Aspects fonctionnels et pratiques Flashcards

1
Q

A quoi sert l’hémoglobine?

A
  • Augmente la capacité de charge (stockage) de l’O2 dans le sang
  • Transporte l’O2 dans le sang
  • Maintient le gradient d’O2 (PO2 sanguine reste basse)
  • Facilite la dissociation de l’O2 aux tissus
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Q

Qu’a de particulier le lien des pigments respiratoire avec l’O2?

A

liaison réversible, permet de s’y lier près des surfaces respiratoire et de s’y détacher près des tissus

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3
Q

Quel pigment respiratoire est retrouvé dans la circulation générale des mammifères? De quoi est-il composé?

A

hémoglobine, composée de 4x globines (2 alpha et 2 beta) et d’hémes (Fe + anneau porphyrique)

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4
Q

Quel pigment respiratoire est retrouvé dans les muscles des mammifères? De quoi est-il composé?

A

myoglobine, composée de 1 sous-unité d’hémoglobine (1 globine +1 hème)

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Q

Quel pigment respiratoire est retrouvé dans les annélides marins et chez certaines sangsues? De quoi est-il composé?

A

chlorocruorine, une hémoglobine modifiée

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6
Q

Quel pigment respiratoire est retrouvé dans les arthropodes et les mollusques? De quoi est-il composé?

A

Hémocyanine, protéine +hème (Cu + anneau porphyrique)

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7
Q

Quel pigment respiratoire est retrouvé dans les vers marins (Priapulides, Brachiopodes, Sipunculiens)? De quoi est-il composé?

A

hémérythrine, protéine +Fe

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8
Q

De quelle couleur est le sang contenant de l’hémoglobine (ou myoglobine) oxygénée?

A

rouge clair

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9
Q

De quelle couleur est le sang contenant de l’hémoglobine (ou myoglobine) désoxygénée?

A

rouge foncé

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10
Q

De quelle couleur est le sang contenant de la chlorocruorine oxygénée?

A

vert clair

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11
Q

De quelle couleur est le sang contenant de la chlorocruorine désoxygénée?

A

rouge

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12
Q

De quelle couleur est le sang contenant de l’hémocyanine oxygénée?

A

bleu

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13
Q

De quelle couleur est le sang contenant de l’hémocyanine désoxygénée?

A

incolore

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14
Q

De quelle couleur est le sang contenant de l’hémérythrine oxygénée?

A

violet

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15
Q

De quelle couleur est le sang contenant de l’hémérythrine désoxygénée?

A

incolore

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16
Q

Qu’est-ce que la capacité de charge d’un fluide circulant?

A

quantité maximale d’O2 transportée par le fluide circulant (=O2 dissout dans le sang + O2 lié aux pigments)

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17
Q

Comment peut-on augmenter la capacité de charge d’un fluide? Quel problème y est associé?

A

produire plus de pigment respiratoire, cela rend le sang plus visqueux

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18
Q

Comment varie le pourcentage de saturation des pigments respiratoire?

A

Augmente avec la PO2 jusqu’a un plateau (100% saturés)

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19
Q

Qu’est-ce que le P50?

A

PO2 ou 50% des pigments sont saturés, moyen de caractériser l’affinité d’un pigment a l’O2

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20
Q

Qu’est-ce que l’hématocrite?

A

la quantité de pigment respiratoire

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21
Q

Quel facteur est directement lié a l’hématocrite

A

capacité de charge

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22
Q

Quel organe sert de réserve d’hémoglobine?

A

la rate

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23
Q

Pourquoi la courbe d’équilibre de l’oxygène de la myoglobine (hyperbolique) est-elle différente de celle de l’hémoglobine (sigmoïdale)?

A

différences d’affinité a l’O2:
Myoglobine : monomère, chaque unité se lie indépendamment a l’O2
Hémoglobine: tétramère, chaque sous-unité est non-indépendante (état T/ état R)

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24
Q

Quel état (T ou R) contient 4x O2?

A

état R

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25
Q

Quel caractéristique a l’hémoglobine foetale par rapport a l’hémoglobine post-naissance? A quoi est-ce du?

A

Hb foetale a plus de gamma-globine et moins de beta-globine, son pourcentage de saturation est plus élevé. C’est du au fait que le ventre maternel est un milieu aquatique.

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26
Q

Qu’est-ce que l’effet Bohr?

A quoi sert-il?

A

influence du pH sanguin: affinité des surfaces respiratoire pour l’O2&raquo_space; affinité des tissus pour l’O2.
Il sert a faciliter le transport de l’O2 vers les tissus et a la surface d’échange

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27
Q

Quelle est l’influence de la température sur l’affinité de l’O2?

A

une augmentation de la température diminue l’affinité a l’O2

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28
Q

Une augmentation de 2-3 DPG fait varier de quelle façon l’affinité a l’O2?

A

l’affinité diminue

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29
Q

Faire diminuer l’affinité a l’O2 permet de faire augmenter quoi?

A

le transport d’O2 vers les tissus

30
Q

Qu’est-ce que l’effet Root?
(se retrouve chez certains crustacés et céphalopodes et chez beaucoup de poissons téléostéens)
A quoi sert-il?

A

influence du pH sanguin: affinité des surfaces respiratoire pour l’O2&raquo_space; affinité des tissus pour l’O2.
Il sert a diminuer la capacité de charge sanguine en O2, permet de remplir la vessie natatoire en O2 (flottabilité).

31
Q

Pourquoi le monoxide de carbone est-il toxique?

A

Affinité hémoglobine-CO
»
Affinité hémoglobine-O2

32
Q

Comment le CO2 est-il transporté dans le sang?

A

3 formes:

  • dissout (10%)
  • Carbhémoglobine (Hb.CO2)(20%)
  • Ions bicarbonates (HCO3-) : action de l’anhydrase carbonique (70%)
33
Q

Qu’est-ce que l’effet Haldane? A quoi sert-il?

A

Le sang désoxygéné peut porter plus de CO2 que le sang oxygéné.
Hb qui vient de relacher O2 peut fixer plus de CO2. Hb relache CO2 quand il se charge en O2.
Il sert a favoriser les échanges gazeux.

34
Q

Ou se retrouve l’anhydrase carbonique?

A

Dans les globules rouges

35
Q

Comment se déroulent les échanges gazeux du CO2 au niveau des tissus?

A
  1. CO2 est produit par les tissus (métabolisme aérobie) dans le liquide interstitiel.
  2. Co2 diffuse dans le globule rouge: formation de bicarbonates
  3. (H+)+(HCO3-), les H+ sont lié a Hb = Hb.H
  4. Phénomène de Hamburger: Protéine (Band III) tranporte HCO3- hors du globule rouge (échange avec un ion Cl-)
36
Q

Comment se déroulent les échanges gazeux du CO2 au niveau des poumons?

A
  1. PCO2 milieu < PCO2 sanguine (CO2 diffusedu plasma vers les alvéoles)
  2. CO2 diffuse des globules rouges au plasma (inverse de la réaction HCO3-)
  3. Phénomène de hamburger inversé (sortie de Cl-, entrée de HCO3- par une protéine transporteuse)
  4. (HCO3-)+(H+) =>H2CO3=> CO2+H20, CO2 diffuse du GR aux alvéoles
37
Q

Comment les systèmes respiratoires et circulatoires d’un vertébré agissent pour réguler l’apport de gaz?

A
  • Réguler la ventilation
  • Modifier la capacité de charge/ affinité pour O2
  • Modifier la perfusion
38
Q

Comment les systèmes respiratoires et circulatoires d’un vertébré agissent pour réguler le pH sanguin?

A

2 systèmes tampons:
Poumons ;compensation respiratoire
Rein : utilisation de tampons a phosphate et ammonium

39
Q

A quoi sert la régulation des systèmes respiratoire?

A

-répondre aux variations de l’environnement (interne et externe)
-répondre a la demande d’O2 (besoin énergétiques)
-se débarasser du CO2
(pH sanguin)

40
Q

Quelles sont les réponses de l’organisme a une acidose métabolique?

A
  • Explusion de CO2 aux poumons (hyperventilation)

- compensation rénale (sécrétion de H+, absorption de HCO3-)

41
Q

Qu’est-ce qui cause une acidose métabolique?

A

Hausse de H+ sanguin

42
Q

Qu’est-ce qui cause une acidose respiratoire?

A

Hausse de CO2 respiré

43
Q

Quelles sont les réponses de l’organisme a une acidose respiratoire?

A

Compensation rénale (sécrétion de H+, absorption de HCO3-)

44
Q

Qu’est-ce qui cause une alcalose respiratoire?

A

baisse de CO2 respiré

45
Q

Qu’est-ce qui cause une alcalose métabolique?

A

baisse du H+ sanguin

46
Q

Quelles sont les réponses de l’organisme a une alcalose respiratoire?

A

Compensation rénale (absorption de H+, sécrétion de HCO3-)

47
Q

Quelles sont les réponses de l’organisme a une alcalose métabolique?

A
  • Hypoventilation

- Compensation rénale (absorption de H+, sécrétion de HCO3-)

48
Q

Quels sont les rôles des centres respiratoire de la médulla?

A

Groupe Respiratoire Ventral (GRV): génère rythme respiratoire
Groupe Respiratoire Dorsal:
intègre les influx sensoriels et module le rythme du GRV

49
Q

Quel est le régulateur principal de la respiration en milieu aquatique? Pourquoi?

A

O2 (O2 peu abondant, facile de se débarasser du CO2)

50
Q

Quel est le régulateur principal de la respiration en milieu aérien? Pourquoi?

A

CO2 (O2 abondant, difficile de se débarasser du CO2)

51
Q

Dans le cas des mammifères, que font les chémorécepteur du Liquide CéphaloRachidien (LCR)?

A
  • Stimulé par variation de pH/Co2

- Contrôle du sang irriguant le cerveau

52
Q

Dans le cas des mammifères, que font les chémorécepteurs du corps carotidien?

A
  • Stimulé par variation de pH/Co2/O2

- Contrôle du sang irriguant le cerveau (+ sensible au CO2)

53
Q

Dans le cas des mammifères, que font les chémorécepteurs de la crosse aortique?

A
  • Stimulé par variation de pH/Co2/O2

- Contrôle du sang irriguant le corps (- sensible au CO2)

54
Q

Dans le cas des mammifères, quelle influence est la modification ‘‘réflexe’’ de la fréquence/amplitude de respiration?

A

Afférence hypothalamique

55
Q

Dans le cas des mammifères, quelle influence modifie de façon volontaire la fréquence/amplitude de respiration?

A

Afférence corticale

56
Q

Dans le cas des mammifères, quel influence termine l’inspiration et déclanche l’expiration?

A

Réflexe de distension pulmonaire

57
Q

Dans le cas des mammifères, quel influence cause la toux, ou l’éternuement?

A

Réflexe irritant

58
Q

Qu’est-ce que l’hypercapnie?

A

augmentation du taux de CO2

59
Q

Qu’est-ce que l’hypoxie?

A

Réduction du taux d’O2

60
Q

Quelles sont les conséquences /adaptations a court terme chez l’humain a l’altitude (hypoxie)?

A
  • PO2 sanguine diminue =.> hausse de la ventilation => alcalose respiratoire
  • troubles du sommeil
  • compensation rénale pour baisser pH
61
Q

Quelles sont les conséquences /adaptations a moyen terme chez l’humain a l’altitude (hypoxie)?

A
  • baisse oxygénation des tissus

- hausse de production de 2-3 DPG

62
Q

Quelles sont les conséquences /adaptations a long terme chez l’humain a l’altitude (hypoxie)?

A
  • augmenter l’hématocrite =produire plus de globules rouge (sang plus visqueux)
  • augmenter le nombre de capillaires (distribuer plus de sang aux tissus)
63
Q

Comment l’organisme s’adapte a l’exercice?

A

Variation de ventilation et de perfusion

64
Q

Quel(s) facteur(s) influent sur la variation soudaine de ventilation lors de l’exercice?

A
  • Stimulus psychique (préparation mentale)
  • Action simultanée des muscles squelettiques et respiratoires
  • Proprioception des muscles, tendons et articulations
65
Q

Quel(s) facteur(s) influent sur la variation lente de ventilation lors de l’exercice?

A

Flux de CO2

66
Q

Quelles sont les réponses de l’organisme a la plongée?

A
  • apnée
  • bradycardie
  • vasoconstriction périphérique
  • hypométabolisme
67
Q

Quelles sont les adaptations physiologiques a la plongée?

A
  • Volume sanguin élevé
  • Hématocrite élevé
  • [myoblogine] importante
  • hausse de la taille de la rate
68
Q

Qu’est-ce qui cause l’ivresse des profondeurs?

A

Narcose de l’azote ([N2] trop haute)

69
Q

Qu’est-ce qui cause les accidents de décompression?

A

En remontant vite, la P diminue, moins de N2 peut-être dissout, formation de bulles de N2

70
Q

Quels maux sont causés par les accidents de décompression?

A
  • mal aux articulations/muscles
  • mal de tête, problèmes neurologiques
  • embolie - AVC
71
Q

Comment éviter les accidents de décompression?

A
  • Caisson hyperbare

- Palliers de décompression

72
Q

Qu’est-ce qui permet aux animaux plongeurs d’éviter (ou de minimiser) les accidents de décompression?

A
  • Compression thoracique

- Collapsus pulmonaire