Chapitre 8 : La circulation et les échanges gazeux Flashcards

1
Q

Définir la cavité gastro vasculaire.

A
  • Utilisé pour la digestion et pour la distribution des substances
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Q

Décrire les contraintes aux échanges de l’organisme pluricellulaire avec le milieux externe et les 2 solutions possibles

A

Contrainte : Les substances doivent diffuser de cellule à cellule pour atteindre les plus profondes

Solutions:
- Rester mince
- Système circulatoire

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3
Q

Distinguer système circulatoire ouvert et clos

A

Ouvert :
- Hémolymphe : liquide interstitiel (pas de sang)
- Le coeur pompe l’hémolyphne dans les cavités entourant les organes
- Avantage : Requiert moins de pression hydrostatique = moins NRJ

Clos:
- Sang : liquide circulatoire dans les vaisseaux (pas de liquide interstitiel)
- Échanges : sang vers liquide
- Plus efficace qui permet d’avoir des animaux plus gros

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4
Q

Quelle est la circulation du sang chez les vertébrés ?

A

La circulation simple

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5
Q

Quelle est la circulation systémique ?

A

Partir du ventricule gauche vers les capillaires systémique, vers les veines caves et termine dans l’oreillette droit

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6
Q

Quelle est la circulation pulmocutanée ?

A

Partir du ventricule droit vers les capillaires pulmonaires et de la peau, vers les veines pulmonaires et termine dans l’oreillette gauche

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7
Q

Définir la fonction principale du coeur.

A

Propulser de sang dans tout le corps et assure l’alimentation en oxygène dans le corps entier.

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8
Q

Distinguer les myocytes cardiaques des myocytes cardionecteurs

A

Cardiaques:
-Dans presque tout le coeur
- Permettent la contraction du coeur

Cardionecteurs :
- Dans le système cardionecteur
- Génèrent les potentiels d’action (charges électriques)

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9
Q

Donner les structures faisant parties du potentiel d’action

A
  • Le Noeud sinusal
  • Le Noeud auriculoventriculaire
  • Le faisceau de His
  • Les myofibres de conduction cardiaque
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10
Q

Rôles du Noeud sinusal

A
  • Détermine la fréquence cardiaque
  • Permet la dépolarisation des oreillettes grâce aux jonctions ouvertes
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11
Q

Rôles du Noeud auriculoventriculaire

A
  • Retarde l’influx, car contient moins de jonctions ouvertes
  • Permet au oreillettes de terminer leur contraction avant que celle des ventricules ait lieu
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12
Q

Rôle du Faisceau de His ou AV

A
  • Seul lien électrique entre les oreillettes et les ventricules
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13
Q

Rôles des myofibres de conduction cadiaque

A
  • La contraction ventriculaire survient après l’onde de dépolarisation grâce aux jonctions ouvertes
  • La contraction se fait en partant de l’apex jusqu’aux ventricules
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14
Q

Définir le terme systole

A

Contration du muscle cardiaque qui est entraîné la dépolarisation (serrement)

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15
Q

Définir le terme diastole

A

Relâchement du muscle cardiaque entrainé par la repolarisation (décontraction)

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16
Q

Que veut dire révolution cardiaque

A

Battement cardiaque : Provoquée par la systole et diastole auriculaire, suivies de la systole et diastole ventriculaire

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17
Q

Définition du débit cardiaque

A

Quantité de sang éjecté du coeur par minute

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18
Q

La formule du débit cardiaque

A

DC= Volume systolique x Fréquence cardiaque

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19
Q

Quels sont les facteurs influents sur la fréquence cardiaque ?

A

Facteurs qui accélèrent :
- SNAS
- Adrénaline
- T4
- Caféine, cocaïne

Facteurs qui ralentissent :
- SNAP
- Déséquilibre ionique

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20
Q

Quels sont les facteurs influents sur le volume systolique ?

A
  • Le retour veineux
  • La contractilité cardiaque
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21
Q

Quels sont les facteurs influents sur le débit cardiaque ?

A
  • L’exercice
  • L’adrénaline
  • Anxiété, peur
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22
Q

Fonction des artères

A

Vaisseaux qui quittent le coeur

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23
Q

Fonction des artérioles

A

Vaisseaux qui amènent le sang au organes

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24
Q

Fonction des capillaires

A

Vaisseaux où ont lieu les échanges avec les cellules

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25
Q

Fonction des veinules

A

Vaisseaux qui drainent les organes

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26
Q

Fonction des veines

A

Vaisseaux qui retournent au coeur

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27
Q

Définir le terme de résistance périphérique

A

Force de friction qu’exercent les parois des vaisseaux

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28
Q

Définir le terme de débit sanguin systémique

A
  • Volume de sang qui circule dans le réseau vasculaire en 1 minute
  • Dépend de la résistance et de la pression sanguine
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29
Q

Expliquer la vasoconstriction

A

Augmentation de la résistance, donc le vaisseau se contracte

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30
Q

Expliquer la vasodilatation

A

Diminution de la résistance, donc le vaisseau se dilate

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31
Q

Définir pression sanguine

A

Force par unité de surface que le sang exerce sur la paroi ds vaisseaux

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32
Q

Quelle est l’importance du gradient de pression dans le sang

A

Permet au sang de toujours circuler

33
Q

Définir pression systolique

A

Pression sanguine lors de la systole

34
Q

Définir pression diastolique

A

Pression sanguine lors de la diastole

35
Q

Définir pression artérielle

A

Rapport de la pression artérielle systolique sur la pression artérielle diastolique

36
Q

Nommer les facteur favorisants le retour veineux

A
  • La pompe musculaire
  • La pompe respiratoire
37
Q

Expliquer la pompe respiratoire

A

Les changement de pression lors de l’inspiration et l’expiration créer une pompe qui pousse le sang vers le haut

38
Q

Expliquer la pompe musculaire

A

Les contractions des muscles squelettiques poussent le sang veineux vers le coeur

39
Q

Expliquer la régulation du débit sanguin local

A
  • Il s’adapte selon le besoin de chaque tissus
  • Déclenchée par une variation de concentration
  • Augmentation de la CS avec les vasodilatateurs
  • Diminution de la CS avec les vasoconstricteurs
40
Q

Expliquer comment se font les échanges liquidiens au niveau des capillaires et dire vers où est-ce que le liquide a tendance à aller selon le côté veineux ou artériel.

A
  • Selon le gradient de concentration et de pression
  • Selon pression hydrostatique et osmotique
  • Fait de la filtration et de la réabsorption

Côté artériel : Liquide a tendance à sortir
Côté veineux : Liquide à tendance e rentrer

41
Q

Quel système ramène les liquides perdus dans le sang

A

Le système lymphatique

42
Q

Définir la pression nette de filtration

A

Détermine s’il va y avoir une perte ou un gain de liquide dans la circulation sanguine

43
Q

Décrire la composition du sang

A

Plasma, Leucocytes, plaquettes et érythrocytes

44
Q

Quelles sont les fonctions du sang

A

Transport, régulation et protection

45
Q

Le rôle des échanges gazeux

A

Permet de l’oxygène aux cellule pour la respiration cellulaire et Permet de rejeter le CO2 produit par la respiration cellulaire

46
Q

Décrire les caractéristiques communes aux membrane d’échanges gazeux

A
  • Mince
  • Humide
  • Richement vascularisé
47
Q

Décrire les caractéristiques de la membrane cutanée

A
  • Surface respiratoire = peau
  • Surface d’échange limitée à la peau, ce qui limite l’augmentation du volume.
  • Animaux confinés à des milieux humides
48
Q

Décrire les modes fonctionnement des branchies

A
  • Permettent de respirer dans l’eau
  • Prolongement à la surface corporelle
49
Q

Donner l’avantage des branchies

A

Garde la surface respiratoire humide

50
Q

Donner les désavantages des branchies

A
  • Faible en oxygène (fonctions de la température et salinité de l’eau)
  • Densité de l’eau est plus élevée que l’air (Dépense élevée d’NRJ)
51
Q

Décrire le système trachéen des insectes petits et gros

A

Petits insectes :Diffusion simple par l’ouverture des stigmates

Gros insectes: Contraction des muscles abdominaux ou allaires

52
Q

Donner 2 avantages du système trachéen chez les insectes

A
  • Niveau d’oxygène plus élevée
  • Diffusion se fait plus rapidement
53
Q

Donner des différences du système trachéen du système pulmonaire

A
  • Mêmes avantages, sauf que la surface respiratoire n’est pas en contact avec toutes les parties du corps dans le système respiratoire.
54
Q

Donner les solutions évolutives des poumons

A
  • Conduits plus étroits pour contrer les pertes d’eau
  • Système circulatoire distribue les gaz dans tout l’organisme
55
Q

Distinguer la zone de conduction de la zone respiratoire

A

Zone de conduction : Transport, filtration, réchauffement, humidification de l’air

Zone respiratoire : Échanges gazeux

56
Q

Fonctions du mucus et mesures de protection

A

Fonctions : Garder les voies respiratoires humides

Mesures de protection :
- Emprisonne les intrus
- Humidifie l’air
- Dissout les molécules olfactives

57
Q

Décrire les fonctions du larynx

A
  • Aiguillage de l’air et du bol alimentaire
  • Phonation
58
Q

Quelles sont les structures des alvéoles pulmonaires et leurs fonctions

A
  • Pneumocytes de type 1 : Cellules très mince donc, permettent un meilleur échanges gazeux
  • Pneumocytes de type 2 : Libèrent le surfactant (liquide important)
59
Q

À quoi sert la plèvre ?

A

sécréter le liquide pleural

60
Q

À quoi sert le liquide pleural ?

A
  • Lubrifier et réduire la friction entre les plèvres durant la respiration
  • Empêcher l’affaissement des poumons, car il retient les feuillets de la plèvre grâce à sa grande force d’adhésion
61
Q

Nommer les 4 processus de bas de la mécanique de la respiration

A
  1. Ventilation pulmonaire
  2. Échanges gazeux alvéolaires
  3. Transport des gaz
  4. Échanges gazeux systémiques
62
Q

Décrire la mécanique de la ventilation pulmonaire

A
  1. Pression positive : l’air est poussé dans le poumons par les mouvements de la bouche
    - Nécéssite plus d’NRJ et grande bouche
  2. Pression négative : L’augmentation de volume de la cage thoracique crée une dépression qui aspire l’air dans les poumons
    - Nécéssite moins d’NRJ et permet de mâcher et respirer ben même temps
63
Q

L’inspiration est quel type de processus ?

A

Processus actif

64
Q

L’expiration est quel type de processus ?

A

Processus passif

65
Q

Qu’est-ce que la loi de Boyle-Mariotte

A

Les molécules de gaz sont en mouvement
- Chaque fois qu’elles percutent les parois, elles créent une force de pression

66
Q

Décrire les adaptations évolutives du système respiratoire chez les oiseaux

A
  • Permet une ventilation bcp plus efficace nécéssaire pour voler
  • Avantage : L’oxygène de l’air alvéolaire est toujours égale à celle de l’atmosphère
  • Pas d’air résiduel
67
Q

Quel sont les centres de rythmicité bulbaire de la régulation nerveuse de la ventilation ?

A
  • Groupe respiratoire ventral
  • Grouper respiratoire dorsal
68
Q

Expliquer le groupe respiratoire ventral (GRV)

A

Impose une fréquence respiratoire normale

69
Q

Expliquer le groupe respiratoire dorsal (GRD)

A

Récolte l’information de si on doit respirer plus vite ou moins vite

70
Q

Expliquer le centre respiratoire ponton (GRP)

A

Aide la transition entre l’inspiration et l’expiration en agissant sur le GRV

71
Q

Facteurs influençant la fréquence et l’amplitude respiratoire

A
  • chimiorécepteur périphériques : augmente H+, CO2 et diminue O2
  • Chimiorécepteurs centraux : Augmente CO2 et H+
72
Q

Expliquer la loi des pressions artérielles de Dalton

A

La pression totale d’un mélange de gaz = La somme des pressions de chacun des gaz qui le compose

73
Q

Expliquer la loi des pressions artérielles de Henry

A

Un gaz se dissout dans un liquide en fonction de :
1. La pression partielle du gaz
2. Le coefficient de solubilité

74
Q

Quel est le pigments respiratoire au transport de l’oxygène chez les vertébrés ?

A

L’hémoglobine (Fer) dans les globules rouge
Pigment = myoglobine

75
Q

À quoi servent les pigments respiratoires ?

A

Puisque l’oxygènes est peu soluble, donc se dissous très peu dans l’eau, Les pigments servent au transport de l’oxygène.

76
Q

Nommer les modes de transport pour l’oxygène

A
  1. Dissout dans le sang (1,5%)
  2. Lié au fer de l’hémoglobine (98,5%)
77
Q

Nommer les modes de transport pour le gaz carbonique

A
  1. Dissous dans le plasma (7%)
  2. Lié a l’hémoglobine : Pas lié au fer (23%)
  3. Dissous sous forme d’ion bicarbonate (70%)
78
Q

Expliquer la courbe de saturation en oxygène

A
  • Plus la pression partielle de O2 est élevée, plus est forme de l’hémoglobine en O2
79
Q

Expliquer la réaction de CO2 en HCO3 et le pH

A

CO2 + H20 = H2CO3
- Plus il y a de CO2, plus le sang devient acide