chapitre 22 Flashcards

1
Q

Zone de conduction de l’air et des aliments.

A

pharynx

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Q

pharynx fonction

A

Zone de conduction de l’air et des aliments.

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3
Q

Zone de conduction de l’air formant des ramifications pour les poumons, lobes et segments jusqu’aux alvéoles.

A

arbre bronchique

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4
Q

arbre bronchique fonction

A

Zone de conduction de l’air formant des ramifications pour les poumons, lobes et segments jusqu’aux alvéoles.

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5
Q

Zone d’échange gazeux entre le l’air inspiré et le sang.

A

alvéoles pulmonaires

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6
Q

Zone de conduction de l’air dont le cartilage est en forme de U.

A

trachée

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7
Q

Partie des voies aériennes comprenant les structures de la phonation.

A

larynx

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8
Q

larynx

A

Partie des voies aériennes comprenant les structures de la phonation.

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9
Q

Production de mucus et caisse de résonnance.

A

sinus paranasaux

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10
Q

sinus paranasaux

A

Production de mucus et caisse de résonnance.

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11
Q

Olfaction, filtration et chauffage de l’air inspiré.

A

cavités nasales

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12
Q

cavités nasales fonctions

A

Olfaction, filtration et chauffage de l’air inspiré.

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13
Q

Combien de bronches secondaires pour le poumon droit?

A

3

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14
Q

Combien de bronches primaires pour le poumon droit?

A

1

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15
Q

Infection des alvéoles pulmonaires.

A

pneumonie

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16
Q

pneumonie

A

Infection des alvéoles pulmonaires.

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17
Q

Infection du nez et des sinus.

A

rhinite

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18
Q

rhinite

A

Infection du nez et des sinus.

  • Rhume
  • Inflammation de la muqueuse nasale
  • Production excessive du mucus : congestion nasale et écoulement dans l’arrière-nez
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19
Q

Infection de la gorge.

A

pharyngite

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20
Q

pharyngite

A

Infection de la gorge.

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21
Q

Infection de la région des cordes vocales

A

laryngite

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22
Q

laryngite

A

Infection de la région des cordes vocales

  • Œdème qui perturbe la voix
  • Causé par une infection, une irritation, une exposition à l’air sec, un usage excessif de la voix ou une tumeur
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23
Q

Infection des bronches.

A

bronchite

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24
Q

bronchite

A

Infection des bronches.

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25
Q

trachéite

A

Infection de la trachée.

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26
Q

Infection de la trachée.

A

trachéite

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27
Q

Citez des effets négatifs du tabagisme sur la santé respiratoire.

A

-Irritation des muqueuses
-Augmentation de la production de mucus
Perte de la motilité et destruction des cils de la trachée (incapacité à déplacer le mucus respiratoire sans la toux)
-Toux plus fréquente (toux du fumeur)
-Bronchites chroniques
-Emphysème (perte de la compliance pulmonaire)
-Cancer du poumon

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28
Q

macrophage

A

Phagocyter les corps étranger.

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29
Q

Phagocyter les corps étranger.

A

macrophage

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30
Q

Pneumocytes de type 1.

A

Procéder aux échanges gazeux.

couche qui sert de barrière air-sang

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31
Q

Procéder aux échanges gazeux.

couche qui sert de barrière air-sang

A

Pneumocytes de type 1.

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32
Q

Pneumocytes de type 2

A

Sécréter le surfactant alvéolaire qui empêche le mucus de fermer les alvéoles, force les alvéoles à s’ouvrir

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33
Q

Sécréter le surfactant alvéolaire qui empêche le mucus de fermer les alvéoles, force les alvéoles à s’ouvrir

A

Pneumocytes de type 2

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34
Q

3 types de cellule dans l’épithélium des alvéoles

A
  • pneumocyte de type 1
  • pneumocyte de type 2
  • macrophage
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35
Q

Centre rythmogène de la respiration.

A

Groupe respiratoire ventral (GRV)

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36
Q

Groupe respiratoire ventral (GRV)

A
  • Centre rythmogène de la respiration.

- centre générateur du rythme respiratoire et intégrateur

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37
Q

Centre qui module la respiration en fonction de la volition

A

Groupe respiratoire pontin

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38
Q

Groupe respiratoire pontin

A
  • Centre qui module la respiration en fonction de la volition
  • modulation et modification du rythme respiratoire du centre respiratoire rachidien,
  • influencé par les fonctions cérébrales supérieures,
  • quand tombe inconscient il ne pend plus contrôler
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39
Q

Centre qui module la respiration en fonction de la pO2 et la pCO2.

A

Groupe respiratoire dorsal (GRD)

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40
Q

Groupe respiratoire dorsal (GRD)

A
  • Centre qui module la respiration en fonction de la pO2 et la pCO2, pH
  • quand on tombe inconscient il dirige
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41
Q

Lors d’une crise d’asthme, le sujet subit un bronchospasme (spasme des bronchioles).
Augmente ou diminue résistance conduit

A

Augmentation de la résistance du conduit

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42
Q

Fibrose du stroma liés à l’emphysème. Effet

A

Diminution de la compliance pulmonaire

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43
Q

Un nouveau-né prématuré ne produisant pas suffisamment de surfactant alvéolaire. Effet

A

Débalancement de la tension superficielle

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44
Q

effet sur affinité hémoglobine Une augmentation de la pO2.

A

L’hémoglobine retient l’oxygène (plus grande affinité)

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45
Q

effet sur affinité hémoglobine oxygène Une augmentation de l’ATP.

A

L’hémoglobine retient l’oxygène (plus grande affinité)

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46
Q

effet sur affinité hémoglobine oxygène Une diminution de la température sanguine.

A

L’hémoglobine retient l’oxygène (plus grande affinité)

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47
Q

effet sur affinité hémoglobine oxygène Une diminution du pH sanguin.

A

L’hémoglobine libère l’oxygène (plus faible affinité)

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48
Q

effet sur affinité hémoglobine oxygène Une augmentation de la pCO2.

A

L’hémoglobine libère l’oxygène (plus faible affinité)

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49
Q

effet sur affinité hémoglobine oxygène Une augmentation de la température.

A

L’hémoglobine libère l’oxygène (plus faible affinité)

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50
Q

effet sur affinité hémoglobine oxygène Une augmentation du 2,3-DPG.

A

L’hémoglobine libère l’oxygène (plus faible affinité)

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51
Q

Quel facteur détermine la direction de l’écoulement d’un gaz?

A

Le gradient de pression partielle du gaz.

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52
Q

muscle utilisé dans l’expiration normale

A

Relâchement des muscles pulmonaires

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53
Q

muscle utilisé dans l’inspiration normale

A

Contraction des intercostaux externes et contraction du diaphragme

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54
Q

muscle utilisé dans l’expiration forcée

A

Contraction des intercostaux internes

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55
Q

Le dioxyde de carbone (CO2) est transporté dans le sang sous quelles formes?

A

Lié à la globine de l’hémoglobine
Dissout dans le plasma
Dissout dans le plasma sous forme d’acide carbonique (H2CO3)
Dissout dans le plasma sous forme d’ions bicarbonates (HCO3-)

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56
Q

Quelle condition désigne une respiration plus rapide que la normale.

A

Hyperventilation

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57
Q

Hyperventilation

A

une respiration plus rapide que la normale.

- Augmentation de l’oxygénation du sang : évacuation du CO2 sanguin

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58
Q

Quelle condition désigne une respiration moins rapide que la normale.

A

Hypoventilation

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59
Q

Hypoventilation

A
  • Respiration se fait moins rapide

- Diminution de l’oxygénation du sang = accumulation du CO2 sanguin

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60
Q

Quelle condition désigne un arrêt de la respiration.

A

apnée

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61
Q

apnée

A

arrêt de la respiration

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62
Q

Quelle condition désigne une inflammation de la plèvre avec ou sans accumulation de liquide.

A

pleurésie

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63
Q

pleurésie

A

Quelle condition désigne une inflammation de la plèvre avec ou sans accumulation de liquide.

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64
Q

Quelle condition désigne une lésion ou perforation de la plèvre causant une augmentation de la pression intrapleurale.

A

pneumothorax

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65
Q

pneumothorax

A

une lésion ou perforation de la plèvre causant une augmentation de la pression intrapleurale

  • Entrée d’air dans la cavité pleurale
  • Cause l’atélectasie du poumon touché
  • Traitement par aspiration de l’air
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66
Q

Quelle condition désigne un décollement des plèvres viscérales et pariétales résultant d’une augmentation de la pression intrapleurale. Le poumon n’arrive plus à se gonfler.

A

Atélectasie

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67
Q

Atélectasie

A
  • Affaissement des alvéoles d’un ou plusieurs lobes pulmonaires
  • Causé par l’obstruction d’une bronchiole
  • L’air contenu dans l’alvéole est absorbée par le sang et l’alvéole s’affaisse
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68
Q

Quelle condition désigne une maladie d’origine bactérienne causant des symptômes de pneumonie sévère et souvent associée aux aérosols créés par des système d’évaporation d’eau chaude.

A

légionellose

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69
Q

légionellose

A
  • Pneumonie bactérienne sévère
  • Foyer de contamination se retrouvent aux abords des tours de refroidissement des airs climatisée, chauffe-eau et spas contaminés
  • Bactérie peut voyager avec des aérosols et s’infiltrer dans les voies respiratoires d’où elle prolifère rapidement
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70
Q

Quelle condition désigne une maladie d’origine bactérienne causant des lésions inflammatoires dans les alvéoles pulmonaires et des crachats sanguinolents.

A

tuberculose

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71
Q

tuberculose

A
  • Maladie infectieuse très contagieuse
  • Bactérie cause des lésions inflammatoires en forme de tubercule
  • Fait tuer les alvéoles
  • Fait fièvre,
  • Sueurs nocturnes
  • Douleur thoraciques,
  • Perte de poids,
  • Toux grave
  • Hémoptysie (crachat sanguins)
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72
Q

Quelle condition désigne une maladie d’origine génétique caractérisée par la formation de mucus visqueux et collant obstruant les voies respiratoires.

A

fibrose kystique

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73
Q

fibrose kystique

A
  • Maladie héréditaire
  • Production de mucus respiratoire anormalement visqueux qui bloque les conduits
  • Milieu favorable aux infections respiratoires
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74
Q

Quelle condition désigne une maladie respiratoire d’origine virale.

A

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

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75
Q

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

A
  • Pneumonie d’origine virale
  • Très haut risque de contamination
  • Virus reste actif sur les surfaces pendant plusieurs mois
  • Nécessite la mise en quarantaine de nombreuses personnes contaminées
  • Antibiotiques sont inefficaces et la production de vaccin prends du temps
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76
Q

Quels sont les effets de l’hyperventilation sur le pH sanguin?

A

pH augmente

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77
Q

Expliquez pourquoi une alcalose sanguine peut causer une perte de conscience.

A

l’alcalose augmente l’affinité entre l’hémoglobine et l’oxygène.
Si l’affinité est trop grande, l’hémoglobine ne veut plus donner de l’oxygène aux tissus vitaux comme le cerveau.

Un hypoxie cérébrale peut entraîner une perte de conscience.

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78
Q

Zone de conduction

A

achemine l’air, purifier, humidifier, réchauffer l’air

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79
Q

zone de respiration

A

échange gazeux, doit avoir des alvéoles

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80
Q

achemine l’air, purifier, humidifier, réchauffer l’air

A

zone de conduction

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81
Q

échange gazeux, doit avoir des alvéoles

A

zone de respiration

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82
Q

voies nasales

A
  • Fournit un passage pour les gaz respiratoires
  • Humidifie et réchauffe l’air inspiré
  • Filtre et nettoie l’air inspiré (travail des poils et du mucus)
  • Sert de caisse de résonance à la voix
  • Abrite les récepteurs olfactifs
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83
Q
  • Fournit un passage pour les gaz respiratoires
  • Humidifie et réchauffe l’air inspiré
  • Filtre et nettoie l’air inspiré (travail des poils et du mucus)
  • Sert de caisse de résonance à la voix
  • Abrite les récepteurs olfactifs
A

voies nasales

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84
Q

narines

A

ouverture donnant sur les cavités nasales

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85
Q

ouverture donnant sur les cavités nasales

A

narine

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86
Q

alvéoles pulmonaires fonctions

A

Zone d’échange gazeux entre le l’air inspiré et le sang.

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Q

vestibule

A

endroit où les narines donnent

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88
Q

endroit où les narines donnent

A

vestibule

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89
Q

septum nasal

A

cloison qui sépare les deux cavités nasales

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90
Q

cloison qui sépare les deux cavités nasales

A

septum nasal

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91
Q

méat nasaux

A

3 places possibles pour l’air de passer, permet de réchauffer plus l’air

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92
Q

3 places possibles pour l’air de passer, permet de réchauffer plus l’air

A

méats nasaux

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93
Q

lame criblée

A

partie supérieure de la cavité nasale, récepteurs nerveux baignés dans le mucus, chimiorécepteurs peuvent analyser les composés chimiques présents dans le mucus

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94
Q

partie supérieure de la cavité nasale, récepteurs nerveux baignés dans le mucus, chimiorécepteurs peuvent analyser les composés chimiques présents dans le mucus

A

lame criblée

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95
Q

vibrisse

A

poils du nez filtrent les impuretés

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96
Q

poils du nez filtrent les impuretés

A

vibrisse

97
Q

choane

A

endroit où les 3 méats nasaux se rencontrent avant d’aller dans la gorge

98
Q

endroit où les 3 méats nasaux se rencontrent avant d’aller dans la gorge

A

choane

99
Q

uvule palatine

A

luette

100
Q

nom luette

A

uvule palatine

101
Q

épiglotte

A
  • Lorsqu’on respire, elle est soulevée
  • Lorsqu’on avale, elle s’incline pour bloquer la trachée pour diriger les aliments vers l’œsophage
  • Si un corps étranger s’introduit dans la trachée : toux,
102
Q
  • Lorsqu’on respire, elle est soulevée
  • Lorsqu’on avale, elle s’incline pour bloquer la trachée pour diriger les aliments vers l’œsophage
  • Si un corps étranger s’introduit dans la trachée : toux,
A

épiglotte

103
Q

sinus paranasaux

A

cavités creusées dans les os qui allègent la tête et l’amélioration du réchauffement de l’air sortant et fait du mucus, cavité de résonnance de la voix (dans os sphéroïde, ethmoïdes, maxillaire, frontal)

104
Q

cavités creusées dans les os qui allègent la tête et l’amélioration du réchauffement de l’air sortant et fait du mucus, cavité de résonnance de la voix (dans os sphéroïde, ethmoïdes, maxillaire, frontal)

A

sinus paranasaux

105
Q

plis vocaux

A
  • soutenus par les ligaments vocaux
  • sous l’effet de l’air expulsé des poumons elles vibrent
  • en vibrant, elles émettent du son
106
Q
  • soutenus par les ligaments vocaux
  • sous l’effet de l’air expulsé des poumons elles vibrent
  • en vibrant, elles émettent du son
A

plis vocaux

107
Q

plis vestibulaires

A
  • Permettent de faire changer le timbre de la voix

- fausses cordes vocales

108
Q

tonsille

A

pharyngienne et palatine, sert de piège à microbe pour pouvoir faire des lymphocyte T

109
Q
  • Permettent de faire changer le timbre de la voix

- fausses cordes vocales

A

plis vestibulaires

110
Q

pharyngienne et palatine, sert de piège à microbe pour pouvoir faire des lymphocyte T

A

tonsille

111
Q

nasopharynx

A

gorge qui communique avec les voix nasales, en haut de l’uvule palatin, contient un canal vers les oreilles (trompe d’eustache)

112
Q

gorge qui communique avec les voix nasales, en haut de l’uvule palatin, contient un canal vers les oreilles (trompe d’eustache)

A

nasopharynx

113
Q

trachée

A
  • Du larynx jusqu’au bronche
  • Partie antérieur en cartilage
  • Partie postérieur : s’accote sur l’œsophage
  • Adventice : couche superficielle de tissu conjonctif
  • Muqueuse : épithélium pseudostratifié, production du mucus, muqueuse ciblée, le battement des cils fait voyager le mucus vers le haut et le pharynx
  • Sous-muqueuse : tissu conjonctif sur lequel repose les muqueuses, glande séromuqueuse = produit mucus
114
Q
  • Du larynx jusqu’au bronche
  • Partie antérieur en cartilage
  • Partie postérieur : s’accote sur l’œsophage
  • Adventice : couche superficielle de tissu conjonctif
  • Muqueuse : épithélium pseudostratifié, production du mucus, muqueuse ciblée, le battement des cils fait voyager le mucus vers le haut et le pharynx
  • Sous-muqueuse : tissu conjonctif sur lequel repose les muqueuses, glande séromuqueuse = produit mucus
A

trachée

115
Q

partie pharynx

A
  • nasopharynx
  • oropharynx
  • laryngopharynx
116
Q

oropharynx

A

pharynx qui communique avec la bouche (gorge)

117
Q

pharynx qui communique avec la bouche (gorge)

A

oropharynx

118
Q

laryngopharynx

A

bas du pharynx, contient l’épiglotte

119
Q

bas du pharynx, contient l’épiglotte

A

laryngopharynx

120
Q

larynx

A
  • Structure conductrice des gaz
  • Commence avec l’os hyoïde
  • Cartilage thyroïde : pomme d’adam
  • Fournir le passage à l’air
  • Aguiller l’air et les aliment
  • Cordes vocales
121
Q
  • Structure conductrice des gaz
  • Commence avec l’os hyoïde
  • Cartilage thyroïde : pomme d’adam
  • Fournir le passage à l’air
  • Aguiller l’air et les aliment
  • Cordes vocales
A

larynx

122
Q

glotte

A
  • Structure formée de pli musculaire
  • Après l’épiglotte
  • Forme les cordes vocales
  • 2 plis musculaires qui vibrent quand l’air passe, ce qui fait des sons
  • Peut se fermer complètement, pour pouvoir contracter vers le bas,
123
Q
  • Structure formée de pli musculaire
  • Après l’épiglotte
  • Forme les cordes vocales
  • 2 plis musculaires qui vibrent quand l’air passe, ce qui fait des sons
  • Peut se fermer complètement, pour pouvoir contracter vers le bas,
A

glotte

124
Q

manœuvre de Valsalva

A

ferme complètement la glotte pour contracter vers le bas

  • pour accoucher
  • pour faire caca
125
Q

ferme complètement la glotte pour contracter vers le bas

  • pour accoucher
  • pour faire caca
A

manœuvre de Valsalva

126
Q

bronche principal

A

gauche et droit

127
Q

bronche principale droit

A

beaucoup plus gros et plus verticale, plus de risque d’avoir un corps étranger

128
Q

beaucoup plus gros et plus verticale, plus de risque d’avoir un corps étranger

A

bronche principale droit

129
Q

bronche principale gauche

A

plus petit et plus horizontal

130
Q

bronches principales se séparent en quoi

A

en bronches secondaires (3 à droite, 2 à gauche)

131
Q

bronches ont quoi pour les rendre ouvert

A

ont des plaques de cartilage

132
Q

bronchioles

A

trop petits pour avoir des plaques de cartilages, sont toujours ouverts, peuvent changer leur diamètre (contrôle le débit d’air), (bronchodilatation, bronchoconstriction)

133
Q

trop petits pour avoir des plaques de cartilages, sont toujours ouverts, peuvent changer leur diamètre (contrôle le débit d’air), (bronchodilatation, bronchoconstriction)

A

bronchioles

134
Q

bronchioles respiratoire

A

porte des alvéoles

135
Q

porte les alvéoles

A

bronchioles respiratoire

136
Q

alvéoles pulmonaires

A

sac à parois minces remplis d’air, chaque alvéole à des petits trous pour communiquer avec les autres alvéoles comme les anastomoses

137
Q

sac à parois minces remplis d’air, chaque alvéole à des petits trous pour communiquer avec les autres alvéoles comme les anastomoses

A

alvéoles pulmonaires

138
Q

saccules alvéolaires

A

grappe d’alvéoles pulmonaires

139
Q

grappe d’alvéoles pulmonaires

A

saccules alvéolaires

140
Q

stroma

A

tissu interalvéolaire, constitué de tissu conjonctif fibreux dense élastique, permet de faire les différences de pression, si brise stroma = remplace par fibre

141
Q

tissu interalvéolaire, constitué de tissu conjonctif fibreux dense élastique, permet de faire les différences de pression, si brise = remplace par fibre

A

stroma

142
Q

circulation bronchique

A

alimente les tissus pulmonaires en sang de la circulation systémique

143
Q

alimente les tissus pulmonaires en sang de la circulation systémique

A

circulation bronchique

144
Q

circulation pulmonaire

A

circulation des échanges gazeux

145
Q

circulation des échanges gazeux

A

circulation pulmonaire

146
Q

scissure oblique

A

séparation avec le lobe inférieur et moyen

147
Q

séparation avec le lobe inférieur et moyen

A

scissure oblique

148
Q

scissure horizontal

A

sépare le poumon droit entre le lobe supérieur et moyen

149
Q

sépare le poumon droit entre le lobe supérieur et moyen

A

scissure horizontal

150
Q

plexus pulmonaire

A
  • Stimulation nerveuse
  • Sert à changer le diamètre des bronchioles
  • Parasympathique : bronchoconstriction
  • Sympathique : bronchodilatation
151
Q
  • Stimulation nerveuse
  • Sert à changer le diamètre des bronchioles
  • Parasympathique : bronchoconstriction
  • Sympathique : bronchodilatation
A

plexus pulmonaire

152
Q

plèvre

A
  • Plèvre pariétale : plèvre qui est vers l’extérieure

- Plèvre viscérale : côté vers les poumons

153
Q

pression intrapleurale

A

plus basse qu’autour

154
Q

cavité pleurale

A
  • Remplie de liquide pleural

- Effet de succion retient les deux lames de la plèvre ensemble

155
Q

pression dans les poumons

A
  • Fonctionne avec P1V1 = P2V2
  • Variation de pression qui se fait en augmentant ou en diminuant le volume de la cavité thoracique par les muscles intercostaux et le diaphragme
156
Q

pores du septum interalvéolaire

A
  • pores qui communiquent d’une alvéole à l’autre

- voies de rechange pour maintenir la ventilation alvéolaire

157
Q
  • pores qui communiquent d’une alvéole à l’autre

- voies de rechange pour maintenir la ventilation alvéolaire

A

pores du septum interalvéolaire

158
Q

Facteurs qui influencent la ventilation pulmonaire

A
  • Résistance du conduit
  • Tension superficielle
  • Compliance pulmonaire
159
Q
  • Résistance du conduit
  • Tension superficielle
  • Compliance pulmonaire
A

Facteurs qui influencent la ventilation pulmonaire

160
Q

résistance du conduit

A
  • Plus le conduit est petit, plus il y a de la résistance
  • S’il y a trop de mucus, plus il y a de résistance
  • Frottement de l’air
  • Diamètre et longueur tuyau
161
Q
  • Plus le conduit est petit, plus il y a de la résistance
  • S’il y a trop de mucus, plus il y a de résistance
  • Frottement de l’air
  • Diamètre et longueur tuyau
A

résistance du conduit

162
Q

tension superficielle

A
  • Si trop de mucus, alvéoles sont plus fermés = plus difficile de respirer
  • Si beaucoup de surfactant, alvéoles ouvertes = facile de respirer
  • Forces qui agissent sur les liquides
163
Q
  • Si trop de mucus, alvéoles sont plus fermés = plus difficile de respirer
  • Si beaucoup de surfactant, alvéoles ouvertes = facile de respirer
  • Forces qui agissent sur les liquides
A

tension superficielle

164
Q

compliance pulmonaire

A
  • Capacité aux tissu pulmonaire de s’étirer et de rependre sa forme
  • Capacité étirement des poumons
  • Si trop de mucus, les poumons ne peuvent pas bien s’inspirer
165
Q
  • Capacité aux tissu pulmonaire de s’étirer et de rependre sa forme
  • Capacité étirement des poumons
  • Si trop de mucus, les poumons ne peuvent pas bien s’inspirer
A

compliance pulmonaire

166
Q

asthme

A
  • Bronchoconstriction des bronchioles causée par une irritation des muscles lisses de leur paroi
  • Diminue l’écoulement de l’air à travers le tractus respiratoire
  • Traitement : bronchodilatateur
  • Peut être causé par le stress, poumon voit danger, donc ferme les poumons
167
Q
  • Bronchoconstriction des bronchioles causée par une irritation des muscles lisses de leur paraoi
  • Diminue l’écoulement de l’air à travers le tractus respiratoire
  • Traitement : bronchodilatateur
  • Peut être causé par le stress, poumon voit danger, donc ferme les poumons
A

asthme

168
Q

Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

A
  • Bébés prématurés ne produisent pas assez de surfactant
  • Alvéoles ne demeurent pas ouvertes
  • Difficultés respiratoires à détresse respiratoire
  • Traitement : usage de surfactant artificiel ou chambre à pression positive, chambre à 100% oxygène
169
Q
  • Bébés prématurés ne produisent pas assez de surfactant
  • Alvéoles ne demeurent pas ouvertes
  • Difficultés respiratoires à détresse respiratoire
  • Traitement : usage de surfactant artificiel ou chambre à pression positive, chambre à 100% oxygène
A

Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

170
Q

Ossification, paralysie ou malformations du thorax

A
  • Entraine une perte de compliance et gênent l’expansion du thorax
171
Q
  • Entraine une perte de compliance et gênent l’expansion du thorax
A

Ossification, paralysie ou malformations du thorax

172
Q

volume courant

A

volume d’air inspiré lors d’une respiration normale (VC)

173
Q

volume d’air inspiré lors d’une respiration normale

A

volume courant

174
Q

Volume de réserve inspiratoire

A

volume d’air pouvant être inspiré en surplus avec un effort

175
Q

volume d’air pouvant être inspiré en surplus avec un effort

A

Volume de réserve inspiratoire

176
Q

Volume de réserve expiratoire

A

volume d’air expiré des poumons avec un effort après l’air expiré normalement (VRE)

177
Q

volume d’air expiré des poumons avec un effort après l’air expiré normalement (VRE)

A

Volume de réserve expiratoire

178
Q

volume résiduel

A

air qui reste toujours dans les poumons, permet aux alvéoles de conserver leur forme

179
Q

air qui reste toujours dans les poumons, permet aux alvéoles de conserver leur forme

A

volume résiduel

180
Q

capacité vitale

A

VRE + VC + VRI

181
Q

VRE + VC + VRI

A

capacité vitale

182
Q

capacité pulmonaire totale

A

VRE +VC + VRI + VR

183
Q

VRE +VC + VRI + VR

A

capacité pulmonaire totale

184
Q

capacité inspiratoire

A

VRI + VC

185
Q

VRI + VC

A

capacité inspiratoire

186
Q

capacité résiduelle fonctionnelle

A

VRE + VR

187
Q

VRE + VR

A

capacité résiduelle fonctionnelle

188
Q

espaces morts

A
  • Part de l’air inspiré qui ne va pas dans les alvéoles pour faire les échanges gazeux
  • Espace mort anatomique : air qui demeure dans la zone de conduction ne participe pas aux échanges gazeux
  • Espace mort alvéolaire : air qui s’infiltre dans les alvéoles dysfonctionnelles (affaiss.es ou obstruées par les mucus)
  • Espaces morts sont des zones de conduction qui ne contribuent pas aux échanges gazeux
  • Plus la respiration est lente et profonde, plus grande est la portion de l’air qui gonfle les alvéoles (espaces non-morts)
  • Plus la respiration est rapide et superficielle, plus la part de l’air qui fréquente les espaces morts et élevée
189
Q
  • Part de l’air inspiré qui ne va pas dans les alvéoles pour faire les échanges gazeux
  • Espace mort anatomique : air qui demeure dans la zone de conduction ne participe pas aux échanges gazeux
  • Espace mort alvéolaire : air qui s’infiltre dans les alvéoles dysfonctionnelles (affaiss.es ou obstruées par les mucus)
  • Espaces morts sont des zones de conduction qui ne contribuent pas aux échanges gazeux
  • Plus la respiration est lente et profonde, plus grande est la portion de l’air qui gonfle les alvéoles (espaces non-morts)
  • Plus la respiration est rapide et superficielle, plus la part de l’air qui fréquente les espaces morts et élevée
A

espaces morts

190
Q

spirographe

A
  • Instrument de mesure des volumes et capacités respiratoires
  • Permet d’évaluer les pertes fonctionnelles et de suivre l’évolution des maladies respiratoires
191
Q
  • Instrument de mesure des volumes et capacités respiratoires
  • Permet d’évaluer les pertes fonctionnelles et de suivre l’évolution des maladies respiratoires
A

spirographe

192
Q

loi de dalton

A
  • Lorsque plusieurs gaz sont mélangés, la somme des pressions de chacun est égale à la pression du mélange de gaz, pression partielle de chaque gaz est proportionnelle à son pourcentage approximatif
193
Q
  • Lorsque plusieurs gaz sont mélangés, la somme des pressions de chacun est égale à la pression du mélange de gaz, pression partielle de chaque gaz est proportionnelle à son pourcentage approximatif
A

loi de dalton

194
Q

loi de henry

A
  • Un gaz en contact avec un liquide se dissout en proportion de sa pression partielle et tendent à s’équilibrer
  • De la pression la plus haute à celle la plus basse
  • La solubilité d’un gaz varie en fonction de la température
195
Q
  • Un gaz en contact avec un liquide se dissout en proportion de sa pression partielle et tendent à s’équilibrer
  • De la pression la plus haute à celle la plus basse
  • La solubilité d’un gaz varie en fonction de la température
A

loi de henry

196
Q

couplage ventilation perfusion

A
  • Ventilation : gaz circulant dans les alvéoles
  • Perfusion : sang circulant dans les capillaires alvéolaires
  • Diminution de la ventilation = diminution perfusion
  • Augmentation ventilation = augmentation perfusion
197
Q
  • Ventilation : gaz circulant dans les alvéoles
  • Perfusion : sang circulant dans les capillaires alvéolaires
  • Diminution de la ventilation = diminution perfusion
  • Augmentation ventilation = augmentation perfusion
A

couplage ventilation perfusion

198
Q

transport de l’oxygène

A
  • Fait principalement par l’hémoglobine
  • Une molécule d’hémoglobine peut lier un maximum de molécules de dioxygène
  • Chaque molécule à 4 hème = molécules O2
  • Dissous dans le plasma
  • Reste de la molécule est la globine, qui aime le CO2
  • Le monoxyde de carbone se lit aussi à l’hème
199
Q

effet oxygène hémoglobine

A
  • Plus d’oxygène = meilleure affinité avec l’hémoglobine, plus de transport d’oxygène sur l’hémoglobine, moins de libération d’oxygène = beaucoup affinité dans les poumons
  • Moins d’oxygène = affinité moins bonne avec l’hémoglobine, moins de transport d’oxygène sur l’hémoglobine, plus de libération d’oxygène
200
Q

effet température hémoglobine

A

plus il fait chaud, plus oxygène libère l’hémoglobine, moins il fait chaud, plus oxygène se lie avec l’hémoglobine

201
Q

pH sanguin effet hémoglobine

A

plus le sang est acide plus l’oxygène est libéré de l’hémoglobine, plus le sang est basique, plus l’oxygène reste lié à l’hémoglobine

202
Q

effet hémoglobine - Pco2

A

plus il y a de CO2, plus l’hémoglobine libère l’oxygène, moins il y a de CO2, plus l’oxygène reste liée à l’hémoglobine

203
Q

effet hémoglobine ATP

A

moins il y en a, plus l’hémoglobine libère l’oxygène, plus il y a ATP, moins hémoglobine libère oxygène

204
Q

effet hémoglobine 2,3-DPG

A

élément de la respiration anaérobique, plus il y en a, plus l’hémoglobine libère l’oxygène

205
Q

hypoxie

A
  • Diminution de l’apport d’oxygène dans un tissu
206
Q
  • Diminution de l’apport d’oxygène dans un tissu
A

hypoxie

207
Q

hypoxie des anémies

A
  • Lié à un déficit en hémoglobine ou en globule rouge
208
Q
  • Lié à un déficit en hémoglobine ou en globule rouge
A

hypoxie des anémies

209
Q
  • Ralentissement ou arrêt de la circulation sanguine

- Embolie ou thrombose

A

hypoxie d’origine circulatoire

210
Q

hypoxie d’origine circulatoire

A
  • Ralentissement ou arrêt de la circulation sanguine

- Embolie ou thrombose

211
Q

hypoxie histotoxique

A
  • Incapacité des cellules à utiliser l’oxygène lorsque disponible
  • Intoxication par poison métabolique
212
Q
  • Incapacité des cellules à utiliser l’oxygène lorsque disponible
  • Intoxication par poison métabolique
A

hypoxie histotoxique

213
Q

hypoxie d’origine respiratoire

A
  • Baisse de la PO2 artérielle
  • Dérèglement du couplage ventilation-perfusion
  • Diminution de la ventilation
  • Air respiré pauvre en O2
214
Q
  • Baisse de la PO2 artérielle
  • Dérèglement du couplage ventilation-perfusion
  • Diminution de la ventilation
  • Air respiré pauvre en O2
A

hypoxie d’origine respiratoire

215
Q

oxycarbonisme

A
  • Intoxication par monoxyde de carbone
  • Gaz inodore et incolore
  • CO possède une affinité avec l’hémoglobine plus grande que l’oxygène
  • Remplace l’oxygène sur l’hémoglobine
  • Transport de l’oxygène devient vite impossible
216
Q
  • Intoxication par monoxyde de carbone
  • Gaz inodore et incolore
  • CO possède une affinité avec l’hémoglobine plus grande que l’oxygène
  • Remplace l’oxygène sur l’hémoglobine
  • Transport de l’oxygène devient vite impossible
A

oxycarbonisme

217
Q

Phénomène de Hamburger

A
  • Dans les tissus ; pH plus acide
  • Le Co2 convertis en ion carbonate dans les globules rouges
  • Ions carbonates sortent des globules rouges alors que des ions chlores entrent dans les globules rouges
  • Dans les capillaires pulmonaires : pH plus basique = ions carbonates absorbés par les globules rouges et convertis en CO2
218
Q
  • Dans les tissus ; pH plus acide
  • Le Co2 convertis en ion carbonate dans les globules rouges
  • Ions carbonates sortent des globules rouges alors que des ions chlores entrent dans les globules rouges
  • Dans les capillaires pulmonaires : pH plus basique = ions carbonates absorbés par les globules rouges et convertis en CO2
A

phénomène de Hamburger

219
Q

effet Haldane

A
  • Influence de la PO2 sur l’affinité du CO2 sur l’hémoglobine
  • Si la PO2 est basse, l’hémoglobine transporte plus de CO2
  • Si la PO2 est haute, l’hémoglobine en enlève
220
Q
  • Influence de la PO2 sur l’affinité du CO2 sur l’hémoglobine
  • Si la PO2 est basse, l’hémoglobine transporte plus de CO2
  • Si la PO2 est haute, l’hémoglobine en enlève
A

effet Haldane

221
Q

influence du CO2 respiration

A
  • Si le CO2 forme de l’acide carbonique une fois en solution
  • Plus il y a de CO2, plus le sang est acide
  • Le cerveau, pour savoir qu’on manque d’air mesure l’acidité grâce à ses chimiorécepteurs
  • Plus le sang est acide, plus on a l’impression de manquer d’air
222
Q
  • Si le CO2 forme de l’acide carbonique une fois en solution
  • Plus il y a de CO2, plus le sang est acide
  • Le cerveau, pour savoir qu’on manque d’air mesure l’acidité grâce à ses chimiorécepteurs
  • Plus le sang est acide, plus on a l’impression de manquer d’air
A

influence CO2

223
Q

centre respiratoire du bulbe rachidien

A

groupe respiratoire ventral et groupe respiratoire dorsal

224
Q

groupe respiratoire ventral et groupe respiratoire dorsal

A

centre respiratoire du bulbe rachidien

225
Q

Facteurs influant la fréquence et amplitude respiratoire

A
  • Facteurs chimiques : PCO2, PO2, pH

- Facteurs nerveux : centres cérébraux supérieurs

226
Q
  • Facteurs chimiques : PCO2, PO2, pH

- Facteurs nerveux : centres cérébraux supérieurs

A

Facteurs influant la fréquence et amplitude respiratoire

227
Q

eupnée

A

respiration normale

228
Q

respiration normale

A

eupnée

229
Q

hyperpnée

A

respiration plus profonde et rapide mais élévation de la fréquence est plus lente que l’hyperventilation

230
Q

respiration plus profonde et rapide mais élévation de la fréquence est plus lente que l’hyperventilation

A

hyperpnée

231
Q

façon adapter la respiration

A
  • avec exercice

- avec altitude

232
Q

adaptation avec exercice de la respiration

A
  • Hyperpnée adaptée
  • À long terme, l’organisme produit plus de globules rouges
  • Habitue le corps à bouger avec moins d’oxygène
233
Q

adaptation avec altitude de la respiration

A
  • Hyperpnée adaptée à la raréfaction de l’oxygène

- Acclimatation : produit des globules rouges pour augmenter le transport de l’oxygène

234
Q

MPOC et BPOCO

A
  • Diminution irréversible de la capacité d’expulser l’air des poumons = dyspnée, toux fréquente et infections pulmonaires, insuffisance respiratoire et hypoventilation
  • Emphysème pulmonaire : destruction des paroi alvéolaires qui deviennent raides à cause du collagène = diminution de la surface alvéolaire plus capable de faire diminuer le volume des poumons
  • Bronchite chronique = production excessive de mucus, inflammation et fibrome du tissus : obstruction des conduits aériens et plus grand risque d’infection
235
Q
  • Diminution irréversible de la capacité d’expulser l’air des poumons = dyspnée, toux fréquente et infections pulmonaires, insuffisance respiratoire et hypoventilation
  • Emphysème pulmonaire : destruction des paroi alvéolaires qui deviennent raides à cause du collagène = diminution de la surface alvéolaire plus capable de faire diminuer le volume des poumons
  • Bronchite chronique = production excessive de mucus, inflammation et fibrome du tissus : obstruction des conduits aériens et plus grand risque d’infection
A

MPOC et BPOCO

236
Q

Manœuvre de Heimlich

A

le J

237
Q

le J

A

Manœuvre de Heimlich

238
Q

trachéotomie

A
  • Chirurgie impliquant l’ouverture de la trachée en dessous d’une obstruction pour assurer une ventilation pulmonaire
  • On insère un tube à travers la trachée pour éviter que l’ouverture ne se referme pas
239
Q
  • Chirurgie impliquant l’ouverture de la trachée en dessous d’une obstruction pour assurer une ventilation pulmonaire
  • On insère un tube à travers la trachée pour éviter que l’ouverture ne se referme pas
A

trachéotomie