chapitre 5 syst circu Flashcards

1
Q

Système circulatoire arthropodes (crustacés)

A

Syst circu Ouvert

  1. SO simple (petites espèces) 1 ou plusieurs coeurs
    - quand il se contrace: ostia fermé, propulsion
    - quand il se décontracte, ostia s’ouvrent et aspirent l’hémolymphe
  2. SO complexe (espèce de grande taille) 1 coeur musculeux (dans les plus sophistiqué pour invertéb.)
    - réseau de vaisseaux, petit sinus très étroits = contrôle le flux de fluide dans le corps. permet l’augmentation de la circulation dans certaines zones du corps
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2
Q

Système circulatoire arthropodes (insectes)

A

SO simple
1 ou plusieurs coeurs
-coeurs multiples en série (1 par métamère en général)
-pompes accessoires
-les coeurs se contractent et propulsent le fluide vers la tête puis vers l’abdomen via les mouvements de l’organisme.
Transport de nutriments, hormones, cellules immun (pas vraiment pour O2 et CO2

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3
Q

L’évolution des systèmes circulatoires: constatations ?

A
  • on remarque que l’évolution du système circu évolue en même temps que l’évolution des molécule de transport d’oxygène.
  • La convergence évolutive montre l’efficacité des syst. pour apporter précisément, plus vite et plus loins les molécules à transporter
  • A la base, c’était seulement pour transport des nutriments, distribution des molécules, hormones puis ensuite vient le transport de l’O2 et CO2 (apparition indép chez taxons)
  • Le métabolisme élevé est apparu avec syst circ fermé
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4
Q

Nommez et décrivez les 3 tuniques de la parois des vaisseaux sanguins

A
  1. Interne (intima)
    - Contient l’endothélium vasculaire en contact avec le sang
  2. Moyenne (media)
    - Contient les fibres muscu lisse (vasodilatation/constriction)
  3. Externe (externa)
    - Support et renforcement (le collagène fait qu’elle n’explose pas)
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5
Q

quels tuniques composent les venules, arterioles et capillaires

A
  • venules: tunica externa, endothélium
  • Arterioles: Tunica media, endothélium
  • Capillaires: endothélium
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6
Q

Qu’est-ce qui détermine le flux sanguin dans le lit capillaire

A

Muscles lisses de la paroi de l’artériole

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7
Q

Qu’est-ce qui détermine le flux sanguin traversant les capillaires vrais

A

Les sphincters précapillaires

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8
Q

3 types de vaisseaux capillaires? Diff structurales?

A
  1. Capillaires continus (thermorégulation)
    - moins perméable
    - plus répandue
    - Jonctions serrées (peu d’espace)
    - Fente cellulaire (peu de passage de molécules)
  2. Capillaires fenestrés
    - jonctions serrée et pores (+ perméabilité)
    - passage de molécules de taille moyenne
    - présent surtout dans les reins, (passage d’hormones par fenestration -> pores)
  3. Capillaires sinusoïdes (discontinus)
    - le plus perméable
    - peu de jonctions serrées (espace intracell plus large)
    - passage de grosses molécules (cellules sanguines)
    - surtout au niveau du foie, moelle osseuse, rate
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9
Q

Le type de vaisseaux capilaires en fonction de leur structure influence quoi ?

A
  • La structure du capillaire influence la composition du liquide interstitiel dans lequel le tissu baigne
  • Échanges tissu-sang dépendant du type de capillaire
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10
Q

Caractéristique du S-C des poissons à respiration aquatique

A

Circuit simple: coeur -> branchies -> aorte dorsale -> tissus -> coeur.

  • Le sang s’oxygène à partir des branchies.
  • Les mouvements corporels aident au retour veineux
  • coeur caudal accessoire parfois présent
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11
Q

Caractéristique du S-C des poissons à respiration aérienne

A
  • organe richement vascularisé (bouche, tube digestif, vessie natatoire)
    -Branchies moins performante
    -L’ABO (air breathing organ) charge le sang en O2, celui ci se mélange au sang désox.
    -moins optimal, fonctionnelle mais permet de respirer de l’air.
    Circuit parallèle:
    coeur -> branchies et ABO -> aorte dorsale -> tissu -> coeur
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12
Q

Caractéristique du S-C des Tétrapodes à respiration aérienne (mammifères et oiseaux)

A

-le plus développé

2 circuit: coeur D -> poumons -> coeur G -> tissus -> coeur D

  1. circuit pulmonaire (via coeur D) = pression faible
  2. circuit systémique (via coeur G) = pression forte
    - Coeur à 4 compartiments (2 oreillettes + 2 ventricules)
    - sang oxy et désoxy jamais mélangés cela maximise la concentration et donc l’efficacité
    - raison de 2 pression diff dans les deux circuits, poumons plus proche, pas besoin d’envoyer le sang loin, (ferait sortir trop de liquide), au contraire systémique on veut envoyer le sang loin (partout dans le corp) donc plus de pression
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13
Q

Caractéristique du S-C des Tétrapodes à respiration aérienne (Amphibiens et reptiles non croco)

A

2 circuits: coeur D -> poumons -> coeur G -> tissus -> Coeur D
Pulmo : coeur D
Syst: coeur G
-Coeur à trois compartiments (2 oreillettes + 1 ventricule) permet de changer de milieu.
-Deux circuits mais mélange entre les deux, court-circuit permet de détourner vers juste la peau des grenouilles en apnée par exemple

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14
Q

Loi de débit d’un fluide que représentent les variables de l’équation Q= delta P/ R

A

Q: qté de fluide qui passe pendant un temps donné
delta P: Différence de pression dans le tube (entrée/sortie) créée par pompe (coeur)
R: résistance du tube à l’écoulement du fluide. Frottement avec la paroie, diminue vitesse du fluide donc le débit R est calculé avec la loi de résistance d’un tube (R= 8.L.n/pi.r^4)

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15
Q

Loi de résistance d’un tube, que représentent les variables de l’équation
R= 8.L.n/pi.r^4

A

R: résistance du tube à l’écoulement d’un fluide
n: viscosité du fluide, plus le fluide est épais plus la résistance est grande
L: longueur du tube, même principe de résistance que n
r: rayon du tube le rayon exposant 4 influence beaucoup. Quand il est faible, on a + de surface de contact par rapport au volume, + resistance.

  • à l’age adulte, la longueur du tube ne change pas viscosité non plus, c’est le rayon et la pression qui change
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16
Q

Loi de Poiseuille : que représentent les variables de l’équation
Q=deltaP x pi x r^4 / 8 x L x n

A

Q: débit du fluide
deltaP: diff de pression entrée / sortie dans le tube
n: viscosité du fluide
L: longueur du tube
r: rayon du tube
-Vasoconstriction augmente la résistance, diminue le débit, vasodilatation, contraire.

17
Q

Les lois physiques des S-C, circuit en série vs parallèle, ça change quoi?

A

Série: Résistance tubulaire augmente
Parallèle: Résistance tubulaire diminue car plus volume dans artère.

en série, la vitesse ralentit dans capilaire, plus de volume
en parallèle, diamètre plus petit, coule plus vite car chacun a le meme volume

18
Q

Qu’est-ce que la loi de conservation de masse?

A

Le débit à travers chaque segment est égale, mais pas nécessairement la même vitesse

19
Q

Loi de vitesse d’un fluide?

A

V=Q/A
Q: débit du fluide
A: section transversale des tubes

20
Q

Loi de Laplace T= a x P x r ? variables?

A

T: tension intramurale (N/cm)
a: constante
P: Pression transmurale (Pa)
r: rayon du tube (cm)

21
Q

σ=P x r/w ?

A

C’est la loi de laplace, adapté aux gros vaisseau sanguins

σ: stress intramural = modification de vasoconstriction/dilatation (N/cm^2 = Pa)
w: épaisseur de la paroi (cm)
P: pression transmurale (Pa)
r: rayon du tube (cm)