Système respiratoire Flashcards

(92 cards)

1
Q

De quoi est constitué le système respiratoire des humaines

A
  • La cavité nasale
  • Le pharynx
  • Le larynx
  • La trachée
  • Les bronches
  • Les bronchioles
  • Les alvéoles
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Q

Quels sont 4 liens que nous pouvons faire entre le système circulatoire et le système respiratoire

A
  • Le système respiratoire permet à l’O2 de l’air d’entrer dans l’organisme avant d’être absorber dans le sang
  • Le système circulatoire distribue alors l’O2 à tout le corps
  • Le système circulatoire absorbe alors le CO2 produit par les tissus avant de le transporter jusqu’au système respiratoire
  • Le système respiratoire élimine alors le CO2 de l’organisme
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3
Q

Comment l’air entre et sort du système respiratoire

A

les gaz se déplacent toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. L’organisme fait donc varier la pression à l’intérieur des poumons pour forcer l’air à entrer et à sortir de nos poumons.

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4
Q

Comment notre organisme fait varier la pression dans nos poumons

A

Une alternance de contractions et de décontractions de certains muscles fait varier le volume des poumons et donc la pression de l’air dans les alvéoles

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5
Q

Quels sont les muscles impliqués dans une respiration calme (normale)

A
  • Le diaphragme: large muscle qui forme le plancher de la cage thoracique. Au repos, il a la forme d’un dôme et lorsqu’il est contracté, il s’aplatit, ce qui augmente le volume de la cage thoracique et donc des poumons
  • Les muscle intercostaux externes: 11 paires de petits muscles situés entre les côtes. Leur contraction soulève les côtes thoracique ce qui augmente le volume de la cage thoracique et donc des poumons
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6
Q

Quelle est la chaîne des événements de l’inspiration calme

A

1- Contraction des muscles inspiratoires (descente du diaphragme et élévation de la cage thoracique)
2- Augmentation du volume de la cavité thoracique
3- Dilatation des poumons et augmentation du volume intraalvéolaire
4- Diminution de la pression intraalvéolaire (1 mm Hg sous la pression extérieure)
5- Écoulement des gaz dans les poumons dans le sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte d’une pression intraalvéolaire de 0, soit égale à la pression extérieure

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7
Q

Quelle est la chaîne des événements de l’expiration calme

A

1- Relâchement des muscles inspiratoires (élévation du diaphragme et descente de la cage thoracique due à la rétraction des cartilages costaux)
2- Diminution du volume de la cage thoracique
3- Rétraction passive des poumons et diminution du volume intraalvéolaire
4- Augmentation de la pression intraalvéolaire (1 mm Hg au dessus de la pression extérieure)
5 Écoulement des gaz hors des poumons dans le sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte d’une pression intraalvéolaire de 0, soit égale à la pression extérieure

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8
Q

Comment l’air entre dans les poumons lors d’une inspiration forcée

A

La contraction des muscles accessoires de la respiration, soit les scalènes (3 paires de muscles situés dans le cou), les sternocléidomastoïdiens (1 paire de muscles situés dans le cou) et les petits pectoraux (1 paire de muscles situés dans la partie supérieure du thorax) ajoutée à la contraction de ceux utilisés dans l’inspiration calme élève encore plus les côtes et augmente encore plus le volume de la cage thoracique et donc des poumons

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9
Q

Comment l’air sort-il des poumons lors de l’expiration forcée

A

La contraction de d’autres muscles accessoires de la respiration, soit les muscles abdominaux (4 paires de muscles situés dans l’abdomen) et les muscles intercostaux internes (11 paires de petits muscles situés entre les côtes) ajoutée à la décontraction de ceux utilisés durant l’inspiration calme, abaisse encore plus la cage thoracique et diminue encore plus le volume de la cavité thoracique et donc des poumons

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10
Q

Qu’est ce que la spirométrie

A

C’est un examen médical servant à évaluer la fonction pulmonaire

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11
Q

Quel est le volume courant

A

+/- 500 mL

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12
Q

Quel est le volume résiduel ou capacité résiduelle fonctionnelle

A

+/- 1200 mL

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13
Q

Quelle est la capacité vitale

A

+/- 4 800 mL

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14
Q

Quelle partie du corps permet la régulation de l’inspiration et de l’expiration

A

Ce sont les centres de régulation de la respiration situés dans le bulbe rachidien

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15
Q

Comment la régulation de l’inspiration et de l’expiration se produit

A

1- D’une part, les centres de régulation de la respiration détectent les changements de pH du sang (une hausse de la concentration du CO2 influençant à la baisse le pH du liquide cérébrospinal qui irrigue l’encéphale) et réagissent en augmentant ou en diminuant l’amplitude et la fréquence des respirations
2- D’autre part, des chimorécepteurs situés dans les principales artères (artères carotides et aorte) décèlent les changements de pH du sang et/ou de concentration sanguine en O2 et transmettent l’information aux centres de régulation de la respiration qui réagissent alors en augmentant ou en diminuant l’amplitude et la fréquence des respirations

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16
Q

Comment l’O2 est transporté dans le corps

A

Il est transporté par le sang:
- Solubilisé dans le plasma (très peu soluble, environ 0,7%)
- Lié aux ions de fer ferreux de l’hémoglobine dans les globules rouges (environ 99,3%)

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17
Q

Comment le CO2 est transporté dans le corps

A

Il est transporté par le sang de trois façons:
1- Sous forme de CO2 dissous dans le plasma (7%)
2- Lié à l’hémoglobine des globules rouges (23%)
3- Sous forme d’ions hydrogénocarbonate (HCO3-)(70%)

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18
Q

Quel est le cycle de la régulation de la respiration

A

1- l’augmentation du taux de CO2 dans les tissus fait baisser le pH sanguin
2- Les chimiorécepteurs des gros vaisseaux (artères carotides et aorte) détectent la baisse de pH
3- Le bulbe rachidien reçoit les influx des gros vaisseaux sanguins et il détecte en même temps la baisse de pH du liquide cérébrospinal
4- En réponse à ce changement, les influx du bulbe rachidien se rendent aux muscles intercostaux et au diaphragme pour augmenter la fréquence et la profondeur de la respiration
5- Le taux de CO2 diminue, ce qui ramène le pH à sa valeur normale soit de 7,4

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19
Q

Comment les échanges des gaz respiratoires se font

A

L’air inspiré contenant du O2 se rend jusqu’aux alvéoles des poumons et traverse dans les veines pulmonaires par les capillaires alvéolaires du poumon. Le sang riche en O2 entre dans le coeur et ressort par les artères de la circulation systémique pour se rendre jusqu’aux capillaires des tissus pour apporter l’O2 dans les tissus. Le CO2 dans les tissus se rend dans les veines systémiques par les capillaires des tissus. Le sang riche en CO2 se rend au coeur par les veines systémiques et retourne aux capillaires alvéolaires du poumon en passant par les artères pulmonaires. Une fois rendu dans les capillaires alvéolaires du poumon, le CO2 se rend dans les alvéoles des poumons pour être expiré.

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20
Q

Quelles sont les étapes du transport sanguin du CO2 des tissus jusqu’aux alvéoles pulmonaires

A

1- Le CO2 produit par les tissus corporels diffuse dans le liquide interstitiel et le plasma
2- 7% du CO2 est dissous dans le plasma, le 93% restant diffuse dans les érythrocytes.
3- 23% du CO2 qui qui a diffusé dans les érythrocytes est capté par l’hémoglobine
4- Le 70% restant réagit avec l’eau dans les érythrocytes, ce qui forme l’acide carbonique (H2CO3)
5- L’acide carbonique se dissocie pour faire un ion hydrogénocarbonate (HCO3-) et un proton (H+)
6- Pour éviter d’acidifier le sang, l’hémoglobine fixe la majorité des H+
7- L’ion HCO3- diffuse dans le plasma pour l’apporter vers les poumons
8- Une fois arrivé dans les poumons, le HCO3- diffuse du plasma vers les érythrocytes. Dans les érythrocytes, il combine avec les H+ libérés par l’hémoglobine pour former du H2CO3
9- Le H2CO3 est à nouveau transformé en CO2 et en eau. Le 23% du CO2 que l’hémoglobine avait préalablement capté, est libéré
10- Le CO2 diffuse dans le plasma et le liquide interstitiel
11- Le CO2 diffuse dans l’alvéole pulmonaire d’où il est expulsé lors de l’expiration

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21
Q

Qu’est ce que le volume courant

A

c’est le volume d’air qui pénètre ou qui est expiré par les poumons à chaque inspirations ou expirations

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22
Q

Qu’est ce que la capacité vitale

A

c’est le volume maximal d’air que les poumons peuvent mobiliser à partir du volume résiduel lors d’une inspiration forcée (ou que les poumons peuvent expirer lors d’une expiration forcée)

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23
Q

Qu’est ce que le volume résiduel

A

C’est un volume d’air constamment présent dans les poumons. Ce volume est impossible à expirer

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24
Q

Qu’est ce que la capacité pulmonaire totale

A

C’est le volume total d’air que les poumons peuvent contenir

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25
Quel est le nom de la structure
La cavité nasale
26
Quel est le nom de la structure
Narine
27
Quel est le nom de la structure
Larynx
28
Quel est le nom de la structure
Trachée
29
Quel est le nom de la structure
Lobe supérieur
30
Quel est le nom de la structure
Carina trachéale
31
Quel est le nom de la structure
Bronche principale droite
32
Quel est le nom de la structure
Lobe moyen
33
Quel est le nom de la structure
Poumon droit
34
Quel est le nom de la structure
Lobe inférieur
35
Quel est le nom de la structure
Cavité orale
36
Quel est le nom de la structure
Pharynx
37
Quel est le nom de la structure
Lobe supérieur
38
Quel est le nom de la structure
Bronche principale gauche
39
Quel est le nom de la structure
Poumon gauche
40
Quel est le nom de la structure
Lobe inférieur
41
Quel est le nom de la structure
Diaphragme
42
Quel est le nom de la structure
Pharynx
43
Quel est le nom de la structure
Larynx
44
Quel est le nom de la structure
Oesophage
45
Quel est le nom de la structure
Trachée
46
Quel est le nom de la structure
Poumon droit
47
Quel est le nom de la structure
Bronche
48
Quel est le nom de la structure
Bronchiole
49
Quel est le nom de la structure
Diaphragme
50
Quel est le nom de la structure
Coeur
51
Quel est le nom de la structure
Poumon gauche
52
Quel est le nom de la structure
Cavité nasale
53
Quel est le nom de la structure
Branche d'une veine pulmonaire
54
Quel est le nom de la structure
Bronchiole terminale
55
Quel est le nom de la structure
Capillaires
56
Quel est le nom de la structure
Alvéoles
57
Quel est le nom de la structure
Branche d'une artère pulmonaire
58
Quel est le nom de la structure
Anneaux cartilagineux
59
Quel est le nom de la structure
Trachée
60
Quel est le nom de la structure
Bronche principale gauche
61
Quel est le nom de la structure
Lames de cartilage
62
Quel est le nom de la structure
Bronches lobaires
63
Quel est le nom de la structure
Bronches segmentaires
64
Quel est le nom de la structure
Petites bronches
65
Quel est le nom de la structure
Bronchiole
66
Quel est le nom de la structure
Bronchiole respiratoire
67
Quel est le nom de la structure
Alvéoles
68
Quel est le nom de la structure
Musculeuse
69
Quel est le nom de la structure
Sous muqueuse
70
Quel est le nom de la structure
Muqueuse
71
Quel est le nom de la structure
Broncho-constriction
72
Quel est le nom de la structure
Broncho-dilatation
73
Quel est le nom de la structure
Cartilage
74
Quel est le nom de la structure
Sans cartilage
75
Quel est le nom de la structure
Poumon droit
76
Quel est le nom de la structure
Plèvre pariétale
77
Quel est le nom de la structure
Plèvre viscérale
78
Quel est le nom de la structure
Cavité pleurale
79
Quel est le nom de la structure
Feuillets du péricarde
80
Quel est le nom de la structure
Sternum
81
Quel est le nom de la structure
Médiastin antérieur
82
Quel est le nom de la structure
Coeur (dans le médiastin)
83
Quel est le nom de la structure
Tronc pulmonaire
84
Quel est le nom de la structure
Paroi thoracique
85
Quel est le nom de la structure
Poumon gauche
86
Quel est le nom de la structure
Veine pulmonaire gauche
87
Quel est le nom de la structure
Artère pulmonaire gauche
88
Quel est le nom de la structure
Bronche principale gauche
89
Quel est le nom de la structure
Racine du poumon dans le hile
90
Quel est le nom de la structure
Oesophage (dans le médiastin)
91
Quel est le nom de la structure
Vertèbre
92
Pourquoi les alvéoles sont l'endroit où peuvent se produire les échanges entre l'air et le sang
Car c'est un milieu humide, très vascularisé, il y a une grade surface et les alvéoles ont une seule couche de cellules.