Cours 5 - Système cardio-respiratoire Flashcards

1
Q

Pourquoi a-t-on besoin du système circulatoire? (4)

A
  1. Fournit les tissus en nutriments (en provenance du système digestif)
  2. Fournit les tissus en O2 (en provenance du système respiratoire)
  3. Débarrasse les tissus du CO2 et autres déchets (vers le système respiratoire et le système excréteur)
  4. Aide à orchestrer les processus physiologiques et délivre des molécules «signal» dans tout l’organisme et assiste dans la réponse immunitaire
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2
Q

Qu’à découvert William Harvey?

A

la découverte des 2 circulations sanguines:

  1. le coeur qui pompe le sang oxygéné vers les artères et les tissus pour délivrer les nutriments et l’O2 et récupérer les déchets et le CO2
  2. le retour vers les veines puis au coeur ou le sang est renvoyé par l’artère pulmonaire aux poumons
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3
Q

Vrai ou Faux? William Harvey n’est pas le premier à avoir décrit qu’il y a 2 types de sang (oxygéné et non-oxygéné)

A

VRAI! un physicien égyptien des années 1200 suggérait que le sang est oxygéné et réoxygéné, mais n’avait pas prouvé le cas

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4
Q

Expliquez les grandes étapes de la circulation sanguine

A
  1. petite circulation: sang désoxygéné arrive dans oreillette droite, puis passe dans le ventricule pour être envoyé aux poumons
  2. grande circulation: sang oxygéné part des poumons vers oreillette gauche, puis ventricule pour être envoyer par l’aorte vers le reste du corps pour fournir l’O2 et les nutriments aux tissus
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5
Q

Qu’est-ce qui varie du système circulatoire d’un groupe d’animal à l’autre ?

A

l’anatomie/physiologie, mais les fonctions sont similaires

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6
Q

Si les organisme unicellulaire n’ont pas besoin du système cardio-circulatoire, de quoi dépendent-ils?

A

de la diffusion à travers les membranes pour le transport des nutriments et de l’O2
- directement de la membrane cellulaire avec l’environnement

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7
Q

Dans quelles conditions un organisme multicellulaire (ex: méduses, planaires) peut dépendre de la diffusion ?

A

si leur corps est assez mince (quelques cm, mm???) et chaque cellule exposée au milieu

la diffusion est inefficace quand les distances dépassent quelques cm

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8
Q

Les animaux plus gros doivent avoir un système ___ pour permettre le transport de matières nutritives et déchets

A

système circulatoire

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9
Q

Quels sont les 3 éléments qui constituent un système circulatoire ?

A
  1. une pompe musculaire (coeur)
  2. un ensemble de conduits (vaisseaux sanguins : artères, capillaires, veines)
  3. Un liquide (sang ou hémolymphe et tous ses constituants
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10
Q

Nommez les 3 types de pompes musculaires et décrivez les

A
  1. Chambres contractiles : coeur avec des cavités ; l’atrium (ou les atria ; =oreillettes) sert de réservoir et de pompe, et le (ou les) ventricule(s) sert de pompe « primaire »
  2. pompes externes: les muscles squelettiques peuvent être utilisé pour engendrer des gradients de pression
  3. contractions péristaltiques: certains invertébrés, des coeurs en forme de tubes (coeur tubulaire vont faire circuler le sang par péristaltisme)
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11
Q

Sachant que dans les pompes externes ET les contractions péristaltiques il n’y a pas de retour veineux en sens inverse (1 seule direction des fluides), pouvons-nous dire que ce système de non-retour est le même?

A

NON, car les pompes externes, en plus de la contraction des muscle, il y a présence de VALVES qui empêche le retour

vs

péristaltisme = suffisant pour empêcher le non-retour, donc pas de valves dans ce système

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12
Q

Quel fluide CIRCULATOIRE appartient aux systèmes circulatoire ouverts et fermés respectivement?

A

ouverts: hémolymphe

fermés: sang
attention: la lymphe est un fluide extracellulaire ici et non circulatoire

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13
Q

systèmes circulatoires ouverts:
s’ouvrent sur des ___ baignant les tissus directement. Les ___ permettent aux fluides ___ (hémolymphe) de se mélanger avec les fluides ___ (ex. coquerelle, huître, moules, écrevisse, mouche, maringouins)

A
  1. espaces (sinus)
  2. sinus
  3. circulatoires
  4. extracellulaires
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14
Q

systèmes circulatoires fermés:
contiennent tout le sang à l’intérieur de ___ bien délimités à travers tout le cycle circulatoire, les fluides ___ (sang) et les fluides extracellulaires sont ___.

A
  1. vaisseaux
  2. circulatoires
  3. séparés
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15
Q

Comment nomme-t-on les grands espaces ouverts dans lequel l’hémolymphe passe?

A

sinus ou hemocoel

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16
Q

comment se font les échanges dans le système circulatoire ouvert?

A

par diffusions, directement à travers les membranes cellulaires

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17
Q

Qu’est-ce qui est particulier du système circulatoire ouvert de la sauterelle? Expliquez.

A

elle possède un vaisseau dorsal principal
- l’arrière de ce vaisseau constitue le coeur et le devant l’aorte.

  • l’hémolymphe est pompée vers l’avant de la sauterelle. Lorsqu’elle retourne vers l’arrière de la sauterelle, les nutriments sont diffusés aux cellules et les déchets sont déversés dans l’hémolymphe.
  • les valves ostioles situées vers l’arrière, laisse entrer lhémolymphe dans le coeur
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18
Q

Comment se nomme les petits trous où les échanges se font (situés sur la sauterelle)?

A

stigmates

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19
Q

Donnez un exemple d’annélide dont le système circulatoire est fermé au lieu d’être ouvert

A

les vers de terre

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20
Q

Qu’y a-t-il de particulier avec le système circulatoire du ver de terre?

A

il possède un coeur principale en position dorsale et 10 coeurs latéraux (5 paires d’arches aortiques) qui servent à distribuer le sang et le propulser des tubes (tubulaires) ventrales vers le coeur dorsale

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21
Q

Quels sont les divers types de fluides circulatoires? (4)

Décrivez les brièvement.

A
  1. fluides interstitiels : liquide extracellulaire baignant les tissus
  2. sang : fluide circulant dans les systèmes circulatoires FERMÉS
  3. lymphe : liquide biologique transporté par le système lymphatique.
  4. Hémolymphe :Fluide circulant dans les systèmes circulatoire OUVERTS (en contact continuel avec les fluides interstitiels/extracellulaires, donc difficile de distinguer sang, lymphe et fluide interstitiel)
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22
Q

Comment est formée la lymphe? Sa composition?

A
  • formée à partir de sang par ULTRAFILTRATION
  • sa composition est analogue à celle du plasma sanguin (petites molécules, déchets, globules blancs, microbes/virus) = système immunitaire )
    ==> la lymphe est donc du sang dépourvu de globules rouges
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23
Q

De quoi est composé le sang des vertébrés?

A
  1. plasma : 90% d’eau avec quelques protéines, du glucose, des facteurs d’agglutination, des ions, des hormones, du CO2
  2. globules blancs ou leucocytes (système immunitaire)
  3. globules rouge ou erythrocytes (transport O2)
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24
Q

Le coeur des arthropodes contient combien de chambre?

A

1 seule (un tube ou un sac musculaire)

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25
Q

Pourquoi pouvons nous dire que les coeurs sont très diversifiés?

A

Car il existe plusieurs types de coeurs selon les animaux à l’étude.

  • En effet, certains animaux n’ont qu’une seule chambre ;
  • d’autres plusieurs chambres (compartiments) à travers lesquels le sang passe de façon séquentielle
  • ou même des coeurs auxiliaires du coeur principal = participent pompage dans des régions spécifiques du corps = aide circulation
26
Q

Le coeur des vertébrés contient 4 couches principales, nommez les et décrivez-les brièvement

A
  1. péricarde : sac qui enveloppe le coeur ; possède 2 couches dont le fluide péricardiale se trouve au milieu = empêche la friction
  2. épicarde : sous le péricarde, il contient des vaisseaux sanguins pour nourrir le coeur
  3. myocarde : un muscle (plusieurs types chez les vertébrés, mais pour humain = plutôt compact)
  4. endocarde : tissu qui tapisse l’intérieur du coeur
27
Q

Quelle est la différence entre un myocarde compact et un myocarde spongieux?

A

myocarde compact:

  • cellules serrées compactes
  • oxygéné par les artères coronaires

myocarde spongieux:

  • tissus « perméable » avec réseau d’espaces libres
  • oxygéné par le sang circulant dans le ventricule
28
Q

Chez quels vertébrés retrouve-t-on un myocarde compact?

A

mammifères et oiseaux

29
Q

Chez quels vertébrés retrouve-t-on un myocarde spongieux?

A

poissons, amphibiens et reptiles

30
Q

Comment le myocarde fait-il pour se contracter?

A

il possède des cellules produisant une excitation électrique rythmique de façon totalement autonome

  • elles sont auto-rythmique (pas besoin d’une source extérieure pour produire un potentiel d’action)
  • « rythmeur du coeur »
31
Q

Il existe 2 types de coeurs selon que le rythme des battements cardiaques et intrinsèque ou extrinsèque, nommez les.

A
  1. Coeur myogénique: intrinsèque au muscle cardiaque même

2. coeur neurogénique : source extrinsèque de nature nerveuse

32
Q

a) Chez quelles espèces retrouve-t-on le coeur neurogénique?
b) De quoi est-il constitué?
c) Qu’arrive-t-il si on le sépare du coeur?

A

a) certains arthropodes (crustacés en général) et quelques autres invertébrés
b) constituer d’un ganglion cardiaque qui contient une dizaine de cellules qui jouent le rôle de «rythmeur» (s’auto-excitent elles-mêmes) = aide contraction
c) lorsque le ganglion cardiaque est séparé du coeur, celui-ci cesse de se contracter alors que le ganglion isolé maintien une activité électrique spontanée

33
Q

a) Chez quelles espèces retrouve-t-on le coeur myogénique?
b) Comment nomme-t-on les rythmeurs?
c) De quoi sont-ils constitué et sont-il à l’extérieur ou l’intérieur du coeur?

A

a) TOUS les vertébrés
b) rythmeurs sont dits myogéniques

c) de cellules musculaires modifiées
- font partie intégrante du tissu myocardique (intérieur)

34
Q

De quoi est constitué un coeur myogénique? (2 variétés cellules musculaires cardiaques)

A
  1. 99% = cellules contractiles (CARDIOMYOCITES)
  2. en petit nombre, mais ++ importantes = autres cellules dites «auto-rythmiques»
    (CELLULES PACEMAKER DES COEURS MYOGÉNIQUES)
35
Q

Rôle des cardiomyocites?

A

Font le travail mécanique de la pompe cardiaque (ne donnent généralement pas naissance spontanément à leur propre potentiel d’action)

36
Q

Rôle des cellules pacemaker?

A

pas de se contracter mais de générer et de conduire le potentiel d’action responsable de l’excitation des cellules contractiles

37
Q

Décrivez les 4 suites d’étapes principales lors d’une dépolarisation d’un coeur myogénique

A
  1. cellules pacemaker (noeud sino-auriculaire = oreillette droite) déclenchent dépolarisation
  2. répartition de la dépolarisation au niveau des 2 oreillettes
  3. la dépolarisation est retardée au niveau du noeud auriculo-ventriuclaire et les oreillettes dépolarisées se contractent = signal passe vers apex
  4. signal se répand aux ventricules pendant que les oreillettes se repolarisent
38
Q

Vrai ou Faux? Peu importe la complexité du système cardiaque des espèces considérés, les tracés des ECG ont toujours une forme P-QRS-T?

A

FAUX! les tracés d’un ECG sont + ou - complexes en fonction de la complexité du système cardiaque des espèces considérés

ex:
- criquet et crabe: 1 seul pic = ont un coeur vésiculaire en forme de sac à une seule chambre

  • bivalves : 2 chambres, 1 oreillette et un ventricule ; dépolarisation 1ere chambre suive de la dépolarisation de la 2e chambre
  • vertébrés : P-QRS-T
39
Q

Brièvement que représente chaque onde de P-QRS-T?

A

P: dépolarisation des oreillettes

QRS: dépolarisation des ventricules

T: repolarisation des ventricules

40
Q

De quoi est composé le coeur des poissons?

A

4 compartiments arrangés en série, mais 2 chambres à proprement dit

  1. sinus veineux : reçoit sang veineux
  2. atrium (oreillette = chambre #1)
  3. ventricule (chambre #2)
  4. bulbus arteriosus: renvoie le sang vers le corps
41
Q

De quoi est composé le coeur des amphibiens?

A
  • 3 chambres:
    1. 2 oreillettes (atrium gauche et droit)
    2. 1 ventricule
  • artère pulmonaire
  • sinus venosus
  • veine pulmonaire
  • valve spirale
  • conus arteriosus
  • artère systémique
42
Q

Vrai ou faux? certaines espèces d’amphibien peuvent avoir un myocarde spongieux ET compact?

A

VRAI

43
Q

Comment le sang (oxygéné ou non) est différencié chez le coeur d’amphibien s’il est mélangé dans le ventricule?

A

grâce à la valve spirale qui sait quoi envoyer où

44
Q

De quoi est composé le coeur des reptiles (sauf crocodiliens)?

A

5 compartiments dont 3 chambres

  • 2 oreillettes
  • 1 seul ventricule (sous-divisé par cloison = permet séparer sang oxygéné du désoxygéné)
45
Q

Coeur reptiles: vers quel ventricule se trouve le sang oxygéné et le sang désoxygéné?

A

sang oxygéné : cavum venosum

sang désoxygéné: cavum pulmonaire

46
Q

De quoi est composé le coeur des oiseaux et mammifères?

A
  • 2 oreillettes
  • 2 ventricules

circulation avec 2 séparations : petite et moyenne circulation

47
Q

Combien y a-t-il de chambres (oreillettes/ventricules) selon les espèces de vertébrés?

A
  • poissons: 2
  • amphibiens: 3
  • reptiles: 3-4 (exception = reptile crocodilien avec 4 chambres = 2 oreillettes, 2 ventricules)
  • mammifères: 4
48
Q

Est-ce que les éponges, cnidaires et plathelminthes ont un vrai système circulatoire?

A

Non ils ont tous un mécanisme particulier pour faire circuler les fluides dans leurs «corps»

  • éponges: eau entree à l’intérieur de l’org, puis sprorocytes aident à baigner les cellules ext et départir les cellules int des déchets + les nourrir.
  • *possèdent choanocytes qui ont des flagelles pour la circulation de l’eau = sort par l’osculum (pore centrale)
  • cnidaires: mouvement tentaculaire = aide faire entrer eau à l’intérieur espèce puis sort par contraction de la cavité gastro-vasculaire
  • vers plats: +++ plats = couches cellulaires en contact avec milieu environnant = diffusion
  • *Mais aussi = entrée d’eau par pharynx puis sort par contraction gastro-vasculaire ; aide diffusion O2 et nutriments vers les cellules + enlever déchets de ces cellules
49
Q

La plupart des annélides ont des systèmes circulatoires ___ comprenant un vaisseau ___, où le sang circule en direction antérieure, et un vaisseau ___ dans lequel le sang circule en direction postérieure.

A
  1. fermés
  2. longitudinal dorsal
  3. ventral
50
Q

Qu’est-ce qui connecte les 2 vaisseaux du système circulatoire des annélides niveau de chaque segment corporel?

Quel est son rôle

A
  1. des branches latérales

2. des arborescences de ces branches irriguent les membres et viscères dans chaque segment

51
Q

La plupart des mollusques ont des systèmes circulatoires ouverts sauf un, lequel? Pourquoi?

A

les céphalopodes (calmars, pieuvres) = système circulatoire fermée
- dû au mode très actif de ces animaux

52
Q

Qu’est-ce qui est particulier du système circulatoire des céphalopodes ?

A
  • possèdent un coeur systémique qui reçoit le sang O2 et le renvoit vers les tissus
  • le sang désoxygéné est renvoyé par un système veineux vers les coeurs branchiaux qui pompent le sang vers les branchies
53
Q

De quoi est composé généralement le système circulatoire des mollusques ?

A

un coeur ou un organe contractile ainsi que quelques vaisseaux sanguins

54
Q

Décrivez le système circulatoire des arthropodes

A
  • TOUS des systèmes circulatoires ouverts
  • un ou plusieurs coeurs et des vaisseaux sanguins
  • les systèmes peuvent être très simples chez les espèces peu actives et plus complexes chez les plus actives
55
Q

expliquez l’exemple des crevettes Artémia (système circulatoire arthropodes)

A
  • coeur simple en forme de tube qui fait presque toute la longueur de l’organisme et ont très peu de vaisseaux sanguins
  • l’hémolymphe aboutit, par différents petits artères, dans des sinus dans lesquels les tissus baignent
  • Ensuite l’hémolymphe désoxygénée aboutit dans un sinus ventral menant aux branchies où elle sera réoxygénée pour finalement être retransférée dans le coeur par des petites veines
56
Q

Qu’est-ce qui différencie les décapodes des crevettes Artémia?

A

système circulatoire plus élaboré avec un coeur, des artères, des capillaires et des veines

57
Q

Vrai ou faux, les systèmes circulatoires fermés ont évolué à plusieurs reprises chez les animaux?

A

vrai (voir diapo 36)

58
Q

Quels sont les avantages pour les vertébrés d’avoir des systèmes circulatoires fermés?

A
  • permet de générer de la pression et un flux sanguin
  • Permet de contrôler et de diriger le flux sanguin dans certains tissus spécifiques (ex: esp plongeuses = circulation contrôlé façon spécifique pour protéger cerveau avant tout)
  • Permet échanges rapides

vitesse action de tous les systèmes = plus rapide

59
Q

Les vaisseaux sanguins des vertébrés sont tubulaires et composés de 3 couches. Nommez et décrivez les.

A
  1. Tunica Intima (ou interna) : la couche interne, ou endothelium vasculaire
  2. Tunica Media : la couche médiane composée de muscles lisses et d’élastine, et qui permet la vasoconstriction et la vasodilatation
    * * fortement lié par thermorégulation**
  3. Tunica Externa : la couche externe composée de fibre collagène qui renforce le vaisseau sanguin
60
Q

De quoi sont composés les différents vaisseaux sanguins des vertébrés (artères, artères musculaires, artérioles, capillaires, veinules, veines, larges veines) ?

A

artères (ex: aorte) :

  • tunica externa
  • media
  • intima
  • endothelium

artères musculaires:
- même chose aorte, mais Tunica externa plus mince, car pas besoin autant rigidité ; Tunica media = ++ importante car vasoconstriction et vasodilatation

artérioles : (pas externa, pas intima)

  • tunica media = encore vasoconstriction et dilatation
  • endothelium

capillaires:
- endothelium (pas de pressions dans ce vaisseau)

veinule (pas media, pas interna):

  • tunica externa
  • endothelium

veines et larges veines: pas même pression à gérer = plus grand diamètre

  • tunica externa
  • media
  • intima
  • endothelium
61
Q

systèmes circulatoires fermés simples vs doubles?

A

simples:

  • chez les poissons (respiration dans l’eau)
  • sang voyage du coeur vers branchies puis vers tissus et revient coeur

doubles:
- chez oiseaux et mammifères (respiration aérienne) : séparation complète des circuits pulmonaires et systémiques

  • chez amphibiens et reptiles (respiration aérienne) : séparation incomplète des circuits pulmonaires et systémiques
  • *sang oxygéné et désoxygéné mélangé puis départagé selon circulation**
62
Q

Quelle est la différence entre circulation systémique et pulmonaire?

A

systémique: peut avoir plus grande pression pour augmenter vitesse de tous les systèmes pour la livraison des nutriments et O2

pulmonaire: plus petite pression car au niveau des poumons