TD1- Capillaires Flashcards

(30 cards)

1
Q

Quels sont les 2 pôles d’un capillaire ?

A
  • Pôle artériel (arrivée de sang dans les capillaires)
    -Pôle veineux (sortie du sang)
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2
Q

Qu’est ce que le processus de diffusion d’une molécule ?

A

Le processus de diffusion d’une molécule est la migration ou déplacement d’une molécule sous l’effet de l’agitation thermique.

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3
Q

Quelle loi suivent les échanges de diffusion entre deux compartiments lors d’un flux d’une molécule entre les 2 ?

A

La loi de Fick:

Flux (g/m-2/s) = (C1 -C2) . k/e
Débit (g/s) = Flux.s

C1: concentration de la molécule dans le compartiment 1
C2: concentration de la molécule dans le compartiment 2
C1-C2: gradient de concentration (g/m-3)
k (m2/s): coefficient de diffusion qui dépend de la molécule, du milieu de diffusion et de la température.
e: épaisseur de la surface de diffusion
S: taille de la surface d’échange.

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4
Q

Quel est le moteur de la diffusion ?

A

Le gradient de concentraiton dans chaque compartiment.

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5
Q

Dans le cas des échanges capillaires, quels sont deux compartiments mis en jeu lors de la diffusion ?

A

C1: lumière du capillaire
C2: liquide interstitiel

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6
Q
A
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7
Q

Définir capillaire.

A

Plus petit vaisseau sanguin formant un pont entre les artères (artérioles) et les veines (veinules). Ils permettent des échanges essentiels par diffusion.

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8
Q

De quoi est constituée la paroi d’un capillaire ?

A

D’une couche de cellules endothéliales (endothelium) et de la lame basale.

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9
Q

Peut-il y avoir des phénomènes de vasodilatations ou vasoconstriction comme chez les artères dans les capillaires ?

A

Non, car il n’y a pas de muscles lisses.

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10
Q

Qu’est ce que le liquide interstitiel ?

A

Liquide extracellulaire dans lequel baignent toute les cellules

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11
Q

Définir flux.

A

La quantité de sang (matière) traversant une surface donnée, par unité de surface par unité de temps. (g/m2/s)

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12
Q

Définir débit.

A

Quantité de matière par unité de temps (g/s)

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13
Q

A partir de la loi de Fick, quelles caractéristiques doit avoir une surface permettant un grand débit de diffusion ?

A

Pour une grand débit il faut: une faible épaisseur (e), une surface grande pour plus de débit et une différence de concentration entre les 2 compartiments.

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14
Q

Expliquer les caractéristiques structurales des capillaires qui permettent des échanges performants par diffusion, contraitrement à celles de l’aorte.

A

Par uen très grande surface d’échange, la faible épaisseur de la paroi, et un écoulement du sang long, les capillaires permettebt des échanges performants par diffusion.

Vitesse optimale: 0,3mm/s (afin de maintenir les échanges)

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15
Q

Quels sont les différents types de capillaires ?

A
  • Capillaire Discontinu (moelle osseuse, foie, rate)
    -Capillaire Fenêtré: (intestin, glandes endocrines, reins)
    -Capillaire Continue (muscles, poumons, cerveau)
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16
Q

Quelles sont les caractéristiques du capillaire discontinu ?

A

Structure : Les cellules endothéliales sont espacées avec de larges ouvertures, et la membrane basale est discontinue ou absente.

Perméabilité : Très élevée – permet le passage de grosses molécules, voire de cellules entières.

Particularité : Idéal pour des échanges massifs, comme le passage de cellules sanguines ou de grosses protéines.

17
Q

Quelles sont les caractéristiques du capillaire fenêtré ?

A

Structure : Les cellules endothéliales présentent des pores (fenestrations) qui peuvent ou non être recouverts de diaphragmes. La membrane basale est toujours continue.

Perméabilité : Moyenne à élevée – permet le passage de petites protéines et de molécules hydrosolubles.

Fonction : Adaptés aux échanges importants (filtration, absorption, sécrétion).

18
Q

Quelles sont les caractéristiques du capillaire continu ?

A

Structure : Les cellules endothéliales sont jointives, reliées par des jonctions serrées. La membrane basale est continue.

Perméabilité : Faible – seules les petites molécules (eau, gaz, ions) peuvent passer par diffusion ou transport actif.

Particularité : Dans le cerveau, les capillaires continus forment la barrière hémato-encéphalique très sélective.

19
Q

Quelles sont les 2 voies de passage des molécules par diffusion à travers la paroi du capillaire ?

A

La voie transcellulaire et la voie paracellulaire.

20
Q

Qu’est ce que la voie transcellulaire ?

A

A travers les cellules endothéliales. Elle se fait par traversée de la membrane plasmique et du cytoplasme des cellules.

21
Q

Qu’est que la voie paracellulaire ?

A

En dehors des cellules endothéliales (entre les cellules, au niveau des pores des capillaires fenêtrés, des grandes fenêtres intercellulaire des capillaires discontinus.
Elle se fait par diffusion du plasma vers le liquide interstitiel ou l’inverse, les molécules diffusent donc un milieu uniquement aqueux.

22
Q

Pourquoi la diffusion du O2 est plus performante que celle du glucose au niveau d’un capillaire continu ?

A

Car l’O2 a une perméabilité élevée à travers la bicouche lipidique que le glucose qui a une perméabilité très faible.

Au niveau de la membrane des capillaires continus il y a des transporteurs de glucose afin de le faire passer à travers la membrane. L’O2 n’a pas besoin de transporteurs, canaux, pompes.

23
Q

Pourquoi le flux de diffusion du glucose est plus important au niveau d’un capillaire fenêtré qu’un capillaire continu ?

A

Le flux de glucose va être plus important car les pores des capillaires fenêtrés permettent le passage du glucose. Le capillaire continu n’a pas de pores.

24
Q

Quels sont les deux types d’échanges ?

A
  • Diffusion
  • Filtration-réabsorption.
25
Qu'est ce que le processus d'échange par filtration-réabsorption ?
Filtration : Passage de liquide (plasma) du capillaire vers le liquide interstitiel (hors du vaisseau), sous l’effet d’une pression hydrostatique. Réabsorption :Mouvement de liquide du liquide interstitiel vers le capillaire, favorisé par la pression oncotique (ou osmotique colloïdale) des protéines plasmatiques.
26
Quelles pressions sont mises en jeu lors du processus de filtration-réabsorption ?
Le mouvement net du liquide dépend d’un équilibre entre : Pression hydrostatique du sang (𝑃s) : pousse le liquide hors du capillaire Pression oncotique du sang (𝜋s) : attire le liquide vers le capillaire Pression hydrostatique interstitielle (𝑃𝑖 ) : faible, peut s'opposer ou favoriser la sortie Pression oncotique interstitielle (𝜋𝑖) : attire l’eau hors du capillaire si élevée
27
Quelle pression nette (filtration ou réabsorption) est supérieur au pôle artériel ? et au pôle véineux ?
À l’entrée du capillaire (côté artériel) : 𝑃𝑐> 𝜋𝑐 → Pression nette de Filtration (liquide sort vers les tissus) À la sortie du capillaire (côté veineux) : 𝜋𝑐> 𝑃𝑐 → Pression nette de Réabsorption (liquide rentre dans le capillaire)
28
Qu'est ce que le gradient de pression hydrostatique ?
DP = Ps - Pi
29
Qu'est ce que le gradient de pression oncotique ?
DPi= PIs - PIi
30
Quel est le principe de la loi de Starling ?
Le déplacement net de liquide entre le compartiment vasculaire (sang) et le liquide interstitiel dépend de l’équilibre entre la pression hydrostatique (qui pousse le liquide hors des capillaires) et la pression oncotique (qui attire le liquide vers les capillaires). La pression oncotique est stable (25mmHg), et la pression hydrostatique décroit du pôle artériel vers le pôle veineux.