Biologie système respiratoire Flashcards

1
Q

Étapes de la respiration

A
  1. Ventilation pulmonaire (Respiration. Faire entrer l’O2 et sortir le CO2)
  2. Respiration externe (pulmonaire) (L’O2 se dirige vers le sang et le CO2 vers les alvéoles)
  3. Transport des gaz (Grâce aux vaisseaux et au cœur)
  4. Respiration interne (tissulaire) (Entre les cellules et les capillaires)
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2
Q

Formule de la respiration cellulaire

A

Glucose + O2 –> CO2 + ATP + H2O + Chaleur

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3
Q

Qu’est-ce qu’un gradient?

A

Différence de pression entre 2 endroits

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4
Q

Si le volume dans les poumons augmentes la pression….

A

La pression diminue

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5
Q

Si la pression dans les poumons augmente le volume….

A

Le volume diminue

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6
Q

Plèvre viscérale

A

Coller sur les poumons
Une plèvre viscérale pour chaque poumon

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7
Q

Plèvre pariétale

A

Attache les poumons à la cage thoracique

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8
Q

Quelle est la pression atmosphérique

A

760 mm Hg

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9
Q

Qu’est-ce que la tension superficielle?

A

Force exercé par les molécules d’eau

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10
Q

Pression intraalvéolaire lors de l’expiration

A

762 mm Hg

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11
Q

Pression intrapleurale lors de l’expiration

A

756 mm Hg

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12
Q

Pression intraalvéolaire lors de l’inspiration

A

758 mm Hg

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13
Q

Pression intrapleurale lors de l’inspiration

A

754 mm Hg

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14
Q

Processus passif de la respiration

A

Expiration normale. Aucune contraction

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15
Q

Processus actif de la respiration

A

Inspiration normale, inspiration forcée et expiration forcée.

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16
Q

Facteurs influençant la ventilation

A

Résistance
Tension superficielle
Compliance

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17
Q

Qu’est-ce que la résistance

A

Opposition que rencontre l’air lors du passage dans la zone de conduction

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18
Q

Qu’est-ce que le tension superficielle

A

Alvéolaire : Force exercé par les molécules d’eau qui tend à fermer les alvéoles

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19
Q

Qu’est-ce que la compliance

A

Élasticité de la cage thoracique et du tissus pulmonaire

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20
Q

Donne des exemples de résistance

A

Bronchoconstriction
MPOC
Emphysème

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21
Q

Lorsque la résistance augment, qu’arrive-t-il à la ventilation?

A

La ventilation diminue

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22
Q

Si le diamètre de la zone de conduction diminue, qu’arrive-t-il à la résistance et à la ventilation?

A

La résistance augmente et la ventilation diminue

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23
Q

Si la tension superficielle alvéolaire augmente, qu’arrive-t-il à la ventilation?

A

La ventilation diminue

24
Q

À quoi sert le surfactant?

A

Réduit la tension superficielle alvéolaire pour empêcher l’affaissement des alvéoles

25
Q

Quel est l’impact de l’œdème pulmonaire sur le tension superficielle?

A

La tension superficielle alvéolaire augmente. Le surfactant est trop dilué donc il n’est plus en mesure d’empêcher les alvéoles de se fermer. Cela diminue la ventilation

26
Q

Diminution de la compliance exemple

A

Diminution de l’élasticité
Diminution de la force (pour ouvrir ou étirer la cage thoracique)
Augmentation de la pression intrapleurale
Diminution de la tension superficielle de la sérosité pleurale (les plèvres sont moins collés l’une sur l’autre)

27
Q

Qu’est-ce qu’un pneumothorax?

A

Affaissement d’un poumon (ou des deux) et l’air pénètre dans la cavité pleurale, l’espace autour des poumons

28
Q

Qu’est-ce qui peut provoquer un pneumothorax

A

Perforation de la plèvre pariétale (blessure pénétrante comme un coup de couteau)
Rupture de la plèvre viscérale (souvent de manière spontanée)

29
Q

Nomme les fonctions du système respiratoire

A

Acheminement de l’air
Échanges gazeux
Détection des odeurs
Production des sons
Régulation du pH sanguin
Circulation du sang et de la lymphe

30
Q

Nomme les composantes du système respiratoire supérieur (partie commune de l’air et de la nourriture)

A

Nez comprend le nez externe et la cavité nasale
Pharynx

31
Q

Nomme les parties du système inspiratoire inférieur

A

Trachée
Bronche
Poumon

32
Q

Fonction de la zone de conduction

A

Acheminement de l’air ver les poumons
Traitement de l’air

33
Q

Comment est traité l’air?

A

Filtrer
Réchauffer
Humidifier

34
Q

Fonction de la zone respiratoire

A

Lieu des échanges gazeux entre l’air et le sang

35
Q

Nomme les parties de la zone de conduction

A

Nez
Fosse nasale
Pharynx
Larynx
Trachée
Bronche
Bronchiole
Bronchiole terminale

36
Q

Nomme les parties de la zone respiratoire

A

Bronchiole respiratoire
Conduit alvéolaire
Alvéole

37
Q

Nomme en ordre les parties de l’arbre bronchique (aussi zone de conduction)

A

Trachée
Bronche principale
Bronche lobaire
Bronche segmentaire
Bronchiole
Bronchiole terminale

38
Q

Nomme les irritants potentiels dans l’air

A

Poussière
Microorganisme
Température inadéquate
Sécheresse

39
Q

Rôles de la muqueuse

A

Protège les structures du système respiratoires
Traite l’air en humidifiant grâce à l’eau du mucus, filtrer grâce aux cils et mucus, réchauffer grâce aux vaisseaux sanguins

40
Q

Vrai ou faux? Les molécules d’O2 et de CO2 peuvent être dissout dans un liquide

A

Vrai.

41
Q

De quoi dépend la pression partielle dans l’air?

A

De la concentration

42
Q

De quoi dépend la pression partielle dans le sang?

A

De la concentration et de la solubilité

43
Q

Pour qu’elle raison la solubilité est importante lorsque l’O2 et le CO2 se dissout dans le sang?

A

La solubilité facilite la dissolution dans le sang

44
Q

Déplacement de l’air en fonction des pressions (de quoi vers quoi)

A

Pression haute vers la pression basse

45
Q

À quel moment le déplacement de l’air cesse?

A

Déplacement cesse lorsque les pressions sont équilibrées. (le déplacement ne cesse pas, les molécules se promènent sans modifier le gradient)

46
Q

Quels facteurs influencent la vitesse de diffusion des gaz

A

Surface (de contact)
Épaisseur
Gradient de Pp (pression partielle)

47
Q

Lorsque la surface fonctionnelle diminue la vitesse de diffusion des gaz….

A

La vitesse de diffusion des gaz diminue

48
Q

Quel impact a l’emphysème sur la surface fonctionnelle?

A

L’emphysème diminue la surface fonctionnelle disponible. L’emphysème entraine l’affaissement des alvéoles et celles-ci fusionnent ensemble.

49
Q

Lorsque l’épaisseur de la membrane alvéolocapillaire augment, la vitesse des échanges gazeux….

A

La vitesse des échanges gazeux diminue. Les cellules ont plus de distance à traverser (par exemple chez un patient attient d’œdème pulmonaire

50
Q

Lorsque le gradient de Pp diminue, la vitesse des échanges gazeux….

A

La vitesse des échanges gazeux diminue. (Plus le gradient est important, plus la vitesse des échanges est augmentée et vis-versa)

51
Q

Facteurs qui influencent le gradient de la Pp (pression partielle)

A

Activité cellulaire (activité physique)
Modification de la ventilation
Altitude. En altitude, le taux d’oxygène dans l’air diminue

52
Q

Que savez-vous de l’oxygénothérapie hyperbare

A

Pression atmosphérique plus élevée
Souvent utilisation d’une concentration plus grande d’O2
Pour traiter l’intoxication au monoxyde de carbone, maladies bactériennes anaérobies

53
Q

Résumer le lien entre la ventilation et les échanges gazeux

A

Lorsque la ventilation est moins bonne, l’air alvéolaire est moins renouvelé. La PO2 va diminuer et la PCO2 alvéolaire va augmenter

54
Q

Si la ventilation augmente, qu’arrive-t-il à la PO2 et PCO2 alvéolaire au niveau de la respiration externe

A

PO2 augmente et la PCO2 diminue

55
Q

Si la ventilation diminue, qu’arrive-t-il à la PO2 et PCO2 alvéolaire au niveau de la respiration externe

A

PO2 diminue et la PCO2 augmente

56
Q

Si la respiration cellulaire augmente, qu’arrive-t-il à la PO2 et à la PCO2 dans le sang au niveau de la respiration interne

A

La PO2 diminue et la PCO2 augmente

57
Q

Si la respiration cellulaire diminue, qu’arrive-t-il à la PO2 et à la PCO2 dans le sang au niveau de la respiration interne

A

La PO2 augmente et la PCO2 diminue