Système respiratoire Flashcards

1
Q

Rôle du système respiratoire (6)

A

Siège des échanges gazeux
Récepteurs olfactifs
Filtration
Phonation
Régulation du pH sanguin
Réchauffe et humidifie (s’étend de la cavité nasale aux bronchioles terminales)

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Q

Types de pharynx (3)

A

Nasopharynx
Oropharynx
Laryngopharynx

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3
Q

Sécrétion glandes muqueuses (muqueuse respiratoire)

A

Mucus

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4
Q

Sécrétion glandes séreuses (muceuse respiratoire) 3

A

Lysozyme
Antiprotéase
défensine

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5
Q

rôle des cellules ciliées

A

acheminer le mucus vers l’oropharynx (le froid inhibe l’activité des cils)

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6
Q

rôle des méats et cornets nasaux

A

provoquer des turbulences qui emprisonnent les microorganismes et les particules dans le mucus

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7
Q

qui provoque les éternuements

A

beaucoup de terminaisons nerveuses

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8
Q

la muqueuse respiratoire est une défense …

A

innée

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9
Q

qui permet à la trachée de rester ouverte

A

cartillage

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10
Q

qui produit le mucus

A

cellules calliciformes

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11
Q

quelles cellules sont ciliées

A

cellules épithéliales

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12
Q

nombre de niveaux de ramification de l’arbre bronchique

A

28

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13
Q

nombre de lobes dans le poumon droit et gauche

A

droit: 3 lobes
gauche: 2 lobes

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14
Q

la trachée de divise en …

A

2 bronches principales

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15
Q

les bronches principales se divisent en …

A

bronches lobaires

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16
Q

les bronches lobaires se divisent en …

A

bronches segmentaires

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17
Q

les bronches segementaires se divisent en …

A

petites bronches

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18
Q

niveaux de ramification des bronches (4)

A

Bronches principales (2)
bronches lobaires
bronches segmentaires
petites bronches

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19
Q

qu’est ce qui facilite l’encombrement dans l’arbre bronchique

A

plus large et plus verticale

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20
Q

petites bronches se ramifient en …

A

bronchioles

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21
Q

structure bronchiole (2)

A

pas de cartilage
cellules musculaires lisses pour moduler l’ouverture

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22
Q

zone respiratoire (2)

A

bronchioles respiratoires
alvéoles

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23
Q

qui participe aux échanges gazeux

A

zone respiratoire (bronchioles respiratoires et alvéoles)

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24
Q

structure zone respiratoire

A

pas de cartilage
pas de muscle lisse
cellules épithéliales (pneumocytes de type 1)

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25
Q

les structures des voies respiratoires inférieures (7)

A

larynx
trachée
bronches
bronchioles
bronchioles respiratoires
conduits alvéolaires
alvéoles

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26
Q

structures formées de cartillage (3)

A

larynx
trachée
bronches

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27
Q

le surfactant est produit par …

A

pneumocytes de type 2

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28
Q

qui permet la bronchoconstriction et la bronchodilatation

A

tissu musculaire lisse des parois des bronches

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29
Q

rôle du surfactant

A

diminuer la tension superficielle afin de prévenir les risques d’affaissement des poumons

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30
Q

surfactant composé de …

A

phospholipides

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31
Q

Le surfactant est produit à quel âge?

A

vers 37 semaines de gestation

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32
Q

pourquoi les bébés prématurés ont des risques de détresse respiratoire?

A

ils n’ont pas de surfactant

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33
Q

qui permet aux alvéoles de prendre de l’expansion lors de la respiration

A

fibres élastiques

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34
Q

bronchioles respiratoires se ramifient en …

A

conduits alvéolaires

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35
Q

alvéoles sont interconnectés pas …

A

des pores dans la cloison interalvéolaire, ce qui facilite la dipersion de l’air

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36
Q

chaque alvéole est enrouré de … (2)

A

capillaires (pour les échanges gazeux)
fibres élastiques (suit les mouvements respiratoires)

37
Q

qui ne pénètre jamais dans les alvéoles

A

circulation sanguine

38
Q

le surfactant est produit par quel procédé

A

exocytose

39
Q

O2 rentre dans les alvéoles pour qu’elle raison (et CO2 sort)

A

gradient de concentration (diffusion)

40
Q

fusion de la membrane alvéolo-capillaire

A

les pneumocytes de type 1 (alvéole) et les cellules endothéliales (capillaire) sont très près. Il y a fusion des membranes basales.

41
Q

quel poumon est le plus petit

A

gauche

42
Q

médiastin loge … (6)

A

coeur
thymus
trachée
gros vaisseaux
oesophage
bronches extra pulmonaires

43
Q

qui entoure chaque poumon indépendamment

A

la plèvre

44
Q

composition plèvre (3)

A

feuillet pariétal (vers les côtes)
feuillet viscéral (vers les poumons)
liquide entre les deux feuillets

45
Q

cavité pleurale

A

entre les deux feuillets de la plèvre

46
Q

à quoi sert le liquide dans la cavité pleurale

A

prévient la friction lors des mouvements respiratoires

47
Q

les 2 pressions de la plèvre

A

pression intrapulmonaire
pression intrapleurale (plus petite que pression atmosphérique)

48
Q

quantité de liquide dans la cavité pleurale

A

15 mL

49
Q

pression dans les alvéoles =

A

pression atmosphérique

50
Q

pression intrapleurale est …

A

plus négative que la pression intra-alvéolaire (prévient l’affaissement total ou partiel des poumons)

51
Q

atélectasie

A

affaissement total ou partiel des poumons

52
Q

Causes affaissements poumons (2)

A

pneumothorax (perforation de la plèvre)
épanchement pleural (accumulation de liquide interstitiel)

53
Q

les forces qui tendent à éloigner les poumons de la cage thoracique (2)

A

tendance naturelle des poumons à se rétracter (élasticité)
tension superficielle des alvéoles (surfactant tente de la diminuer)

54
Q

la force qui tend à rapprocher les poumons de la cage thoracique

A

capacité d’expansion de la cage thoracique

55
Q

respiration externe

A

enrichie le sang en O2 et élimine le CO2
(PO2 plus élevée dans alvéoles, PCO2 plus élevée dans sang)

56
Q

respiration interne

A

appauvrie le sang en O2 et enrichie en CO2
(PO2 plus élevée dans sang PCO2 plus élevée dans tissus)

57
Q

Pression atmosphérique et pression alvéolaire

A

760 mmHg

58
Q

Loi de Boyle-Mariotte

A

Pression d’un gaz est inversement proportionnel à son volume (P1VI = P2V2)

59
Q

Chaine d’évenement inspiration (actif)

A
  1. Contarction des muscles inspiratoires (descente du diaphragme, élévation cage thoracique)
  2. Augmentation volume cavité thoracique
  3. Dilatation poumon et augmentation volume intraalvéolaire
  4. Puisque volume augmente, pression diminue
  5. Écoulement des gaz DANS les poumons (gradient de pression)
60
Q

Chaine d’évenements expiration (passif)

A
  1. Relachement muscles inspiratoires (élévation diaphragme, descente cage thoracique)
  2. Diminution volume cage thoracique
  3. Diminution du volume intraalvéolaire
  4. Puisque volume diminue, pression augmente
  5. Écoulement des gaz HORS des poumons (gradient de pression)
61
Q

qu’est ce qui peut causer de la résistance lors de l’inspiration (3)

A

diminution élasticité poumons
bronchoconstriction
affaissement des alvéoles

62
Q

comment rendre l’expiration active

A

expiration forcée

63
Q

les centres respiratoires sont situés dans … (2)

A

Bulbe rachidien
pont

64
Q

centres respiratoires influencés par … (7)

A

Influx sensitifs viscéraux (barorécepteurs et chimiorécepteurs)
Étirement des poumons et qulité des échanges gazeux
influx somatiques des mucles squelettiques (propriocepteurs)
maitrise volontaire (limitée)
douleur
température
émotions

65
Q

influx moteur autonome transmis par … (2)

A

nerf phrénique (vers diaphragme)
nerf intercostaux (vers muscles intercostaux)

66
Q

quels influx sont utilisés pour expiration forcée

A

influx moteurs somatiques

67
Q

les nerfs phréniques se situent à quel endroit

A

entre C3 et C4

68
Q

que provoque l’irritation des nerfs phréniques

A

le hoquet

69
Q

que provoque une lésions de la moelle épinière entre C3 et C5

A

paralysie du diaphragme

70
Q

qu’est ce qui peut inhiber le centre respiratoire

A

dose excessive d’alcool, de somnifères ou de morphine

71
Q

qui régule le pH sanguin

A

la ventilation

72
Q

qui influence le pH sanguin

A

concentration en CO2

73
Q

Qui influence la fréquence cardiaque

A

concentration en O2 et en CO2

74
Q

formule équilibre respiration

A

CO2 + H2O — H2CO3 — H+ + HCO3-

75
Q

H2CO3

A

Acide carbonique

76
Q

HCO3-

A

Bicarbonate

77
Q

Hypoventilation

A

CO2 s’accumule dans le sang
accumulation de H+ (acidification du sang)
acidose respiratoire si pH plus petit ou égal à 7.3 et que concentration en CO2 élevée

78
Q

Hyperventilation

A

Protons sortent du milieu intracellulaire
élimination de CO2
Sang perd des H+ (alcalinisation)
alcalose respiratoire si pH plus grand ou égal à 7.5 et que concentration en CO2 est basse

79
Q

MPOC

A

maladie pulmoniare obstructive chronique
dégénérescence progressive des tissus pulmonaires
Obstruction partiellement réversibles des voies repiratoires
conséquence: limitation du débit d’air expiratoire

80
Q

Loi des pressions partielles de Dalton

A

La pression totale d’un mélange de gaz est égale à la somme des pressions de tous les gaz

81
Q

Loi de Henry

A

Permet d’explique que les gaz ont une solubilité différente dans le sang

82
Q

Facteurs influencant les échanges gazeux (4)

A

Gradient de pression partielle des gaz
Solubilité des gaz
Épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire
Aire consacrée aux échanges gazeux (plus d’alvéoles = plus d’échanges)

83
Q

Méthodes de transport du O2 (2)

A

Dissous (peu)
Sous forme de HbO2 (oxyhémoglobine)

84
Q

Méthodes de transport du CO2 (3)

A

Dissous (plus que le O2)
Sous forme de HbCO2
Sous forme de HCO3-

85
Q

Chambre hyperbare

A

Utilisée pour augmenter la quantité de O2 dissous en augmentant pression partielle du O2 (intoxication, hypoxie, infection, etc)

86
Q

Hypoxie

A

diminution de l’apport d’oxygène aux tissus

87
Q

Types d’hypoxie (6)

A
  1. Hypoxie des anémies (peu de O2 car peut de GR ou peu d’hémoglobine dans GR)
  2. HYpoxie d’origine circulatoire (Ralentissement ou arrêt de la circulation sanguine)
  3. Hypoxie histotoxique (Cellules de l’organisme sont incapables d’utiliser le O2, poison)
  4. Hypoxie d’origine respiratoire (Baisse de la PO2 artérielle)
  5. Oxycarbonisme (Intoxication au monoxyde de carbone, l’hémoglobine a plus d’affinité avec le CO2)
  6. Hypoxie hypoxique (Diminution PO2 dans l’air, hypoventilation, trouble de la diffusion alvéolo-capillaire, emphysème)
88
Q

Formule VM

A

VM = VC * FR

89
Q

Formule VA (ventilation alvéolaire)

A

(VC - EMA) * FR