cours 5 - cardio-respiratoire Flashcards

1
Q

Pourquoi le système circulatoire est apparu ?

A

car les métazoaires multicellulaires on besoin d’un système plus efficace et plus rapide que la diffusion.

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Q

Définir la diffusion.

A

Un mécanisme utilisé chez les unicellulaires et certains petits métazoaires.

Temps de diffusion proportionel au carré de la distance.
(plus la distance augmente plus la diffusion ralenti)

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Q

Sur quoi se base le transport des molécules sur des grandes distances?

(la base du
système circulatoire)

A
  • Flux de masse
    . permet la circulation sur de longues distances plus rapidement
  • Se base sur la deuxième loi de Newton:
    F = m x a
  • Appliquer une force sur un objet lui permet de bouger
  • La force = pompes ou structures propulsives
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3
Q

Quelles sont les trois structures du système circulatoire ?

Citez leur rôles.

A
  1. Pompe ou structures propulsives
    . pour appliquer la F nécessaire au mouvement du/des fluide(s)
  2. Des tubes ou canaux ou espaces
    . circulation et maintenance du fuilde.
  3. Fluide
    hémolymphe, lymphe, sang, liquide intersitiel
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4
Q

Citez les différentes pompes ou structures propulsives du système circulatoire.

A

a) Chambres contractiles

b) Pompes externes

c) Contraction péristaltique

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Q

Vrai ou Faux ?

Il n’y a pas une diversité de coeur chez les animaux.

Justifier.

A

FAUX

  • Un coeur à une seul chambre
    . arthropodes
    . coeur = tube / sac musculaire
  • Un coeur à plusieurs compartiments
    . jusqu’à 4-5
    . le sang passe à travers de façon sequentielle
  • Un coeur principale + coeur auxiliaire
    . arthropodes
    . participe au pompage du sang dans des régions spécifiques du corps
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6
Q

Citez les quatres structures qui composent le coeur des vertébrés.

(avec explication)

A
  1. Péricarde
    . enveloppe extérieure retenant les tissus
    . rigide
  2. Épicarde
    . contient les capillaires cornaires
    . permet irrigation du coeur
    . mince
    . plus vascularisée que le péricarde
  3. Myocarde
    . myo = muscle
    . partie qui se contracte
  4. Endocarde
    . ou le sang entre en contact avec les chambres
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6
Q

Quels sont les deux principaux types de myocardes ?

Citez leurs caractéristiques.

A

a) Myocarde compact

. mammfières + oiseaux
. permet d’enchéner l’oxygène plus vite

. cellules serées compactes
. contractions plus fortes

. moins de circulation des liquides
. oxygéné par les artères coronaires
(ne peut pas se fier sur les capillaires coronaires)

b) Myocarde spongieux

. poissons + amphibiens + reptiles

. plus de diffusion de liquides
. tissu perméable avec un réseau d’espaces libres

. oxygéné par le sang circulant dans le ventricule, qu’il transporte
(même pas besoin de capillaires)

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6
Q

Comment a lieu la contraction du coeur et quels sont les deux types de coeurs ?

A

La contraction du myocarde est comandée par des cellules produisant une excitation électrique rythmique de façon autonome.
. construisent le rythme du coeur

a) Coeur myogénique

b) Coeur neurgénique

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7
Q

Comment se transmet le PA des coeurs myogéniques ?

A
  1. Noeud sino-auriculaire envoie PA aux oreillettes
    . d’après les pacemakers
  2. Contraction des oreillettes du haut vers le bas
  3. Oreillettes se vident dans les ventricules
  4. PA arrive au noeud aurico-ventriculaire
    . se ralenti pour que les oreillettes se vident totalement
    . pour la bonne circulation
  5. PA se propagent aux fibres de Purkinj
    . jusqu’à l’apex des ventricules
  6. Contraction des ventricules du bas vers le haut
    . pousser le sang et le vider dans les artères
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8
Q

Vrai ou Faux ?

Les ECGs sont plus ou moins complexes selon la complexité du système cardiaque et des espèces.

A

VRAI

En général,
une onde marquée de dépolarisation
= contraction de chaque chambre

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9
Q

De quoi dépendent les tubes / canaux / espaces des systèmes circulatoires ?

A

du type de système circulatoire.
. détermine leur complexité

a) Ouvert:

. vaisseaux présents

. fluide traverse un sinus au moins une fois
(permet contact direct avec tissus)
. veines dans le sinus réabsorbent le liquide
. achemine à l’endroit de besoin

. fluides peuvent se mélanger avec liquides extracellulaires

b) Fermé:

. fluides dans les vaisseaux à tout temps
. diffusion à travers parois nécessaires pour attiendre les tissus

. pompe
. boucle qui revient à la pompe

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10
Q

Nommez les différents types de fluides du système circulatoire.

A

a) Fluide interstitiel

b) Homéolyphe

c) Sang

d) Lymphe

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11
Q

Vrai ou Faux ?

Un système lymphatique existe chez tous les vertébrés.

Justifiez.

A

FAUX

Les poissons n’ont pas de système lymphatique.

Ils ont un système circulatoire secondaire.
. mais il contient des globules rouges + des protéines

. ouverture dans le système primaire cardiaque
. permet le passage vers le système secondaire

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12
Q

Que dire des globules chez différents taxons / classes ?

A
  • Insectes
    . seulement globules blancs
  • Poissons
    . globules rouges avec noyaux + organites
    . pas mortes
  • Grenouilles
    . globules rouges moins actives
  • Mammifères
    . globules rouges sans noyaux + organites
    . mortes
    . ne peuvent pas produire leur propre organelles
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13
Q

Vrai ou Faux ?

Tous les invertébrés on un système ouvert.

A

FAUX

Les invertébrés peuvent avoir un système ouvert fermé, ou même aucun système.

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14
Q

Quels espèces ont une absence de système circulatoire ?

Est-ce-que ils ont quand même une certaine circulation ? Expliquer.

A

Toutes les espèces suivantes ont un absence de système mais une certaine ciculation.

  • Éponges

. circulation de l’eau de mer

  1. Entrée eau par porocytes
  2. Cellules flagellées cilliés spécifiques créent un courant
    = choanocytes
  3. Diffusion
  4. Sortie eau par osculum
  • Cnidaires

. circulation de l’eau de mer

  1. Entrée eau par la bouche
  2. Contraction de la cavité gastro-intestinale pour circualtion
  3. Sortie eau par la bouche
  • Vers plats

. circulation de l’eau de mer

  1. Entrée eau par la bouche
  2. Cellules flagellées cilliés spécifiques dans la cavité gastro-intestinale pour la diffusion
    = cellules à flammes
  3. Sorite eau par bouche
  • Nématodes + Nématomorphes

. absorbent les nutriments + oxygène par leurs cuticules minces à leur surface corporelle

. liquide interstitiel se déplace par contractions musculaires
. sert au transport de molécules signalisatrices et immunitaires

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15
Q

Expliquer le système circulatoire des annélides.

A
  • Polychètes
    . majoritairement à système fermé
  • Oligochètes
    . système fermé
  • Utilisent deux types de pompes:
    . chambre contractile
    . pompe persistaltique
  • Circulation du fluide interstitiel
    . cils
    . contractions musculaires
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16
Q

Vrai ou Faux ?

Seuls les mollusques de type céphalopode ont un système complétement fermé.

A

VRAI

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17
Q

Expliquer le système circulatoire des mollusques, ainsi que les étapes de circulation.

A
  • Ont majoritairement un système ouvert
  • Possèdent tous coeurs ou autres organes contractiles
  • Plupart ont au moins quelques vaisseaux
    . certains ont système complexe
  1. Coeur bat
  2. Artères se vident dans le sinus
  3. Homéolymphe circule dans le sinus
  4. Acheminement aux tissus qui ont besoin d’oxégynation
  5. Homéolymphe retourne au sinus
  6. Veines acheminent le sinus au coeur
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18
Q

Expliquer le système circulatoire des mollusques de type céphalopodes, ainsi que les étapes de circulation.

A
  • Systèmes fermés complexes
  1. Coeur systématique pompe du dans oxygéné dans le système
  2. Sang se dirige vers tissus corporels
  3. Sang acheminé vers les coeurs branchiaux
  4. Séparation du sang en deux systèmes veineux
  5. Sang transporté aux branchies pour réoxygénation
  6. Retour du sang au coeur
19
Q

Vrai ou Faux ?

La complexité du système des arthropodes varie beaucoup, mais ils ont tous des composantes en communs.

Justifiez.

A

VRAI

  • Tous avec un système ouvert
    . aucun a évolué un système totalement fermé
  • Ils ont presque tous
    . au moins un coeur
    . vaisseaux sanguins
20
Q

Donnez deux exemples de crustacés à sytèmes circulatoires ouverts différents.

A
  • Brachipodes
    . un coeur tubulaire
    . ostia
    . un vaisseau qui s’étend du début à la fin du corps
    (tout contractile)
  • Décapodes
    . coeur
    . ostia
    . plusieurs vaisseaux
    . sinus
21
Q

Expliquer le système circulatoire des arthropodes crustacés de type décapodes.

A
  • Un coeur

. servant de chambre contractile
. en suspension dans le sinus péricardique
(artères qui vident dans le sinus, ont des valves pour réguler le débit)
. attaché à la paroi dorsale par des ligaments
. ostium
. réseau de vaisseaux sanguins complexe associé

22
Q

Expliquer le système circulatoire des arthropodes de type insectes.

(pas les étapes !!!!)

A
  • Système simple

. majorité ont seulement un vaisseau dorsal
. partie postérieure du vaisseau dorsal est contractile
+ séparée en petites pompes

  • Ostiums sur le vaisseau dorsal

. ostium inhalant
. absorbe l’hémolymphe du milieu extracellulaire
. permet la circulation

. ostium exhalant
. porte de sortie avant l’aorte/sinus de la tête, vers les tissus
. peuvent contrôler la quantité de homéolymphe à faire entrer ou sortir
. sortie du homéolymphe aux autres endroits de la tête qui en ont besoin

23
Q

Vrai ou Faux ?

Le système circulatoire des insectes est très simple, même si leur métabolisme est grand.

A

VRAI

Système n’a pas un rôle majeur dans la cirluation d’oxygène

24
Q

Expliquer simplement le système circulatoire des

Urochordés

VS

Céphalocordés

A
  • Urochordés
    . système ouvert
    . coeur tubulaire simple
    . propulse homéolymphe à travers des canaux aux tissus
    . peuvent changer la direction de circulation
  • Céphalocordés
    . système majoritairement fermé
    . coeur tubulaire
    . vaisseaux contractiles
    . sinus à endroits précis
25
Q

Quels sont les avantages d’un système fermé chez les vertébrés ?

A
  • Plus grande pression
    . pas de pertes
    . plus facile à contrôlée
    . meilleur courant
    . meilleur habilité de contrôler le sang
    (ou sa circule et comment)
  • Circulation plus efficace
    . système plus actif
    . meilleur distribution
    . pas de pertes, sang acheminé directement aux cellules
  • Meilleur résistance
    . demande d’oxygène plus grande
    . espèces vivent dans un milieu hypoxique
26
Q

Quel est le plan global du système circulatoire des vertébrés ?

A
  • Coeur
  • Artères
  • Artérioles
  • Capillaires
  • Venules
  • Veines

. il peut y avoir des différences à travers les embranchements
. même système mais plus complexifié

27
Q

Expliquer le système circulatoire des poissons.

A
  • Circuit unique
  • Passage du sang:
    1. Coeurs
    a) rentre par le sinus veineux
    b) passe à l’atrium
    c) passe au ventricule à myocarde spongieux + compact
    d) sortie par le bulbus arteriosus
    2. Branchies
    3. Tissus
  • Quelques poissons ont des coeurs accessoires caudaux
    . aident à rammener le sang vers le coeur principal
  • Autres poissons
    . contractions musculaires des vaisseaux assistent le retour du sang au coeur
  • Poissons ‘air-breathing’
    . organe respiratoire dévéloppé à partie des branchies
    . dépendent entièrement des poumons
    . coeur a deux atriums
    (division partielle sang-poumons / sang-tissus)
28
Q

Vrai ou Faux ?

Les lungfish ne peuvent pas avoir une oxygénation à partir de leurs branchies dégénérées.

A

FAUX

Il peut y avoir une oxygénation
MAIS
. les branchies sont non efficaces
. elle ne suiffit pas

29
Q

Expliquer le système circulatoire de base des tétrapodes.

A
  • Circuit double
    . pulmonaire (droite)
    . systémique (gauche)
  • Niveau de séparation différent chez différents taxons
  1. Coeur D
  2. Poumons
  3. Coeur G
  4. Tissus
30
Q

Expliquer le système circulatoire des amphibiens.

A
  • Circuits pas totalements divisés
    . séparation partielle des atriums
    . mélange sang oxygéné / désoxygéné
    . un système à la fois
    . majoritairement peau
    . embranchement au niveau des artères pour la réoxygénation
  1. Atrium D
  2. Ventricule
  3. a) Poumons - aorte pulmocutanée
    b) Peau - aorte pulmocutanée
    c) Tissus directement - aorte
  4. a) Retour atrium G
    b) Mélange dans atrium D
  5. a - b) ventricule
  6. a - b ) Passage au tissus (comme c)
31
Q

Expliquer le système circulatoire des reptiles et les étapes.

A
  • Lézards + tortues
    . séparation partielle atriums
    . séparation partielle ventricule
    . mélange possible sang oxygéné / désoxygéné
  1. Atrium D
  2. Ventricule D
  3. Poumons
  4. Atrium G
  5. Ventricule G
  6. Tissus
32
Q

Vrai ou Faux ?

Les amphibiens ont un seul ventricule tandis que les reptiles ont un ventricule qui n’est pas complètement divisé.

A

VRAI

33
Q

Expliquer le système circulatoire des oiseaux et mammifères.

A
  • Séparation complète des deux circuits
  • Perte du bypass
    . poumons obligatoires
  1. Oreillette D
  2. Ventricule D
  3. Poumons
  4. Oreillette G
  5. Ventricule G
  6. Tissus
34
Q

Que permet la séparation complète des circuits chez les oiseaux et mammifères ?

A
  • Pressions différentes dans les deux circuits
    . basse dans circuit pulmonaire
    . grande dans circuit systémique

. capillaires pulmonaires sont plus minces que ceux du reste des tissus
. évite l’utrafiltration pour ne pas accumuler du plasma dans les poumons

. accumulation du plasma dans les poumons
= faible capacité d’absorber l’oxygène

35
Q

Définir une chambre contractile.
Chez quelle groupes est-t-elle présente ?

A
  • Chambres contractiles

. ex: coeur
. vertébrés + invertébrés
. assistée par des valves unidirectionelles
(force n’est pas précise à un endroit = circulation en boucle)

  1. Contraction musculaire des parois
    . induit la force elle même
  2. Changement de pression
  3. Circulation du fluide

. possèdent généralement plus qu’une chambre
(atrium: entrée des fluides - réservoir - pompe
+ ventricule: pompe primaire)

36
Q

Définir une chambre pompe externe.

Chez quelles groupes est-t-elles présente ?

A
  • Pompes externes

. ex: muscles
. vertébrés terrestres + arthropodes
. ne pas seulement associées au système circulatoire
. assistée par des valves unidirectionelles

  1. Contraction des pompes externes
    (pas la paroi elle-même qui induit la force)
  2. Changements de pression
  3. P appliquée sur le système circulatoire
37
Q

Définir une contraction péristaltique.

Présente chez quelles groupes ?

A

c) Contraction péristaltique

. ex: vaisseaux sanguins
+ coeurs tubulaires
. invertébrés + embryons primordiaux des vertébrés

  1. Vague rythmique de contractions musculaires
  2. Se déplacent d’une extrémité à l’autre
  3. Fluide bouge par péristaltisme
38
Q

Définir un coeur myogénique.

A
  • Coeur myogénique

. contraction intrinsèque au muscle cardiaque
. cellules modifiées font partie intégrante du tissu myocardique

. tous les vertébrés

  • Auto-rythmeurs myogéniques
    = pacemakers (1%)
    . non contractiles
    . induisent le PA
  • Cardiomyocytes (99%)
    . cellules musculaires modifiées
    . contractiles
    . font le travail mécanique de la pompe cardiaque
39
Q

Définir un coeur neurogénique.

A

. arthropodes
. quelques autres invertébrés

  • Contraction extrinsèque au muscle cardiaque
    . source de nature nerveuse qui impose le rythme
  • Source
    = ganglion cardiaque
    . dizaine de cellules
    . rythmeur
    = PA
    . maintient une activité même si séparé du coeur
    (coeur non)
40
Q

Définir le fluide intersitiel.

A

. vertébrés + invertébrés

. extracellulaire
. directement en contact avec les tissus

41
Q

Définir l’homéolymphe.

A
  • Système circulatoire fermé
    . éponges + cnidaires + vers plats + nématodes et nématomorphes + arthropodes + mollusques
    (sauf céphalopodes)
  • Circule dans les vaisseaux au sinus, ou il est en contact avec différentes cellules
    . homéocoele = regroupement de tout ce qui est relaché du sinus
42
Q

Définir le sang.

A

. propre au système circulatoire fermé
. chordés + vertébrés

. plasma
. protéines
. cellules
(immunitaires, globules rouges…)

. habituellement présence de lymphe avec le sang

43
Q

Définir la lymphe.
Comment est-t-elle formée ?

A

. système circulatoire secondaire
. plasma déporvu de globules rouges + grosses protéines
. majorité des vertébrés

  • Formé à partir du sang par ultrafiltration
  1. Hausse pression dans les petits vaisseaux, capillaires
    . parois minces = globules rouges + protéines ne sortent pas
  2. Force le fluide en dehors du sang, dans l’espace interstitiel
  3. Fluide se mélange avec liquide interstitiel
  4. Fluide passe aux vaisseaux lymphatiques
    = la lymphe
44
Q

Étapes du système circulatoire des arthropodes crustacés décapodes.

A
  1. Contraction neurogénique
    . induite par un ganglion externe
  2. Fermeture des ostiums
    . augemente la pression
    . diminue le volume
  3. Explusion de l’homéolymphe par les artères
  4. Relachement du coeur à la fin de la contraction
    . ligaments reprennent leur forme initiale
    . moins de pression
    . plus de volume
  5. Ouverture des ostiums
  6. Homéolymphe se retrouvent dans le sinus péricardqiue
    . rentre dans le coeur
45
Q

Étapes du système circulatoire des arthropodes insectes.

A
  1. Contraction vaisseau dorsal
  2. Passage de l’homéolymphe vers les ostia inhalant
  3. Mouvements du corps aident le mouvement de l’homéolymphe dans le sinus
    . permet retour du homéolymphe par les ostia
  4. Homéolymphe passe par le coeur
  5. Homéolymphe se dirige dans la tête par une aorte en passant par les ostia exhalants
  6. Homéolymphe se vide dans un sinus
  7. Coeur accessoire dans les antennes + pattes + ailes
    . achemine le sang à ces organes
  8. Retour de l’homéolymphe à la partie psotérieure par contractions
46
Q

Étapes du système circulatoire des annélides.

A
  1. Vaisseau doral contractile
  2. Transport du sang de la fin au début du corps par contractions péristaltiques
  3. Acheminement du sang de la tête aux 5 coeurs
  4. Coeurs propulsent le sang au vaisseau central
  5. Sang acheminé aux extrémités
  6. Retour du sang au vaisseau dorsal
47
Q

Quelle est une particularité du système circulatoire des reptiles ?

A
  • Shunt
    = rediriger le sang à un autre endroit en esquivant les poumons
    . ne gaspille pas l’oxygène pour irriguer les poumons quand ils plongent
    . permet de rester sous l’eau plus longtemps
48
Q

Quelle est la particularité des reptiles crocodiliens ?

A
  • Crocodiliens
    . séparation complète
    . shunt présent
    = bypass possible