5.4 ventilation et perfusion Flashcards
La ventilation pulmonaire est contrôlée par deux centres
1- Le centre respiratoire bulbaire dans le bulbe rachidien
2- Le centre respiratoire du pont.
Le pont
inhibe les neurones inspiratoires et assurent une transition en douceur entre l’inspiration et l’expiration.
Groupe respiratoire dorsal (GRD)
Transmet l’information au GRV. Il analyse tout ce qu’on vit et va envoyer des influx nerveux au GRV pour contrôler la respiration. Il contrôle la fréquence respiratoire et la profondeur respiratoire.
Groupe respiratoire ventral (GRV)
contient les neurones inspiratoires et les neurones expiratoires
Neurones inspiratoires
permet l’inspiration grâce au nerfs phréniques et intercostaux qui permettent la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux.
neurones expiratoires
inhibe les neurones inspiratoires ce qui permet l’expiration
Altération de la fréquence et de l’amplitude respiratoire
Chimiorécepteurs
Ils détectent les variations de O2, CO2 et de H+ dans le sang ou dans le LCS. Une augmentation de CO2 ou de H+ augmente la fréquence respiratoire.
Altération de la fréquence et de l’amplitude respiratoire
Barorécepteurs
Présents dans la plèvre et les tissus musculaires des bronchioles. Ils détectent l’étirement excessif et diminue la fréquence respiratoire pour empêcher un éclatement des poumons.
Altération de la fréquence et de l’amplitude respiratoire
Propriocépeteurs
Présents dans les articulations et les muscles détectent les mouvements du corps. On respire plus vite lorsqu’on est à l’envers.
Altération de la fréquence et de l’amplitude respiratoire
Hypothalamus
il détecte la hausse de la température. Plus qu’on a chaud, plus qu’on respire vite.
Altération de la fréquence et de l’amplitude respiratoire
lobe frontal
on modifie volontairement de manière consciente notre respiration
Altération de la fréquence et de l’amplitude respiratoire.
système limbique
Certaines émotions modifient la fréquence respiratoire
ventilation pulmonaire
ensemble des processus qui permettent l’entrée et l’Expulsion de l’air des poumons.
Ventilation alvéolaires
C’est la quantité d’air qui atteint les alvéoles en une minute
Échanges gazeux alvéolaires
Échanges de gaz respiratoires entre le sang des capillaires pulmonaires et les alvéoles
échange gazeux systémique
mouvement des gaz respiratoires entre le sang des capillaires systémiques et les cellules des tissus systémiques
pression partielle
C’est la concentration d’un gaz. Les gaz se déplacent du + au -
Respiration externe
- Échanges de gaz entre les alvéoles et l’atmosphère
- La PO2 alvéolaire est plus faible que la PO2 atmosphérique ce qui favorise l’entrée de l’air
- PCO2 alvéolaire est plus élevée que la PCO2 atmosphérique ce qui permet l’expulsion du dioxyde de carbone.
Respiration interne
- Échanges des gaz entre les cellules systémiques et le sang.
- La PO2 des cellules est plus faible que celle du sang, ce qui permet l’entrée de l’O2 dans les cellules
- La PCO2 des cellules est plus élevée que la PCO2 du sang ce qui permet de sortir de la cellule
La solubilité des gaz
Plus la pression partielle est forte, plus le gaz est soluble. Les gaz moins solubles doivent être soumis à des gradients de pression plus élevée pour pouvoir entrer et se mélanger à un liquide.
la membrane respiratoire
Grande surface et minceur extrême
Les myocytes présents dans les bronchioles et les artérioles ajustent la circulation de l’air dans l’alvéole. Cela permet de maximiser les échanges gazeux.
Ventilation
Déterminée par la bronchiodilatation et le bronchoconstriction. Les bronchioles se dilatent lorsque la PCO2 augmente et se contractent lorsqu’elle diminue.
Perfusion
Déterminée par la dilatation ou la constriction des artérioles pulmonaires. Les artérioles se dilatent lorsque la PO2 augmente et se contractent lorsque la PO2 diminue.
Le transport de l’oxygène
La capacité de transporter l’oxygène est déterminée par la solubilité de l’oxygèneène et la présence d’hémoglobine.
Seulement une portion minable de l’oxygène sera dissout dans le plasma, donc il est plus transporté par l’hémoglobine. L’oxygène va s’attacher au fer de l’hémoglobine.