Système vasculaire Flashcards

1
Q

À partir de l’aorte, les branches deviennent de plus en plus fines, mais qu’arrive-t-il à la surface de section?

A

Elle augmente (1000x plus qu’à l’aorte)

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2
Q

La vitesse d’écoulement est-elle proportionnelle ou inversement proportionnelle à la surface de section?

A

inversement proportionnelle
(max = aorte)

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3
Q

Le rayon du vaisseau peut varier selon la pression exercée par le sang, mais aussi suivant la tension de la paroi du vaisseau

A

Vasomotricité

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4
Q

Décris les gros vaisseaux (artères et veines)

A

Paroi pratiquement purement élastiques
Très peu de fibres élastiques
Vasomotricité passive

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5
Q

Décris les vaisseaux contractiles (petite artères, artérioles et veines)

A

Présence de fibres élastiques
Beaucoup de fibres musculaires lisses
Vasomotricité active

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6
Q

Acheminent le sang riche en oxygène du ventricule gauche aux organes

A

artères
sauf les artères pulmonaires

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7
Q

Déformation d’un vaisseau sous l’effet de la pression exercée par le sang (augmentation de la qté de sang contenu)

A

Distensibilité

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8
Q

Permet de garder un débit sanguin même si le coeur n’est as contracté

A

Élasticité des vaisseaux

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9
Q

Propriété des fibres musculaires lisse qui se contractent sous l’influence de certains facteurs

A

Contractilité

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10
Q

Quels facteurs influencent la contractilité

A

modification du rayon des artères
Aug/dim des résistances vasculaires
Modification du débit sanguin arrivant aux organes

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11
Q

Contraction des fibres musculaires lisses

A

Vasoconstriction active

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12
Q

Relâchement des fibres musculaires lisses

A

vasodilatation active

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13
Q

Pression exercée par le sang sur les parois des artères de la circulation systémique. Se mesure en
mmHg

A

pression artérielle

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14
Q

Pression artérielle maximale atteinte au pic de l’éjection ventriculaire

A

pression systolique

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15
Q

Pression artérielle minimale juste avant que ne débute l’éjection ventriculaire

A

pression diastolique

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16
Q

Quel est la plus significative des pressions?

A

Pression artérielle moyenne

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17
Q

La pression artérielle moyenne est-elle identique dans toutes les grosses artères? Si oui, pourquoi?

A

Oui, car l’aorte et les autres grosses artères ont un calibre tel qu’elles opposent une résistance négligeable au débit.

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18
Q

Quels sont les facteurs qui régulent la pression artérielle?

A

Débit cardiaque (directement proportionnelle à PA)
Résistances périphériques (viscositéé du sang et rayon du vaisseau)

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19
Q

Quelle variable a le plus d’influence sur la pression artérielle dans les résistances périphériques?

A

Rayon du vaisseau

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20
Q

Décris la vasoconstriction active.

A

Si vasoconstriction active (rayon ↓) → ↑ résistances vasculaire (organe considéré)
→ ↓ débit sanguin
→ ↑ pression artérielle

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21
Q

Décris la vasodilatation active.

A

Si vasodilatation active (rayon ↑) → ↓ résistances vasculaire (organe considéré) →
↑ débit sanguin
→ ↓ pression artérielle

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22
Q

Volume de sang contenu dans les vaisseaux

A

volémie (directement proportionnelle à la PA)

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23
Q

Quelle est la différence entre le débit cardiaque et la volémie?

A

le débit cardiaque représente la quantité de sang pompée par le cœur par unité de temps, tandis que la volémie représente la quantité totale de sang présente dans le système vasculaire à un moment donné.

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24
Q

Dans un organe donné, que déterminent les artérioles dans cet organe?

A

Le débit sanguin relatif

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25
Q

Prises ensembles, que déterminent les artérioles?

A

Déterminant majeur de la PAM

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26
Q

Le débit sanguin entre les organes est-il similaire ou différent, et pourquoi?

A

Différent, puisque qu’il dépend entièrement des résistances relatives opposées par les artérioles de chaque organe.

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27
Q

De quoi dépend le profil de distribution des débits sanguin?

A

Du degré de contraction du muscle lisse artériolaire dans chaque organe ou tissu

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28
Q

Qu’est-ce qui détermine le niveau de contraction basal?

A

Le tonus intrinsèque

29
Q

Quels sont les mécanismes qui contrôlent la vasoconstriction et la vasodilatation dans les artérioles?

A

Mécanismes locaux et extrinsèques

30
Q

Mécanismes indépendants de nerfs ou d’hormones

A

Mécanismes locaux

31
Q

Augmentation du débit sanguin quand l’activité métabolique d’un organe augmente. Résultat direct de la dilatation artériolaire dans l’organe ou le tissu le plus actif.

A

Hyperémie active

32
Q

Facteur majeur impliqué dans l’hyperémie active

A

Baisse de la concentration locale de l’oxygène

33
Q

Quel est le meilleur senseur d’oxygène?

A

L’hémoglobine, qui se promène dans tout le corps, détecte la diminution de PO2, puis envoie des ATP/oxyde nitrite qui permettent la vasodilatation localement.

34
Q

Explique l’autorégulation du débit lors d’une diminution de la PA aux organes

A

Diminution du débit sanguin
Diminution oxygène et de l’étirement de la paroi des vaisseau + Augmentation des métabolites
Dilatation artériolaire
Restauration du débit sanguin

35
Q

Pourquoi on voit des étoiles lorsqu’on se lève rapidement?

A

Parce que l’autorégulation du débit prend quelques secondes à kick in

36
Q

Différence entre l’autorégulation du débit et de l’hyperémie active

A

Évènement déclencheur différent, soit…

37
Q

Forme extrême d’autorégulation du débit : augmentation transitoire majeure du débit sanguin dès que le blocage de l’apport sanguin à un organe est levé

A

Hyperémie réactive

38
Q

Lésion tissulaire s’accompagnant d’une libération locale de plusieurs substances induisant une relaxation du muscle lisse artériolaire : vasodilatation du territoire concerné
*réparation

A

Réponse à un traumatisme

39
Q

Quel mécanisme n’intervient pas dans la gestion des besoins métaboliques et du débit sanguin, mais plutôt au service des besoins de l’organisme entier

A

Mécanisme extrinsèques

40
Q

La plupart des artérioles reçoivent un riche réseau de fibres post-ganglionnaires
Action vasoconstrictive tonique permanente et modérée

A

Nerfs sympathiques

41
Q

Innervation des artérioles minime
Diffère du double profil d’innervation autonome constaté dans la plupart des tissus

A

Nerfs parasympathiques

42
Q

Neurones ne libérant ni acétylcholine ni noradrénaline
Neurones sécrétant de l’oxyde nitrique et possiblement d’autres substances vasodilatatrices
non cholinergiques

A

Neurones autonomes non cholinergiques, non adrénergiques

43
Q

Quelle est la différence entre la fixation sur récepteurs alpha/béta - adrénergiques?

A

Fixation sur récepteurs alpha-adrénergiques: vasoconstriction
Fixation sur récepteurs beta2-adrénergiques: vasodilatation

44
Q

Nommes les hormones des mécanismes extrinsèques

A

Adrénaline
Angiotensine II
Vasopressine
Peptide atrial natriurétique

45
Q

Expliques le contrôle nerveux de la vasoconstriction/dilatation des artérioles

A

Vasoconstriction : Nerfs sympathiques qui sécrètent de la noradrénaline
Vasodilatation : Neurones qui libèrent de l’oxyde nitrique

46
Q

Expliques le contrôle hormonal de la vasoconstriction/dilatation des artérioles

A

Vasoconstriction : adrénaline, angiotnesine et vasopressine
Vasodilatation : Adrénaline, hormone atriale natriurétique

47
Q

Expliques le contrôle local de la vasoconstriction/dilatation des artérioles

A

Vasoconstriction : Pression artérielle interne, endothéline

48
Q

Les capillaires ont-ils des muscles lisses ou du tissu élastique environnant?

A

Non, ils reposent sur une membrane basale

49
Q

Où sont le mieux protégés les capillaires?

A

Dans le cerveau

50
Q

anneau de muscle lisse qui se contracte ou se relâche en
réponse à des facteurs métaboliques locaux

A

Sphincter pré-capillaire

51
Q

les plus répandus (peau, muscle, etc.), Revêtement continu de cellules endothéliales mais espaces disjoints = fentes inter-cellulaires à travers desquelles passent substances
liposolubles.

A

Capillaire continu

52
Q

Semblable aux capillaires continus. Diffère de ceux-ci par la présence de pores
qui laissent passer petites molécules non-liposolubles (liquide et soluté) et ions. Nombreux dans les
reins, intestin grêle et glandes endocrines.

A

Capillaire fenestré

53
Q

Décris le capillaire vrai

A

1 versant artériel et 1 versant veineux. Ils sont reliés entre eux
(anastomose) et 2 types : continu et fenestré

54
Q

Quelles sont les propriétés physiques des capillaires?

A

Élastiques
Distensibles
Non contractiles (sauf au niveau des métartérioles et sphincters)

55
Q

Pourquoi les capillaires ont un rôle majeur dans les échanges?

A

–Épaisseur de la paroi faible
–Vitesse du sang faible car augmentation de la surface de section (beaucoup plus
importante que celle de l’aorte)
–Surface d’échange importante

56
Q

Nommes les mécanismes d’échanges des capillaires? (3)

A

Diffusion
Transport par vésicules
Transsudation

57
Q

Seule voie importante assurant un mouvement net de nutriments, d’oxygène et de dérivés du
métabolisme à travers les parois capillaires (sauf dans l’encéphale)

A

Diffusion

58
Q

Quantité minime de protéines traversent cellules endothéliales via un transport par des
vésicules, endocytose du plasma à la face luminale et exocytose des vésicules d’endocytose à
la face interstielle

A

Transport par vésicules

59
Q

Mouvement de plasma dépourvu de protéines
But: Répartition du liquide extracellulaire (comprend plasma et liquide interstitiel)

A

Transsudation à travers la paroi capillaire

*3x plus de liq interstitiel que de plasma

60
Q

Explique l’équation de pression nette de filtration

A

détermine la force nette qui pousse le liquide à travers les parois des capillaires et à sortir du système vasculaire.

61
Q

Qu’équivaut une pression nette de filtration positive?

A

Filtration : le liquide est favorisé pour sortir des capillaires

62
Q

Qu’équivaut une pression nette de filtration négative?

A

Absorption : le liquide est favorisé pour retourner dans les capillaires

63
Q

Acheminent sang pauvre en oxygène des organes vers oreillette droite

A

veines

64
Q

Les veines sont-elles un conduit à grande ou faible résistance?

A

Faible (10 à 15 mmHg)

65
Q

Quelles est une des principales fonctions des veines?

A

Réaliser des voies d’écoulement à faible résistance des tissus vers le coeur

66
Q

Quelles sont les différences entre les artères et les veines?

A

Les veines ont :
Grande lumière et parois minces
Valves empêchant le reflux du sang (système anti-retour du sang)

67
Q

Quelle est la différence entre la stimulation sympathque des artères et des veines?

A

Stimulation sympathique augmente la pression veineuse, qui majore la quantité de
sang qui se draine des veines vers le côté droit du cœur (pousse le sang)

68
Q

Explique l’effet de la pompe musculaire sur les veines

A

Augmentation du volume d’éjection grâce aux contractions musculaires

69
Q

Expliques l’effet de la pompe respiratoire sur les veines

A

Augmentation du volume d’éjection grâce aux variations de pression intra-thoracique