cours 5.2 Flashcards
système cardiovasculaire partie 2
parties importantes du coeur
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
retour veineux systémique
3 veines
retour veineux pulmonaire
4 veines
sortie du coeur par _
une artère
retour au coeur par _
une veine
circulation pulmonaire
sang du coeur droit acheminé aux alvéoles pulmonaires dans lesquelles se produisent les échanges gazeux et retour au coeur en entrant du côté gauche
parcours du sang dans la circulation pulmonaire
- veines caves supérieures et sinus coronaire amènent le sang pauvre en )2 au coeur par l’oreillette droite
- sang franchit la valve auriculoventriculaire droite
- sang pénètre dans le ventricule droit
- il franchit la valve sigmoïde pulmonaire
- il passe par le tronc pulmonaire
- sang acheminé vers les poumons en circulant dans les artères pulmonaires droites et gauches
- échanges gazeux dans les capillaires des 2 poumons
- sang riche en O2 quitte les poumons et se dirige vers le coeur en empruntant les veines pulmonaires droites et gauches
- sang arrive au coeur par l’oreillette gauche
circulation systémique
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
parcours du sang dans la circulation systémique
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
catégories de phénomènes dans l’activité du coeur
- électriques = dépolarisation et repolarisation
- mécanique = systole et diastole
vrai ou faux
Les phénomènes électriques précèdent toujours les phénomènes mécaniques
vrai
système cardionecteur
- déclanchement - noeud sinusal génère un potentiel d’action
- propagation du potentil d’action - le potentiel parcour l’oreillette par le réseau de conduction
myocytes cardiaques
- potentiel d’action - le potentiel déclenché dans le système cardionecteur se propage au sarcolemme du myocyte cardiaque
- contraction musculaire - les myofilaments fins d’actine et les myofilaments épais de myosine glissent les uns sur les autres et les sarcomères raccourcissent
battement du noeud sinusal
75 par minute
battement du noeud auriculoventriculaire
50 par minute
battement des myofibres de conduction cardiaque
30 par minute
activité électrique au noeud sinusal
- 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
- 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
- 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
phase de plateau
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
ECG
enregistrement des cournts électriques engendrés et propagés dans le coeur
5 ondes typiques d’un ECG
P: dépolarisation des oreillettes
QRS: dépolarisation du ventricule
T: repolarisation du ventricule
VS (volume systolique)
volume de sang éjecté par un ventricule à chaque battement
VTD (volume télédisastolique)
volume de sang dans le ventricule à la fin de la diastole environ (120 ml)
VTS (volume télésystolique)
volume de sang dans le ventricule à la fin de la systole (environ 50 ml)
systole auriculoventriculaire
contraction des oreillettes et relâchement des ventricules
valves auriculoventriculaires ouvertes et valves sigmoïdes fermées
volume sanguin ventriculaire augmente légèrement
début de la systole ventriculaire
relâchement des oreillettes et contraction des ventricules
fermeture des valves auriculoventriculaires
volume sanguin ventriculaire inchangé (période isovolumétrique de contraction)
fin de la systole ventriculaire
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
début de la diastole ventriculaire
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)
fin de la diastole ventriculaire
oreillettes détendues et ventricules se relâchent
valves auriculoventriculaires s’ouvrent
volume sanguin ventriculaire augmente avec l’arrivée de sang en provenance de l’oreillette
transport dans les capillaires
- diffusion à travers la membrane (substances liposolubles)
- passage par la fente intercellulaire (substances hydrosolubles)
- passage à travers le pore (substances hydrosolubles)
- transport dans une vésicule ou une cavéole (substances de grande taille)
extrémité artérielle
pression hydrostatique supérieure à la pression osmotique
pression nette favorise la sortie
extrémité veineuse
pression osmotique supérieure à la pression hydrostatique
pression nette favorise l’entrée
total des liquides
2 mmHg qui sort donc petite perte de liquide
3-4 L par jour
capillaire lymphatique
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
pression sanguine
le sang coule selon un gradient de pression de la plus haute vers la plus basse
comment est ce que le sang circule dans les zones de basse pression
avec la pompe respiratoire, la pompe musculaire et les valvules veineuses
qu’arrive t-il à la pression artérielle si le débit cardiaque augmente
elle augmente
qu’arrive t-il à la pression artérielle si la résistance périphérique augmente
elle augmente
innervation sympathique
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
innervation parasympathique
le centre cardioaccélérateur transmet les influx nerveux qui se propagent par le nerf vague pour aller ralentir la fréquence cardiaque
résistance périphérique
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