cardio du sang Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’hématocrite?

A

Ça exprime le volume occupé par les érythrocytes (en %) par rapport au volume total du sang analysé

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quelle est la composante principale du plasma sanguin?

A

92% d’eau (et 5-7% protéines plasmatiques et 1% autres substituants)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quelle est la composante principale du sang?

A

Le plasma compte pour 50%-70% du sang

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quelles sont les trois couches que l’on peut observer lorsque le sang a été centrifugé? (de haut en bas de l’éprouvette)

A
  1. Plasma
  2. couche “buffy coat” composée de leucocytes et thrombocytes
  3. érythrocytes
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

De quelle couleur est le plasma habituellement?

A

Translucide normalement, mais peut être claire à jaune pâle selon les espèces

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quelle protéine plasmatique est la plus abondante? Rôle? La deuxième? Où sont-elles synthétisées?

A

L’albumine et elle se lie à plusieurs molécules et leur sert de véhicule de transport, elle contribue le plus à la pression oncotique et elle sert à maintenir le pH stable. Les deuxièmes en importance sont les globulines, inclu les alpha-globulines, les bêta-globuline et gamma-globulines (gamma système immunitaire et les alpha et bêta servent de transporteurs). Finalement, il y a pleins d’autres protéines en moins grande quantité comme la fibrinogène et la prothrombine. Synthétisées dans le foie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Pourquoi les protéines plasmatiques sont synthétisées dans le foie?

A

Puisque au niveau du foie les capillaires sont discontinus et donc les protéines peuvent entrer dans la circulation sanguine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Où se trouve le site de l’hématopoïèse chez le foetus? Après la naissance?

A

Au niveau de la rate et du foie. Après la naissance, ce processus se déplace dans la moelle osseuse rouge dans tous les os de l’animal jeune. ensuite, lorsqu’il grandit la moelle osseuse rouge est remplacée par de la moelle osseuse jaune et puis la rouge ne persiste que dans les os plats et l’extrémité proximal du fémur et de l’humérus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quelles sont les souches qui émanent de l’hémocytoblaste et quelles cellules donneront-elles?

A

La souche myéloïde et la souche lymphoïde. La souche myéloïde donnera les plaquettes, la plupart des leucocytes et les érythrocytes. La seconde, soit la souche lymphoïde va donner un seul type de leucocyte soit les lymphocytes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quelles cellules va emprunter la circulation sanguine pour se rendre à d’autres destination même lorsqu’elles sont encore immatures?

A

Les agranulocytes, soit les monocytes et lymphocytes. Ces cellules prendront la circulation sanguine où elles iront dans les divers tissus et organes où elles terminent leur maturation. Lymphocytes iront dans les tissus lymphoïdes qui incluent les noeuds lymphatiques, la rate et le thymus. Monocytes vont devenir des macrophages dans les tissus. Il y a aussi des réticulocytes qui sont en petites quantités soit des globules rouges non mature.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelles cellules sont les plus abondantes des éléments figurés du sang?

A

Les érythrocytes (plus de 95% de la masse total des cellules sanguines)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Est-ce vrai que l’hématocrite varie selon l’espèce, le sexe, le niveau d’activité, l’état nutritionnel, le niveau d’hydratation et les pathologies?

A

Vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelle est la forme des érythrocytes chez la plupart des mammifères?

A

Forme de disque biconcave

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Est-ce qu’un érythrocyte est plus gros qu’un capillaire? Est-ce qu’il doit se déformer? Si oui, quelle composante se déforme?

A

Oui un érythrocyte doit se déformer pour passer dans les capillaires étant donné que sa taille est plus grosse qu’un capillaire et c’est sa membrane plasmique qui se déforme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Est-ce que les GR ont des noyaux chez les reptiles et les oiseaux?

A

Oui, mais ils ont des capillaires plus gros aussi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quelle(s) sont/est la/les fonction(s) des érythrocytes?

A

Rôle premier est le transport des gaz sanguins (CO2 et O2).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quelle caractéristique du GR facilite d’autant plus sa fonction d’échange gazeux?

A

Sa forme biconcave qui lui permet d’avoir un ratio surface/volume plus gros

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quelles caractéristiques permet à l’O2 d’être transporter plus efficacement par les GR?

A

Le fait que la masse totale des érythrocytes est élevée donc plus d’O2 peut être transporté. Aussi, le fait qu’ils ne possèdent pas de mitochondries est super puisqu’ils ne consomment pas l’O2 qu’ils transporte. Finalement, sa teneur élevée en Hb permet de mieux transporter l’oxygène

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quelle protéine compte pour environ le tiers de la masse des érythrocytes?

A

L’Hémoglobine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quelles sont les deux composantes de la molécule d’hémoglobine?

A

Une composante globine et des groupes hèmes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

De quoi est formé la composante globine de Hb?

A

De deux paires de chaînes peptidiques, soit une paire de chaîne alpha et une paire de chaîne bêta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Les chaînes alpha et bêta de la composante globine sont liées à quoi?

A

combiné à un groupe hème

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

De quoi est constitué le groupe hème?

A

D’un anneau de porphyrine et un atome de Fe2+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Compléter la phrase. Chaque noyau hème avec son centre Fe2+ lie _________?

A

Une molécule d’O2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

À quoi est relié la couleur du sang?

A

À la saturation des Hb en O2.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Si le sang est rouge vif, que peut-on conclure sur la saturation du sang?

A

Il est saturé à son max, c-a-d que les Hb sont liés au maximum à l’O2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Si le sang est rouge foncé, que peut-on conclure sur la saturation du sang?

A

L’Hb n’est pas saturé donc ils ne sont pas liés à l’O2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Si le sang est de couleur brunâtre, qu’est-ce qui c’est passé?

A

L’animal a donc des molécules d’hèmes qui ont un centre de fer Fe3+ et donc ils ne peuvent se lier à l’O2, cela s’appelle la méthémoglobine et peut être causé par des intoxications, comme à l’acétaminophène.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Le CO2, contrairement à l’O2, se lie à quelle partie de l’Hb?

A

À la portion globine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Est-ce qu’il y aura plus de CO2 lié au GR ou bien sous forme autre?

A

Sous forme autre (70%) qui sera transformé en HCO3-

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Est-ce qu’on retrouve des globules rouges immature dans le sang?

A

Oui en très petite quantité soit des réticulocytes (atteindront la maturité dans le sang en 2-3 jours)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Qu’est-ce que ce qu’il doit se produire pour que les GR passe de la MO au sang?

A

Expulsion des noyaux et organites.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Est-ce que le cycle de vie d’un GR est court ou long? Expliquer.

A

Court, puisqu’ils n’ont pas de ADN ou ARN ils ne peuvent se renouveler ou se diviser ou faire des protéines, il doit y avoir une synthèse constante.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Peut-on dire que la baisse du taux d’O2 est directement capté par la MO qui fait plus d’érythrocytes par l’érythropoïèse?

A

NON, passe par le rein en premier qui sécrète lui une hormone (Érythropoïétine (EPO)) qui prend la circulation sanguine pour aller induire une prolifération dans la MO

35
Q

Pour faire le processus d’érythropoïèse normalement, de quoi a besoin l’organisme?

A

De protéines, de fer, de cuivre et de vitamines du complexe B (B2, B6, B9, B12)

36
Q

Où sont phagocyté les érythrocytes fragmentés?

A

Dans la rate surtout, la moelle osseuse et le foie.

37
Q

Quelle est la différence entre l’anémie et la polycythémie?

A

L’anémie est la diminution de la capacité des GR à transporter l’O2, soit car un nombre plus petit de GR, soit par diminution de la concentration de Hb, soit par une diminution de la capacité de Hb à lier O2. La polycythémie c’est plutôt une augmentation du nombre absolu de GR

38
Q

L’anémie est-ce une maladie en soi?

A

Non, c’est un signe clinique observable de la diminution de GR ou de liaison à Hb

39
Q

Peut-on diagnostiquer une polycythémie en regardant seulement l’hématocrite?

A

NON (déshydratation et c’est un ratio…)

40
Q

Quelles sont les seules cellules sanguines à posséder un noyau et des organites?

A

Les leucocytes

41
Q

Est-ce que les leucocytes quittent la circulation sanguine?

A

Oui, pour effectuer leur rôle de défense.

42
Q

Est-ce que les érythrocytes quittent la circulation sanguine?

A

NON, sinon c’est en cas de bris de vaisseaux.

43
Q

Combien y a t-il de types de leucocytes et quels sont-ils?

A
5 types, soit 
1- neutrophiles
2- éosinophiles
3- basophiles
4- monocytes 
5- lymphocytes
44
Q

Qu’est-ce que la leucopoïèse et comment se fait-elle?

A

C’est la production de globules blancs et elle se fait par différentes cytokines qui la stimule. Ce sont des protéines ou des peptides libérés par les globules blancs eux-mêmes, les cellules endommagées ou les cellules infectées. Dépendament de la cytokine, une lignée de leucocyte sera favorisé.

45
Q

Quelles cellules sont compris dans la famille des granulocytes?

A

Les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles

46
Q

Qu’est-ce que les caractéristiques des granulocytes?

A

Possèdent des granules cytoplasmiques contenant divers produits selon la cellule qui permet d’accomplir la fonction. Ils ont un noyau lobé et ils sont tous capable de phagocytose

47
Q

Qu’est-ce que les caractéristiques des agranulocytes?

A

Leurs granules n’absorbent pas de colorants. Leur noyau n’est pas segmenté. Leur durée de vie est plus longue que les granulocytes

48
Q

Quel est le type de leucocyte le plus abondant?

A

Les neutrophiles

49
Q

Comment les neutrophiles accomplissent leur fonction? Quelle(s) produit(s) leur permet d

A

Ils vont phagocyter les bactéries et pathogènes et éventuellement mourir avec eux

50
Q

Comment les neutrophiles accomplissent leur fonction? Quelle(s) produit(s) leur permet d’accomplir leur fonction?

A

Ils vont phagocyter les bactéries et pathogènes et éventuellement mourir avec eux. Pour ce faire, leurs granules contiennent des peroxydases et des lysozymes qui permettent la destruction de ces bactéries. Contienne un noyau avec 3 à 6 lobes.

51
Q

Quel est le rôle des éosinophiles? Et leur aspect microscopique?

A

Ils prennent une teinte rosée avec une coloration spéciale. Ils ont comme rôle d’atténuer les réactions allergiques en phagocytant les protéines étrangères et de défense contre les parasites

52
Q

Quel est le rôle des basophiles? Et leur aspect microscopique?

A

Ce sont les moins nombreux des granulocytes et ils ont des granules teintées bleu et ils contribuent à la réaction allergique, ils contiennent de l’histamine et de l’héparine

53
Q

Combien de types de lymphocytes existe-il? Comment se nomme-t-il(s)?

A

2 types, soit les lymphocytes B et T

54
Q

Quel est le rôle des lymphocytes B? Et T?

A

Les lymphocytes B soutiennent l’immunité humorale, c’est-à-dire la production d’anticorps et de cellules mémoires. Lymphocytes T eux prennent part à l’immunité cellulaire en tuant les organismes étrangers. Ils voyagent très peu et reste dans les tissus lymphoïdes comme les noeuds lymphatiques, la rate et le thymus (chez les jeunes animaux).

55
Q

Quel est le rôle des monocytes? Et leur aspect microscopique?

A

C’est le plus gros des leucocytes. Il possède un noyau en forme de fer à cheval. Ils deviennent des macrophages à maturité et sont ainsi capable de phagocyter des plus gros organisme. Ils sont particulièrement utiles dans les infections bactériennes chroniques et virales.

56
Q

Qu’est-ce que la leucopénie? Et la leucocytose?

A

La leucopénie réfère à une baisse du nombre total de globule blanc (ex. demande dépasse le taux de renouvellement - comme lors d’infection aigüe). La leucocytose est plutôt une augmentation du nombre total de globules blancs.

57
Q

Expliquer le processus de thrombopoïèse.

A

Stimulée par la thrombopoïétine (TPO) qui est une hormone formée par le foie. Ce qui se produit c’est que durant l’évolution de la cellules souches, soit l’hémocytoblaste, il y aura une division par mitose, sans cytocinèse(donc pas de fragmentation en deux). Donc, la cellule ne va qu’augmenter de grosseur jusqu’à la formation d’un mégacaryocyte. Il va donc se fragmenter (le cytoplasme) et formés des plaquettes (thrombocytes).

58
Q

Est-ce que les thrombocytes abritent des noyaux et des organites? Ont-ils des éléments distincts?

A

Non, ils n’ont pas de noyau ni d’organites. Par contre, ils ont des granules qui leur permettent d’accomplir leur fonction d’hémostase (avec leur capacité de se déformer).

59
Q

Comment sont détruits les thrombocytes?

A

Par macrophage dans la rate et le foie.

60
Q

Quel est le rôle principal des thrombocytes?

A

Hémostase

61
Q

Qu’est-ce que l’hémostase?

A

C’est un mécanisme rapide et localisé qui prévient les saignements suite à une perte d’intégrité d’un vaisseau sanguin.

62
Q

Quel est l’élément clé pour déclenché l’hémostase?

A

Les plaquettes

63
Q

Quelles sont les trois étapes à l’hémostase?

A

1- contraction vasculaire
2- formation du clou ou bouchon plaquettaire (caillot blanc)
3- formation du caillot rouge ou coagulation

64
Q

Pourquoi y a t’il une contraction vasculaire?

A

sert à réduire le débit sanguin et à ralentir le flot sanguin afin de diminuer la perte de sang et aussi de faciliter la fixation des plaquettes au site endommagé. C’est les cellules endothéliales et les plaquettes qui libèrent des substances vasoactives qui permettent la constriction des muscles lisses et des vaisseaux.

65
Q

Quelle glycoprotéine permet aux plaquettes de se fixer au tissu sous-endothéliale? Par qui est-elle sécrétée?

A

Le facteur de von Willebrand et elle est sécrétée par les cellules endothéliales endommagées et les plaquettes.

66
Q

Comment se forme le caillot blanc?

A

Le caillot blanc se forme puisque les thrombocytes nouvellement adhéré aux cellules sous-endothéliales vont changer de forme et étendre des projections dans toutes les directions. Aussi, ces cellules vont relâcher le contenu de leur granules (ADP et thromboxane A2) qui attirera d’autres plaquettes au site pour ainsi former le caillot.

67
Q

Quelle(s) cellule(s) permet(tent) de circonscrire le caillot blanc à la région du clou plaquettaire?

A

Le NO et la prostaglandine

68
Q

Quel est le but de la coagulation?

A

De stabiliser le clou plaquettaire

69
Q

Les facteurs de coagulation sont synthétisés où et sont libérés dans la circulation sanguine sous quelle forme?

A

Ils sont synthétisés par le foie et libérés dans le sang sous une forme inactive.

70
Q

Qu’arrive-t-il lors du déclenchement de la coagulation?

A

Les facteurs sont activés l’un après l’autre dans une réaction en chaîne pour ultimement convertir une autre protéine plasmatique inactive, le fibrinogène, en une molécule active, la fibrine.

71
Q

Combien de voies sont possibles pour initier la coagulation? Laquelle s’enclenche dans quel scénario?

A

Il y a la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. La voie intrinsèque est la voie où tous les facteurs existent dans le sang déjà. La voie extrinsèque, plus rapide que la première, enclenchée par le facteur tissulaire 3 libéré par les cellules de la paroi vasculaire endommagée ou des cellules de tissus environnants. Plus le dommage est grand et plus la voie extrinsèque s’emballera.

72
Q

Les deux voies convergent-elles et si oui qu’est-ce qui en résulte?

A

Oui elles convergent vers une voie commune qui transforme la prothrombine (protéine plasmatique inactive) en thrombine (enzyme active). La thrombine transformera donc le fibrinogène déjà présent dans le sang et celui libéré par les thrombocytes à se transformer en fibrine.

73
Q

Est-ce que le calcium est un facteur protéique?

A

Non c’est le seul facteur qui n’est pas une protéine. IL EST NÉCÉSSAIRE DANS TOUTE LES VOIES.

74
Q

Quelles sont les trois mécanismes qui empêchent la formation d’un caillot de sang trop volumineux?

A

1) Étant donné que la thrombine a une grande affinité pour la fibrine, celle-ci l’empêche d’aller ailleurs dans d’autres vaisseaux et causer de la coagulation
2) La thrombine en faible quantité qui ira quand même dans la circulation sanguine sera inhibé par une protéine plasmatique se déplaçant en tout temps dans les vaisseaux sanguins, soit l’antithrombine 3
3) L’héparine présente en faible quantité dans la circulation sanguine augmente l’éfficacité de l’antithrombine 3 et peut aussi inhiber la voie intrinsèque.

75
Q

Compléter la phrase. La vitamine K est _____ et requiert une absorption adéquate des ______ par l’intestin pour être disponible.

A

Liposoluble, lipides

76
Q

Qu’est-ce que le sérum?

A

C’est un plasma sans facteurs de coagulation ni fibrinogène

77
Q

Comment y aura-t-il une réparation tissulaire après la formation du caillot?

A

Il y aura rétraction des plaquettes et rapprochement des bords de la lésion ainsi qu’expulsion de sérum. Ensuite, les thrombocytes vont aussi libérer le PDGF (patelet-derived growth factor) qui stimulera la division des cellules musculaires lisses et des fibroblastes. En même temps les cellules endothéliales vont se multiplier pour reconstituer l’endothélium

78
Q

Qu’est-ce que la fibrinolyse?

A

C’est le fait que le caillot après la réparation tissulaire adéquate va se dissoudre

79
Q

Comment se déroule la fibrinolyse?

A

Résulte d’une cascade de réactions, le but final est la conversion de plasminogène, déjà incorporé au caillot, en plasmine qui est une enzyme protéolytique qui transforme la fibrine du caillot. Le facteur 11, la thrombine et l’activateur tissulaire du plasminogène permettent de changer le plasminogène en plasmine.

80
Q

Quelles sont les façons que le corps à trouver pour qu’il n’y ait pas de formation de caillots lorsqu’il n’y a pas de déchirures?

A

1) Endothélium est lisse, donc pas de surface pour ancrer les thrombocytes
2) La surface de la membrane des cellules endothéliales est de charges négatives tout comme les plaquettes, donc ils se repoussent
3) de nombreuses substances sont sécrétées par les cellules endothéliales pour empêcher la fixation des thrombocytes (NO, prostaglandines et héparine)
4) le fait que les facteurs de coagulation sont sous forme inactive dans le sang et doivent être activés pour fonctionner
5) plusieurs anticoagulants circulants dans le sang

81
Q

Qu’est-ce que la thrombocytopénie et la thrombocytose?

A

Thrombocytopénie c’est la diminution du nombre de thrombocytes (diminution de la production de la MO, utilisation excessive ou destruction massive). La thrombocytose c’est l’augmentation du nombre de plaquettes dans le sang. (une contraction de la rate ou une inflammation chronique ou excessive peuvent la provoquer).

82
Q

Pour un analyse d’hématologie du sang, veut-on que le sang soit coagulé?

A

NON, il faut visualiser et quantifier les éléments figurés.

83
Q

Pour un analyse de biochimie du sang, veut-on que le sang soit coagulé?

A

OUI, puisqu’on veut faciliter la séparation du sérum des éléments figurés

84
Q

Quelle est l’utilité du bouchon rouge, mauve et bleu en analyse de sang?

A
ROUGE = Biochimie, car pas d'anticoagulant
BLEU = citrate et Na+ pour vérifier la coagulation du sang 
MAUVE = contient un anticoagulant et sert à faire l'hématocrite.