EXAM #2 - SystĂšme CARDIOVASCULAIRE đŸ«€ Flashcards

1
Q

Ordre que suit un globule rouge lsq il part et revient au cƓur :
(5 structures)

*Anatomie

A
  1. ArtĂšres
  2. Artérioles
  3. Capillaires (Ă©changes gazeux
)
  4. Veinules
  5. Veines
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2
Q

Quel est la fonction des valves cardiaques ?

*Anatomie

A

EmpĂȘcher que le sang reflux en arriĂšre et assure que le sang voyage toujours dans la mĂȘme direction

=> Bloque reflux + Dirige

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3
Q

Sur le schĂ©ma vierge fourni, annotez les diffĂ©rentes parties importantes du cƓur, soit :

*Anatomie

A

Aorte, ArtÚres pulmonaires (D+G), Veines pulmonaires, Oreillette G, Valve AVG (auriculoventriculaire gauche), Ventricule gauche, valve aortique, valve du tronc pulmonaire, tronc pulmonaire, ventricule droit, veine cave inférieur, Valve AVD (auriculoventriculaire droite), Oreillette D, veine cave supérieure.

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4
Q

La circulation sanguine est divisĂ©e en combien de ‘sous’ circulation ?
Les citer :

*Anatomie

A

En 2 circulations :
La systémique et la pulmonaire.

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5
Q

RĂŽles de la circulation pulmonaire :

*Faire schéma

*Anatomie

A
  • Sang capte l’O2 des poumons et y rejette le CO2
  • L’échange se dĂ©roule dans les capillaires PULMONAIRES via le ‘cƓur droit’
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6
Q

RÎles de la circulation systémique :

*Faire schéma

*Anatomie

A
  • Les cellules des diffĂ©rents tissus captent l’O2 du sang et y rejette le CO2
  • Il s’y dĂ©roule dans tous les autres capillaires via le ‘cƓur gauche’
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7
Q

Comment se nomme le muscle du cƓur ?

*Anatomie

A

Le myocarde

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8
Q

En quoi le myocarde (muscle cardiaque) est particulier ?
+ pourquoi cette différence ?

*Anatomie

A

Il y a la présence de DISQUES INTERCALAIRES
+
qui permettent une conduction optimale du POTENTIEL D’ACTION à travers l’ensemble des organes

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9
Q

Pourquoi le muscle du cĂŽtĂ© gauche du cƓur est plus Ă©pais ?

*Anatomie

A

Car le cĂŽtĂ© gauche du coeur envoie le sang dans la circulation SYSTEMIQUE, ce qui veut sdire qu’il distribue le sang Ă  travers TOUT l’organisme.

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10
Q

Pourquoi le muscle cardiaque du cĂŽtĂ© droit est plus petit qu’à gauche ?

*Anatomie

A

Parce que le cĂŽtĂ© droit du cƓur se charge d’envoyer le sang dans la circulation pulmonaire, soit que vers les poumons. Il nĂ©cessite alors moins de puissance que du cĂŽtĂ© gauche, qui distribue le sang Ă  travers tout le corps.

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11
Q

1) Quels sont les deux termes utilisés pour parler des processus MECANIQUES du coeur :
2) A quoi correspond chacun d’eux ?

*Physiologie

A

1) Il s’agit de la systole et de la diastole.
2) La systole est la CONTRACTION du myocarde
Tandis que la diastole est le REÂCHEMENT du myocarde

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12
Q

A quoi correspond la systole (du myocarde) ?

*Physiologie

A

A sa contraction

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13
Q

A quoi correspond la diastole (du myocarde) ?

*Physiologie

A

A son relĂąchement

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14
Q

Comment nomme-t-on le relĂąchement du myocarde ?

*Physiologie

A

La diastole

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15
Q

Comment nomme-t-on la contraction du myocarde ?

*Physiologie

A

La systole

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16
Q

Que se passe-t-il lsq que les oreillettes sont en diastole ?

*Physiologie

A

Le sang (revenant des veines caves) afflue dans les oreillettes, puis dans les ventricules (les remplissant Ă  ~80%)

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17
Q

Quel est l’état des oreillettes et des ventricules quand le sang les rempli ?

*Physiologie

A

Ils sont en diastole (en relĂąchement).

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18
Q
  1. Que se passe-t-il lsq les oreillettes entrent en systole ?

2.Et que se passe-t-il au mĂȘme moment pour les ventricules ?

*Physiologie

A

1.Elles se contractent et alors, envoient le sang pour remplir les ventricule Ă  100%

  1. Les ventricules sont en diastole (relĂąchement), afin de se faire remplir
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19
Q

Une fois que les ventricules se sont fait remplir Ă  100%, qu’advient il de l’état mĂ©canique des ventricules et des oreillettes ?

*Physiologie

A

Les ventricules entrent en systole afin d’expulser/envoyer le sang dans le tronc pulmonaire et/ou l’aorte.
Au mĂȘme moment, les oreillettes passent en diastole afin de se reremplir de sang.

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20
Q

Quel type de vaisseaux sanguins ENTRENT dans le cƓur ?

*Anatomie

A

Les veines

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21
Q

Quel type de vaisseaux sanguins QUITTENT le cƓur ?

*Anatomie

A

Les artĂšres

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22
Q

D’oĂč / de quelle circulation provient le sang riche en O2 ?

*Anatomie

A

Il vient des poumons -> respiration oxygĂšne le sang

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23
Q

D’oĂč / de quelle circulation provient le sang pauvre en O2 ?
+ OĂč est-il envoyĂ© par la suite ?

*Anatomie

A

Il vient revient des cellules qui ont utilisĂ© l’O2 pour produire de l’ATP.
Il revient des cellules jusqu’au cƓur pour ensuite ĂȘtre dirigĂ© aux poumons oĂč il se fera rĂ©oxygĂ©ner.

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24
Q

Quels sont les 2 phénomÚnes électriques notables liés au myocarde ?

*Physiologie

A

La dépolarisation et la repolarisation

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25
Q

A quoi correspond la dépolarisation ?

*Physiologie

A

C’est le potentiel d’action, chargĂ© +, circulant dans le myocarde.

(entrée de Na+)
(permet une systole/contraction)

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26
Q

Que provoque l’entrĂ©e de Na+ dans les cellules?

*Physiologie

A

ça correspond à une entrée de charge +, entrainant phénomÚne de dépolarisation

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27
Q

Que permet de faire le phénomÚne de dépolarisation ?

*Physiologie

A

Il permet une systole (contraction).

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28
Q

A quoi correspond la répolarisation ?

*Physiologie

A

A l’ARRÊT du potentiel d’action et => retour au repos du myocarde

(REPOlarisation - REPOS)

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29
Q

Que provoque la sortie de +K dans les cellules?

*Physiologie

A

ça correspond à une sortie de charge +, entrainant phénomÚne de repolarisation

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30
Q

Que permet de faire le phénomÚne de dépolarisation ?

*Physiologie

A

Il permet une diastole (relĂąchement).

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31
Q

OĂč se passe la 1ere dĂ©polarisation ?

*Physiologie

A

Au niveau du nƓud sinusal

32
Q

Quelles cellules sont responsables de la régulation intrinsÚque de la fréquence cardiaque ?

*Physiologie

A

Les cellules cardionectrices (/ pace maker)

33
Q

D’ailleurs, à quoi sert un pacemaker ?

A

Il sert à remplacer les cellules cardionectrices, responsables de la régulation de la Fréq. cardiaque.

34
Q

Etudier à l’aide du SCHÉMA ECG 
 ;
Lier phénomÚnes mécaniques et électriques.

*Physiologie

A

Onde P = dépolarisation oreillettes
Ondes QRS = dépolarisation ventricules (+ repolarisation oreillettes)
Onde T = Repolarisation ventricules

*ne pas oublier ce qu’entraĂźnent ces mĂ©canismes ;)

35
Q

Qu’est-ce qui explique la rigiditĂ© des artĂšres ?

A

La couche de muscle lisse autour du vaisseau (afin de contracter
)

36
Q

Quel vaisseau sanguin a un diamĂštre interne (pour le sang) plus petit?

A

Ce sont les artĂšres

37
Q

Quel vaisseau sanguin a un diamĂštre interne (pour le sang) plus grand?

A

Ce sont les veines

38
Q

Quel type de vaisseau sanguin est entourĂ© d’une assez Ă©paisse couche de muscle lisse ?

A

Les artĂšres

39
Q

Quel type de vaisseau sanguin est entourĂ© d’une quantitĂ© de muscle assez fine ?

A

Les veines

40
Q

Pourquoi peut-on parler de pression artérielle et non vénale ?

A

Car le volume des artĂšres pour le sang est restreint et peut ĂȘtre modifier, ce qui peut influer sur la pression, tandis que les veines sont ~flasques et n’ont pas de changement de pression.

41
Q

Quelle est la taille d’un capillaire ?

A

~Celle du diamĂštre d’un globule rouge, qui y passent Ă  la queue leu-leu => diffusion simple et Ă©changes

42
Q

Que favorise la trĂšs petite taille des capillaire ?

A

Elle favorise le nombre de capillaire, si plus petits, il peu y avoir un plus grand nombre et donc, AUGMENTER la SURFACE DE CONTATC => AUGMENTE surface d’échanges gazeux


43
Q

Qu’est-ce qui influence la pression sanguine chez un individu ?

A

La résistance périphérique (influencée par 3 facteurs)

44
Q

Qu’est-ce que la rĂ©sistance pĂ©riphĂ©rique ?

A

La force d’opposition Ă  l’écoulement du sang, rĂ©sultant de la friction exercĂ©e sur la paroi d’un vaisseau.
*Prendre l’exemple de la riviùre, frottements au sol, bords, peut rencontrer obstacles


45
Q

Par combien de facteurs est influencée la résistance périphérique et quels sont-ils ?

A

Par 3 :
- Viscosité du sang (concentration en globules rouges (=G.R.))
- Longueur des vaisseaux sanguins (+ distance = + friction = + R. périph.)
- Diamùtre des vaisseaux sanguins (si + de G.R. => + de friction car - d’espace)

46
Q

Donner l’exemple d’une cause Ă  effet de cette rĂ©sistance pĂ©riphĂ©rique (personne obĂšse) :

A

Une personne obùse aura + de gras => il y en aura + dans ses vaisseaux sanguins => il y aura + de friction


47
Q

Comment les veines parviennent-elles Ă  ramener les sang jusqu’au cƓur alors qu’elles doivent parfois lutter contre la gravitĂ© ?

A

D’abord, les veines sont entourĂ©es de muscles, leur contraction permet de provoquer un dĂ©placement du sang (le faire monter
)
Plus, les veines sont composĂ©e de VALVULES, qui ont la mĂȘme fonction que les valves, soit empĂȘcher un reflux de sang et diriger le sang.

48
Q

Que peut-il arriver en cas de stagnation du sang ?

A

Il peut se former un caillot, ce qui pourrait mener Ă  obstruer/bloquer la circulation du sang.

49
Q

Que signifie le SNAS ?

A

SystĂšme nerveux autonome sympathique, organisme en Ă©tat de stress


50
Q

Que signifie le SNAP ?

A

SystĂšme nerveux autonome parasympathique, organisme en Ă©tat de repos


51
Q

Quels sont les mécanismes qui ont pour but de réguler la pression artérielle :
1. Ă  court terme ?
2. Ă  moyen terme ?
3. Ă  long terme ?

A

A court terme :
Mécanismes NERVEUX -> Bulbe rachidien (centre cardiaque -> fréq. cardiaque
 + centre vasomoteur)
+Hypothalamus #SNA

A moyen terme :
Mécanismes HORMONAUX (adrénaline, angiotensine II
)

A long terme :
MĂ©canismes RENAUX (volume d’eau dans l’urine)

52
Q

Quels sont les mĂ©canismes de rĂ©gulation de la pression artĂ©rielle Ă  long terme et qu’influencent ils ?

A

MĂ©canismes rĂ©naux, en modifiant le volume d’eau dans l’urine ils influencent le volume sanguin (V sang ++ => V pipi ++) ; (V sanguin Ăź , Pa Ăź)

53
Q

Quels sont les mécanismes de régulation de la pression artérielle à moyen terme et que régulent ils ?

A

MĂ©canismes hormonaux (endocriniens) qui, via la sĂ©crĂ©tion et libĂ©ration d’hormone(s), vont rĂ©guler le volume sanguin, le rĂ©sistance pĂ©riphĂ©rique et le dĂ©bit cardiaque.

54
Q

Quels sont les mécanismes de régulation de la pression artérielle à court terme et que régulent ils ?

A

MĂ©canismes nerveux, 2 centre nerveux :
- Bulbe rachidien -> centre cardiaque + centre vasomoteur
- Hypothalamus -> SNA (S ou P)

Ils peuvent réguler le débit cardiaque et la résistance périphérique.

55
Q

Qu’arrive-t-il si le dĂ©bit cardiaque Ăź ?

A

La Pa (Pression artérielle) augmente

56
Q

Qu’advient-il du dĂ©bit cardiaque si la Pa Ăź ?

A

Il augment aussi

57
Q

Qu’advient-il de la rĂ©sistance pĂ©riphĂ©rique si il y a vasodilatation ?

A

Elle diminue

58
Q

Qu’advient-il de la rĂ©sistance pĂ©riphĂ©rique si il y a vasoconstriction ?

A

Elle augmente (car baisse du volume => + de friction
)

59
Q

Qu’advient-il de la rĂ©sistance pĂ©riphĂ©rique si il y a Ăź longueur vaisseau sanguin ?

A

Elle augmente (car augmente longueur => Ăź distance de friction)

60
Q

Qu’advient-il de la rĂ©sistance pĂ©riphĂ©rique si il y a Ăź de la viscositĂ© ?

A

Elle augmeente (car + d’obstacles’ #riviùre)

61
Q

Quels sont les (3) caractéristiques des G.R. (globules rouges) ?

*Schéma à faire #G.R.

A
  • Ils ne possĂšdent pas de noyau, ni de mitochondrie (= pas d’ADN + forme spĂ©ciale => peut se faufiler)
  • DurĂ©e de vie = 100 Ă  120 jours (3-4 mois)
  • Contient principalement de l’hĂ©moglobine (4 a globines => 4 atomes de Fe (fer) )
    #transport_O2

*Voir schéma

62
Q

RĂ©gulation hormonale de la production de globules rouges :
Quels sont les possibles causes de la baisse d’O2 dans les vaisseaux sanguins ?

*Faire schéma

A
  • une baisse de G.R.
  • une baisse d’hĂ©moglobine (par G.R.)
  • une Ăź des besoins en O2 (ex: course
)
63
Q

Schéma

RĂ©gulation hormonale de la production de globules rouges :
Que se passe-t-il ?

A

Stimulus : G.R. / HĂ©moglobine / besoins O2)
-> Réception: chimiorécepteurs des REINS
-> Centre rég: cellules rénales
-> Messager: LibĂ©ration d’érythropoĂŻĂ©tine (EPO) dans sang
-> Effecteur: moelle osseuse Rouge
-> RĂ©ponse: production de G.R.

64
Q

Groupes sanguins :
SystĂšme ABO, quels sont les AgglutinogĂšnes possibles :

*Faire petits dessins


A

A et B ;
O = ABSENCE d’agglutinogùne

65
Q

Groupes sanguins :
SystĂšme RhĂ©sus, quels sont l’agglutinogĂšne possible :

A

Rh (+)
- = absence d’agglutinogùne

66
Q

Un sang de group O+ peut se donner Ă  qui ?

A

A tous ceux qui ont un groupe +, Ă©tant donnĂ© que O = absence d’agglutinogĂšne, ni A, ni B, ni AB ne vont rĂ©agir avec leurs agglutinines.
Cependant, un groupe - possĂšde l’agglutinine Anti-Rh, et O+ possĂšde l’agglutinogĂšne Rh, c’est pk il ne peut ĂȘtre donnĂ© qu’aux +.

67
Q

Quels sont les agglutinines (~anticorps sanguins) possibles ?

A

anti-A, anti-B et anti-Rh

68
Q

Quel est le rĂŽle majeur des globules blancs (leucocytes) ?

A

Assurer la destruction des Microorganismes PATHOGENES et des cellules CANCEREUSES.

69
Q

A quoi servent les plaquettes ?

A

Activer phĂ©nomĂšne d’homĂ©ostase, dont Coagulation.

70
Q

Dans la formation du clou plaquettaire, de quel type de processus homĂ©ostatique s’agit-il ?

A

De rĂ©troactivation, car la prĂ©sence de plaquettes attire d’autres plaquettes ainsi de suite jsq’à boucher ++ trou.

71
Q

Faire schéma #coagulation

A
72
Q

Quels sont les 3 Ă©tapes dans la coagulation ? :

A

1 - Spasme vasculaire
2 - Formation du clou plaquettaire
3 - Coagulation

73
Q

A quoi correspond le spasme vasculaire (coagulation ?

A

C’est la vasoconstriction RĂ©flexe suite Ă  la libĂ©ration de substances chimiques par les cellules du vaisseau sanguin endommagĂ©

*voir schéma

74
Q

A quoi correspond la formation du clou plaquettaire (coagulation) ?

A
  1. l’adhĂ©sion plaquettaire (les plaquettes dĂ©tectent plaie)
  2. la libération plaquettaire (plaquettes se rassemblent pour faire un amas vers plaie)
  3. l’agrĂ©gation plaquettaire (les plaquettes dĂ©jĂ  prĂ©sentes attirent d’autres plaquettes, qui en attirent d’autres etc. jusqu’à avoir boucher la plaie #RETROACTIVATION)
75
Q

A quoi correspond rĂ©ellement l’étape “coagulation” ?

A

A une cascade de réactions faisant intervenir des facteurs de coagulation dans un ordre précis