010305_Exemple: adaptation circulatoire à l'exercice. Erreur à ne pas commettre Flashcards

1
Q

À l’exercice intense, le .. peut être multiplié par .. ou ..

A

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5.

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Q

À l’exercice intense, le .. peut être multiplié par .. ou .. (il peut dépasser les ..).

A

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5 (il peut dépasser les 20 L/min).

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3
Q

À l’exercice intense, le .. peut être multiplié par .. ou .. (il peut dépasser les ..).

En même temps, on régule les variations de .. à la sortie du coeur.

A

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5 (il peut dépasser les 20 L/min).

En même temps, on régule les variations de pression artérielle à la sortie du coeur.

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4
Q

À l’exercice intense, le .. peut être multiplié par .. ou .. (il peut dépasser les ..).

En même temps, on régule les variations de .. à la sortie du coeur.

On constate que cette .. n’augmente que d’environ ..%.

A

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5 (il peut dépasser les 20 L/min).

En même temps, on régule les variations de pression artérielle à la sortie du coeur.

On constate que cette pression artérielle n’augmente que d’environ 50%.

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5
Q

Du côté de la ..:

Elle peut être multipliée jusqu’à .. fois.

La .. sera toujours autour ..

A

Du côté de la ventilation:

Elle peut être multipliée jusqu’à 20 fois.

La PCO2 sera toujours autour 40 mmHg.

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6
Q

Cas de la pression artérielle:

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5 (il peut dépasser les 20 L/min).

On constate que cette pression artérielle n’augmente que d’environ 50%.

Ce décalage n’est pas une conséquence d’une ..

A

Cas de la pression artérielle:

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5 (il peut dépasser les 20 L/min).

On constate que cette pression artérielle n’augmente que d’environ 50%.

Ce décalage n’est pas une conséquence d’une régulation.

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7
Q

Cas de la pression artérielle:

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5 (il peut dépasser les 20 L/min).

On constate que cette pression artérielle n’augmente que d’environ 50%.

Ce décalage n’est pas une conséquence d’une ..

Cette modification de pression artérielle est une réponse ..

A

Cas de la pression artérielle:

À l’exercice intense, le débit cardiaque peut être multiplié par 4 ou 5 (il peut dépasser les 20 L/min).

On constate que cette pression artérielle n’augmente que d’environ 50%.

Ce décalage n’est pas une conséquence d’une régulation.

Cette modification de pression artérielle est une réponse adaptative.

  • Un certain nombre de phénomènes vont contribuer au maintien d’une pression. *
  • Il y’a le baroréflexe. *
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8
Q

_Cas de la ventilation: _

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’.., ..

A

Cas de la ventilation:

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’ions H+, CO2

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9
Q

Cas de la ventilation:

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’.., .. Donc il y’a .. du ..

A

Cas de la ventilation:

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’ions H+, CO2 Donc il y’a diminution du pH.

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10
Q

Cas de la ventilation:

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’.., .. Donc il y’a .. du ..

Ce sont des .. ventilatoires.

A

Cas de la ventilation:

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’ions H+, CO2… Donc il y’a diminution du pH.

Ce sont des stimuli ventilatoires.

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11
Q

Cas de la ventilation:

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’.., .. Donc il y’a .. du ..

Ce sont des .. ventilatoires.

Il y’a par réponse ..: .. pour ramener la .. à sa valeur normale de repos.

A

Cas de la ventilation:

Analyse fausse:

Lors du passage repos à exercice: hyperproduction d’ions H+, CO2… Donc il y’a diminution du pH.

Ce sont des stimuli ventilatoires.

Il y’a par réponse réflexe: hyperventilation pour ramener la PCO2 à sa valeur normale de repos.

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12
Q

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la .. du .. ait significativement changé au point d’aller .. les .. respiratoires, la .. augmente par ..

A

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la composition du sang ait significativement changé au point d’aller stimuler les centres respiratoires, la ventilation alvéolaire augmente par réflexe.

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13
Q

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la .. du .. ait significativement changé au point d’aller .. les .. respiratoires, la .. augmente par .. dont le point de départ est, en particulier, dans les .. des .. mis en ..

A

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la composition du sang ait significativement changé au point d’aller stimuler les centres respiratoires, la ventilation alvéolaire augmente par réflexe dont le point de départ est, en particulier, dans les tendons des muscles mis en tension.

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14
Q

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la .. du .. ait significativement changé au point d’aller .. les .. respiratoires, la .. augmente par .. dont le point de départ est, en particulier, dans les .. des ..

Ce n’est qu’ensuite qu’on a les effets .., .. pour .. le ..

A

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la composition du sang ait significativement changé au point d’aller stimuler les centres respiratoires, la ventilation alvéolaire augmente par réflexe dont le point de départ est, en particulier, dans les tendons des muscles mis en tension.

Ce n’est qu’ensuite qu’on a les effets tampons, hyperventilation pour évacuer le CO2.

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15
Q

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la composition du sang ait significativement changé au point d’aller stimuler les centres respiratoires, la ventilation alvéolaire augmente par réflexe dont le point de départ est, en particulier, dans les tendons des muscles mis en tension.

Ce n’est qu’ensuite qu’on a les effets tampons, hyperventilation pour évacuer le CO2.

On a le témoin d’une nouvelle .., l’.. de l’..

A

Cas de la ventilation:

Qu’est ce qui se passe?

Dès le début d’un exercice, avant que la composition du sang ait significativement changé au point d’aller stimuler les centres respiratoires, la ventilation alvéolaire augmente par réflexe dont le point de départ est, en particulier, dans les tendons des muscles mis en tension.

Ce n’est qu’ensuite qu’on a les effets tampons, hyperventilation pour évacuer le CO2.

On a le témoin d’une nouvelle homéostasie, l’homéostasie de l’exercice.

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