Système cardiovasculaire pt 2 Flashcards

(50 cards)

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
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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
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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)
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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
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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)
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6
Q

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

A

Hyperthermie= ↑ débit peau

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7
Q

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

A

Exercice = ↑ débit muscles

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8
Q

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

A

↓ Débit cardiaque = ↓ débit reins

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9
Q

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

A

post-prandial =↑ débit muscles

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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

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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

!!

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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

!!

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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)

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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

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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)
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16
Q

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

A

rayon des vaisseaux!!!
à la 4

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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)
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18
Q

Où est retrouvé la majorité du volume sauguin?

A

Dans les veines

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19
Q

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

A

Petites artères et artérioles

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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

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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
Comment appelle-t-on les veines?
Vaisseaux capacitifs
26
Comment appelle-t-on l'aorte et les grandes artères?
Vaisseaux conductifs
27
Comment appelle-t-on les capillaires?
Vaisseaux d'échange
28
Comment appelle-t-on les petites artères et les artérioles?
Vaisseaux résistifs
29
Explique moi la loi de Laplace?
La tension d'un vaisseau dépend de la pression dans le vaisseau et de son rayon T= P x r
30
Que se passerait-il si les artères auraient une paroi de 1um d'épaisseur?
Ils exploserait parce que leur rayon/diamètre est trop grand = tension trop élevée
31
Pourquoi les capillaire n'explosent pas avec une paroi aussi mince?
Parce que leur diamètre/raron est très petit = faible tension
32
Quelles sont les 3 couches de la paroi vasculaire?
1. **Intima**: Cellules endothéliales 2. **Média**: Cellules musculaires lisse 3. **Adventice**: TC + vasa vasorum + nerfs
33
Quelle est la particularité de la paroi des artères/artérioles?
Elles sont plus de cellules musculaires lisse ## Footnote se rapl que ce sont les vaisseaux résistif donc il ont en besoin pour réguler le tonus vasculaire
34
Quelle est la particularité de la paroi des capillaires?
Composé de suelemtn l'intima= cellules endothéliales **fenêtrées** | pores pour échanges
35
Quels échanges ont lieu dans les capillaires?
* Nutriments et O2 = in * CO2= out dans **poumons** * Déchets= out dans **foie**/**reins**
36
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?
Par les pores: hydrolubles Dans la membrane: liposoluble Protéines et cellules sanguines = ne passent pas
37
En outre des molécules hydro/liposoluble quoi d'autre se déplace dans les capillaires?
eau
38
Quels sont les 4 pressions qui influencent le déplacement de l'eau?
Pression **ocontique**: * intersticielle * intracapillaire/plasma Pression **hydrostatique**: * intersticielle * intracapillaire/plasma
39
Quelles pressions influencent la filtration? | =SORTIE DU CAPILLAIRE
Pression hydrostatique intracapillaire > Pression hydrostatique intersticielle Pression oncotique intracapillaire < Pression oncotique intersticielle
40
Quelles pressions influencent la réabsorption?
Pression hydrostatique intracapillaire < Pression hydrostatique intersticielle Pression oncotique intracapillaire > Pression oncotique intersticielle
41
Quels sont les déterminants du retour veineux?
1. **Tonus** **sympathique** = ↑ **vasoconstricition** veineuse 1. ↑ **volume sanguin** (apport hydrosodé) 1. **Contractions** **musculaires** ↑ 1. **Valvules** veineuses 1. **Respiration** (↓ pression auriculaire = ↑ retour veineux) 1. **Gravité** = ↓ retour veineux (surtout si prblm vavules, hypovolémie)
42
Quelles sont les fonctions du système lymphatique?
* Immunitaire * Récupération du liquide/protéines sortis en excès/accident
43
C'est quoi la régulation rapide de la pression artérielle?
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
# barorécepteur Explique moi la régulation rapide lorsque la pression artérielle est **basse**
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) ## Footnote vasoconstriction **artérielle** = ↓ diamètre = ↑résistance = ↑pression vasoconstriction **veineuse** = ↑ pré-charge = ↑ volume d'éjection =↑ débit cardiaque = ↑pression
45
# barorécepteur Explique moi la régulation rapide lorsque la pression artérielle est **basse**
pression artérielle haute = **parasympathique** * **Ralentissement** du **noeud sinusal** (↓ fréquence cardiaque = ↓ débit sanguin = ↓ pression)
46
Explique moi la régulation rapide de la pression artérielle via chémorcepteurs
* Chémorécepteurs **périphériques**: **crosse aortique** et **sinus carotidien** * Chémorécepteurs **centraux**: **centre respiratoire du tronc cérébral** ↓ O2/↑CO2= **sympathique** ↑O2/↓CO2 = **parasympathique** ## Footnote ↓O2/↑CO2 = pas assez de circulation sanguine/échanges donc on veut ↑ pression
47
La régulation tardive de la pression artérielle utilise quels systèmes?
* SRAA * Peptides natriurétiques * ADH (hormone anti-diurétique)
48
Explique la régulation tardive de la pression artérielle par le système SRAA
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
Explique la régulation tardive de la pression artérielle par les peptides natriurétiques
**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
Explique la régulation tardive de la pression artérielle par l'hormone anti-diurétique
L'ADH va: * Vasoconstriction (↑débit cardiaque) * Rétention d'eau (↑ volume sanguin)