi plus petit

A

FAUX
le débit cardiaque reste le même pour les deux circulations malgré la différence de pression/résistance

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quels sont les déterminants de la résistance?

LOI DE POISEUILLE

A
  1. Longueur des vaisseaux
  2. rayon (^4 = TRÈS IMPORTANT)
  3. Viscosité du sang (pas trop d’effet)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Lequel des déterminants de la résistance à le plus d’impact?

A

rayon des vaisseaux!!!
à la 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Comment les déterminants de la résistance font varier la résistance?

A
  1. ↑ Longueur = ↑ Résistance
  2. ↓ diamètre = ↑ Résistance
  3. ↑Viscosité du sang = ↑ Résistance (pas trop d’effet)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Où est retrouvé la majorité du volume sauguin?

A

Dans les veines

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quelles vaisseaux ont la plus grande partie de la résistance vasulaire systémique et pourquoi?

A

Petites artères et artérioles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Pourquoi la résistance est plus élevée dans les petites artères et les artérioles que dans aorte/artères?

A

Diamètre petits artères/artérioles < Diamètre aortes/artères

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Pourquoi la résistance est plus élevée dans les petites artères et les artérioles si ceux sont les capillaire les plus petits vaisseaux?

A

Nombre de petits artères/artérioles < Nombre de capillaires

surface

22
Q

Quels vaisseaux ont la plus grande surface et pourquoi?

A

Capillaires
Malgré leur petit diamètre, il y en a beaucoup et ils forment un grand réseau

23
Q

La grande surface/petit diamètre des capillaires permettent quoi?

A

Ralentissement du débit sanguin pour mieux permettre les échanges nutritifs

24
Q

Qui s’occupent le + de conduire le sang?

A

Aorte/ grands artères

25
Q

Comment appelle-t-on les veines?

A

Vaisseaux capacitifs

26
Q

Comment appelle-t-on l’aorte et les grandes artères?

A

Vaisseaux conductifs

27
Q

Comment appelle-t-on les capillaires?

A

Vaisseaux d’échange

28
Q

Comment appelle-t-on les petites artères et les artérioles?

A

Vaisseaux résistifs

29
Q

Explique moi la loi de Laplace?

A

La tension d’un vaisseau dépend de la pression dans le vaisseau et de son rayon
T= P x r

30
Q

Que se passerait-il si les artères auraient une paroi de 1um d’épaisseur?

A

Ils exploserait parce que leur rayon/diamètre est trop grand = tension trop élevée

31
Q

Pourquoi les capillaire n’explosent pas avec une paroi aussi mince?

A

Parce que leur diamètre/raron est très petit = faible tension

32
Q

Quelles sont les 3 couches de la paroi vasculaire?

A
  1. Intima: Cellules endothéliales
  2. Média: Cellules musculaires lisse
  3. Adventice: TC + vasa vasorum + nerfs
33
Q

Quelle est la particularité de la paroi des artères/artérioles?

A

Elles sont plus de cellules musculaires lisse

se rapl que ce sont les vaisseaux résistif donc il ont en besoin pour réguler le tonus vasculaire

34
Q

Quelle est la particularité de la paroi des capillaires?

A

Composé de suelemtn l’intima= cellules endothéliales fenêtrées

pores pour échanges

35
Q

Quels échanges ont lieu dans les capillaires?

A
  • Nutriments et O2 = in
  • CO2= out dans poumons
  • Déchets= out dans foie/reins
36
Q

Quel mode de diffusion est utilisé par les molécules hydrosolubles et liposolubles dans le capillaire? Et quelles sont les molécules qui ne peuvent pas passer à traver le capillaire?

A

Par les pores: hydrolubles
Dans la membrane: liposoluble

Protéines et cellules sanguines = ne passent pas

37
Q

En outre des molécules hydro/liposoluble quoi d’autre se déplace dans les capillaires?

A

eau

38
Q

Quels sont les 4 pressions qui influencent le déplacement de l’eau?

A

Pression ocontique:
* intersticielle
* intracapillaire/plasma

Pression hydrostatique:
* intersticielle
* intracapillaire/plasma

39
Q

Quelles pressions influencent la filtration?

=SORTIE DU CAPILLAIRE

A

Pression hydrostatique intracapillaire > Pression hydrostatique intersticielle

Pression oncotique intracapillaire < Pression oncotique intersticielle

40
Q

Quelles pressions influencent la réabsorption?

A

Pression hydrostatique intracapillaire < Pression hydrostatique intersticielle

Pression oncotique intracapillaire > Pression oncotique intersticielle

41
Q

Quels sont les déterminants du retour veineux?

A
  1. Tonus sympathique = ↑ vasoconstricition veineuse
  2. volume sanguin (apport hydrosodé)
  3. Contractions musculaires
  4. Valvules veineuses
  5. Respiration (↓ pression auriculaire = ↑ retour veineux)
  6. Gravité = ↓ retour veineux (surtout si prblm vavules, hypovolémie)
42
Q

Quelles sont les fonctions du système lymphatique?

A
  • Immunitaire
  • Récupération du liquide/protéines sortis en excès/accident
43
Q

C’est quoi la régulation rapide de la pression artérielle?

A

À l’aide de barorécepteur/chémorécepteur dans le sinus carotidien et la crosse aortique

Transmettent infos via nerfs IX (sinus carotidien) et X (crosse aortoque) au tronc cérébral

À partir du tronc cérébral: efférence sympathiques ou parasympathiques pour augmenter ou diminuer la pression

44
Q

barorécepteur

Explique moi la régulation rapide lorsque la pression artérielle est basse

A

pression artérielle basse = sympathique
* Vasoconstriction artérielle (↑ résistance)
* Vasoconstriction veineuse (↑ volume d’éjection = débit cardiaque ↑)
* Accélération du noeud sinusal (↑ fréquence cardiaque = débit cardiaque)
* ↑ Contractilité (↑ volume d’éjection = débit cardiaque)

vasoconstriction artérielle = ↓ diamètre = ↑résistance = ↑pression
vasoconstriction veineuse = ↑ pré-charge = ↑ volume d’éjection =↑ débit cardiaque = ↑pression

45
Q

barorécepteur

Explique moi la régulation rapide lorsque la pression artérielle est basse

A

pression artérielle haute = parasympathique
* Ralentissement du noeud sinusal (↓ fréquence cardiaque = ↓ débit sanguin = ↓ pression)

46
Q

Explique moi la régulation rapide de la pression artérielle via chémorcepteurs

A
  • Chémorécepteurs périphériques:
    crosse aortique et sinus carotidien
  • Chémorécepteurs centraux: centre respiratoire du tronc cérébral

↓ O2/↑CO2= sympathique
↑O2/↓CO2 = parasympathique

↓O2/↑CO2 = pas assez de circulation sanguine/échanges donc on veut ↑ pression

47
Q

La régulation tardive de la pression artérielle utilise quels systèmes?

A
  • SRAA
  • Peptides natriurétiques
  • ADH (hormone anti-diurétique)
48
Q

Explique la régulation tardive de la pression artérielle par le système SRAA

A

Stimulation sympathique
Rénine → Angiotensinogène → Angiotensine I → Angiotensine II
L’angiotensine II va augmenter la pression artérielle en :
* Vasoconstriction
* Rétention hydrosodée (↑volume sanguin = ↑VE= ↑Q)
* Sécrétion d’aldostérone (= rétention hydrosodée)
* Sécrétion d’ADH (=rétention d’eau)
* Stimule la soif

rétention hydrosodée = réabsorption NaCl

49
Q

Explique la régulation tardive de la pression artérielle par les peptides natriurétiques

A

CONTRAIRE DE SRAA (donc diminue la pression)
1. Distension paroi des oreillettes
2. Excretion des peptides
3. ↑ excrétion hydrosodée (↓ volume sanguin = ↓ débit cardiaque = ↓ pression)

50
Q

Explique la régulation tardive de la pression artérielle par l’hormone anti-diurétique

A

L’ADH va:
* Vasoconstriction (↑débit cardiaque)
* Rétention d’eau (↑ volume sanguin)