cours 5.2 Flashcards

système cardiovasculaire partie 2

1
Q

parties importantes du coeur

A

veine cave supérieure
branche de l’artère pulmonaire droites
oreillette droite
ventricule droit
veine cave inférieure
aorte ascendante
artère pulmonaire gauche
tronc pulmonaire
veines pulmonaires gauches
ventricule gauche

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2
Q

retour veineux systémique

A

3 veines

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3
Q

retour veineux pulmonaire

A

4 veines

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4
Q

sortie du coeur par _

A

une artère

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5
Q

retour au coeur par _

A

une veine

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6
Q

circulation pulmonaire

A

sang du coeur droit acheminé aux alvéoles pulmonaires dans lesquelles se produisent les échanges gazeux et retour au coeur en entrant du côté gauche

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7
Q

parcours du sang dans la circulation pulmonaire

A
  1. veines caves supérieures et sinus coronaire amènent le sang pauvre en )2 au coeur par l’oreillette droite
  2. sang franchit la valve auriculoventriculaire droite
  3. sang pénètre dans le ventricule droit
  4. il franchit la valve sigmoïde pulmonaire
  5. il passe par le tronc pulmonaire
  6. sang acheminé vers les poumons en circulant dans les artères pulmonaires droites et gauches
  7. échanges gazeux dans les capillaires des 2 poumons
  8. sang riche en O2 quitte les poumons et se dirige vers le coeur en empruntant les veines pulmonaires droites et gauches
  9. sang arrive au coeur par l’oreillette gauche
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8
Q

circulation systémique

A

du coeur gauche, le sang propulsé par le ventricule transporte des nutriments et des gaz aux cellules des tissus et des organes puis il revient vers le coeur mais du côté droit

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9
Q

parcours du sang dans la circulation systémique

A

1.sang riche en O2 arrive au coeur par l’oreillette gauche
2. le sang franchit la valve auriculoventriculaire gauche
3. il pénètre dans le ventricule gauche
4. il franchit la valve sigmoïde aortique
5. il est propulsé dans l’aorte
6. il circule dans les artères systémiques
7. il se rend aux capillaires des organes et des tissus dans lesquels s’effectuent les échanges de nutriments et de gaz
8. sang pauvre en O2 se dirige vers le coeur en empruntant les veines systémiques qui débouchent dans les veines caves inférieures et supérieures et le sinus coronaire
9. sang arrive au coeur par l’oreillette droite

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10
Q

catégories de phénomènes dans l’activité du coeur

A
  1. électriques = dépolarisation et repolarisation
  2. mécanique = systole et diastole
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11
Q

vrai ou faux
Les phénomènes électriques précèdent toujours les phénomènes mécaniques

A

vrai

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12
Q

système cardionecteur

A
  1. déclanchement - noeud sinusal génère un potentiel d’action
  2. propagation du potentil d’action - le potentiel parcour l’oreillette par le réseau de conduction
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13
Q

myocytes cardiaques

A
  1. potentiel d’action - le potentiel déclenché dans le système cardionecteur se propage au sarcolemme du myocyte cardiaque
  2. contraction musculaire - les myofilaments fins d’actine et les myofilaments épais de myosine glissent les uns sur les autres et les sarcomères raccourcissent
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14
Q

battement du noeud sinusal

A

75 par minute

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15
Q

battement du noeud auriculoventriculaire

A

50 par minute

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16
Q

battement des myofibres de conduction cardiaque

A

30 par minute

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17
Q

activité électrique au noeud sinusal

A
  1. seuil excitation - puverture des canaux à Na+ V-D lents. afflux d’ions Na+ fait varier le potentiel de membrane de -60 à -40 mV
  2. dépolarisation - ouverture des canaux à Ca2+ V-D rapides. L’afflux d’ions Ca2+ fait varier le potentiel de membrane de -40 mV à un peu plus de 0 mV
  3. repolarisation - fermeture des canaux Ca2+. ouverture des canaux à K+ V-D et sortie d’ions K+. le potentiel de membrane revient à sa valeur de repos de -60mV et les canaux K+ se ferment
18
Q

phase de plateau

A

passage des ions Na+ par les canaux lents à Ca2+ ce qui maintient la dépolarisation de la cellule parce que peu de canaux k+ sont ouverts

19
Q

ECG

A

enregistrement des cournts électriques engendrés et propagés dans le coeur

20
Q

5 ondes typiques d’un ECG

A

P: dépolarisation des oreillettes
QRS: dépolarisation du ventricule
T: repolarisation du ventricule

21
Q

VS (volume systolique)

A

volume de sang éjecté par un ventricule à chaque battement

22
Q

VTD (volume télédisastolique)

A

volume de sang dans le ventricule à la fin de la diastole environ (120 ml)

23
Q

VTS (volume télésystolique)

A

volume de sang dans le ventricule à la fin de la systole (environ 50 ml)

24
Q

systole auriculoventriculaire

A

contraction des oreillettes et relâchement des ventricules
valves auriculoventriculaires ouvertes et valves sigmoïdes fermées
volume sanguin ventriculaire augmente légèrement

25
Q

début de la systole ventriculaire

A

relâchement des oreillettes et contraction des ventricules
fermeture des valves auriculoventriculaires
volume sanguin ventriculaire inchangé (période isovolumétrique de contraction)

26
Q

fin de la systole ventriculaire

A

relâchement des oreillettes et ventricules se contractent encore
valves auriculoventriculaires toujours fermées et valves sigmoïdes s’ouvrent
volume sanguin ventriculaire diminue au fil de l’éjection du sang dans l’aorte

27
Q

début de la diastole ventriculaire

A

oreillettes toujours relâchés et ventricules se relâchent
valves auriculoventriculaires toujours fermées et valves sigmoïdes fermées
volume sanguin ventriculaire reste tel quel (période isovolumétrique de relâchement)

28
Q

fin de la diastole ventriculaire

A

oreillettes détendues et ventricules se relâchent
valves auriculoventriculaires s’ouvrent
volume sanguin ventriculaire augmente avec l’arrivée de sang en provenance de l’oreillette

29
Q

transport dans les capillaires

A
  1. diffusion à travers la membrane (substances liposolubles)
  2. passage par la fente intercellulaire (substances hydrosolubles)
  3. passage à travers le pore (substances hydrosolubles)
  4. transport dans une vésicule ou une cavéole (substances de grande taille)
30
Q

extrémité artérielle

A

pression hydrostatique supérieure à la pression osmotique
pression nette favorise la sortie

31
Q

extrémité veineuse

A

pression osmotique supérieure à la pression hydrostatique
pression nette favorise l’entrée

32
Q

total des liquides

A

2 mmHg qui sort donc petite perte de liquide
3-4 L par jour

33
Q

capillaire lymphatique

A

vaisseau fermé à une extrémité qui parcourt le tissus conjonctif, entremêlé à la plupart des lits capillaires sanguins
absorption de liquide qui demeure dans l’espace interstitiel durant les échanges capillaires

34
Q

pression sanguine

A

le sang coule selon un gradient de pression de la plus haute vers la plus basse

35
Q

comment est ce que le sang circule dans les zones de basse pression

A

avec la pompe respiratoire, la pompe musculaire et les valvules veineuses

36
Q

qu’arrive t-il à la pression artérielle si le débit cardiaque augmente

A

elle augmente

37
Q

qu’arrive t-il à la pression artérielle si la résistance périphérique augmente

A

elle augmente

38
Q

innervation sympathique

A

du centre cardioaccélérateur partent les influx nerveux qui cheminent dans les nerfs cardiaques sympathiques pour venir augmenter la fréquence cardiaque et la force de contraction

39
Q

innervation parasympathique

A

le centre cardioaccélérateur transmet les influx nerveux qui se propagent par le nerf vague pour aller ralentir la fréquence cardiaque

40
Q

résistance périphérique

A

force qui s’oppose à la circulation du sang dans le réseau vasculaire
en fonction du rayon des artères et des artérioles et de la longueur des vaisseaux sanguins ainsi que de la viscosité du sang