concept 6 Flashcards

1
Q

Pour quelles raisons les capillaires sont le milieu propice aux échanges?

A

Caractéristiques : grande surface, faible vitesse (ralentissement courant sanguin), fenestrations, membrane très mince (une couche)

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2
Q

À quoi servent les sphincters précapillaires et où sont-ils situés?

A

Rôle : Adaptation du débit sanguin selon besoins locaux

Localisation : sur anastomoses artérioveineuse (= métartériole), autour de l’origine des capillaires vrais

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3
Q

Quels types de capillaires sont les plus répandus? Quels échanges y ont lieu?

A

Capillaire continu : petites quantités liquides + petites molécules de solutés (ions, aa, hydrosolubles…) (muscles, peau, SN)

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4
Q

Dans quels organes retrouve-t-on les capillaires discontinus? Quels échanges y ont lieu?

A

Localisation : Foie, rate, moelle osseuse

Échanges : fentes intercellulaires larges 🡪 GR, leucocyte, protéines

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5
Q

Où retrouve-t-on les capillaires fenestrés? Quels échanges y ont lieu?

A

Localisation : Glomérule et tubule rénal, gl exocrine/endocrine, muqueuse intestinale
Échanges : pores fenestrées 🡪 substances de poids moléculaires +importants (hormones, nutriments), pas de protéines.

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6
Q

Par quels moyens le réseau capillaire peut-il s’adapter aux besoins fonctionnels de l’organisme?

A

Sphincter précapillaire + anastomoses artérioveineuses

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7
Q

Comment se font les échanges de gaz respiratoires au niveau des capillaires? D’eau et d’électrolytes? De protéines?

A

Gaz respiratoires: Diffusion à travers toute la surface capillaire (à travers cellules épithéliales et pores du cément intercellulaire. Échanges commandés par différences de pression partielle de part et d’autre de la membrane
Eau et électrolytes: Échanges localisés aux pores du cément intercellulaire. Sens des échanges selon la formule de Starling
Protéines: Dans les conditions normales, capillaires imperméables aux protéines (sauf capillaires hépatiques

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8
Q

Quelles sont les 2 pressions en jeu pour déterminer le sens de déplacement des liquides entre le compartiment vasculaire et le milieu interstitiel?

A

Hydrostatique + Oncotique

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9
Q

La pression oncotique et la pression hydrostatique dépendent de quoi?

A

Pression oncotique : gradient de concentration en protéines de part et d’autre du capillaire
Pression hydrostatique: pression sanguine liée aux battements du cœur (pression artérielle systémique)

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10
Q

Normalement, dans quelle direction se fait le passage des liquides au niveau du segment artériel du capillaire? du segment veineux du capillaire?

A

Segment artériel : P hydrostatique + forte 🡪 liquide sort du capillaire (filtration)
Segment veineux : P oncotique + forte 🡪 liquide rentre dans capillaire (réabsorption)

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11
Q

Comprendre la formule de Starling-Landis déterminant le mouvement transcapillaire des liquides.

A

Taux net de filtration = K[(Pc - Pi) - (πc - πi)]
où K : coefficient de perméabilité des capillaires
P: pression hydrostatique
π : pression oncotique
Si résultat positif: filtration
Si résultat négatif: réabsorption

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12
Q

Quel système permet d’éviter la formation d’oedème?

A

Système lymphatique

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13
Q

Quel changement la diminution de pH, la l’augmentation de O2 et la diminution d’O2 induisent-elles au niveau du capillaire? Et le froid?

A

Capillarodilatation : ↓pH, ↑pCO2 et ↓pO2

Capillaroconstriction : froid

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14
Q

À quoi sert l’évaluation du temps de remplissage capillaire? Comment le fait-on? Quels sont les temps normaux chez les différentes espèces domestiques?

A

Utilité: Évaluer l’intégrité circulatoire via la perfusion périphérique ou remplissage sanguin
Comment: Appliquer une pression d’environ 2 secondes avec un doigt sur la gencive pour chasser le sang des capillaires des tissus environnants. Retirer son doigt puis évaluer le temps du retour de la couleur initiale de la gencive. Possible de le faire sur la muqueuse vulvaire ou préputiale si la gencive est pigmentée.
Temps normaux: Fe/Ca → < ou = à 2 sec. Cheval → 2-3 sec

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15
Q

Quels circuits assurent le retour du sang et des fluides excédentaires au coeur?

A

Circuits veineux et lymphatiques

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16
Q

Comment le segment veineux fait-il varier la réserve sanguine?

A

Grâce à sa grande distensibilité (compliance), il peut accepter une grande augmentation de volume et donc augmenter la réserve sanguine

17
Q

Quels mécanismes assurent la progression du sang dans le système veineux? (5)

A

Action propulsive du coeur : suffisante pour assurer le retour veineux d’un sujet couché
Action aspirante du coeur : par l’abaissement du plafond ventriculaire lors de la systole, par la dépression dans le ventricule causée par le relâchement ventriculaire lors de la diastole
Contraction des muscles des membres : efficace grâce aux valves empêchant la circulation à contre-courant
Pompe respiratoire : augmentation de la pression abdominale lors de l’inspiration (refoule le sang de la veine cave caudale vers le thorax) et diminution de la pression abdominale et augmentation de la pression thoracique au cours de l’expiration (grosses veines se vident dans l’atrium)
Battements artériels : artère exerce une pression sur ses veines satellites à chaque systole

18
Q

Quelles fibres du SNA sont responsables de la veinomotricité et à quoi sert la veinomotricité?

A

Ce sont les fibres musculaires, la veinomotricité sert à faire varier la capacité du lit veineux

19
Q

Quels mécanismes assurent l’écoulement de la lymphe?

A

Contractions musculaires, battements de l’artère satellite et mouvements thoraciques

20
Q

À quoi servent les vaisseaux lymphatiques dans le système cardiovasculaire?

A

Éliminer l’eau produite par les réactions métaboliques. Éliminer les protéines. Drainage des tissus interstitielles.