Examen De Laboratoire 2 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qui donne lieu à une variation de potentiel électrique?

A

Toute action musculaire

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Q

Qu’est-ce qui donne des ondes électriques?

A

La dépolarisation simultanée de groupe de cellules musculaires

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3
Q

Qu’est-ce qui précède le phénomène mécanique de contraction?

A

Les changements de potentiel électrochimique des oreillettes et des ventricules

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4
Q

Par quel moyen les influx qui produisent des courants électriques atteignent la peau?

A

Par l’intermédiaire des liquides corporels

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5
Q

Comment nous pouvons capter les ondes sur la peau?

A

A l’aide d’électrodes

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6
Q

Comment les résultats des électrodes peuvent être plus précis?

A

Lorsque ceux-ci sont placés près du coeur

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7
Q

Ou la différence de potentiel sera la plus grande (Max)?

A

Entre la base et la pointe du coeur (axe anatomique)

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8
Q

Ou nous devons placer les électrodes pour que cela donne le signal le plus fort?

A

Bras droit et jambe gauche

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9
Q

Comment appelle-t’on la position des électrodes?

A

Une dérivation

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10
Q

Nommer l’emplacement des trois dérivations (ECG).

A
  • 1 bras droit relié au bras gauche
  • 2 bras droit relié a la jambe gauche
  • 3 bras gauche relié à la jambe gauche
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11
Q

Quelle est l’onde P?

A
  • Première
  • dépolarisation des deux oreillettes (droite puis gauche)
  • première déflexion électrocardiographique
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12
Q

Intervalle PR

A
  • 2 premières courbes ensemble
  • temps de conduction entre excitation auriculaire et excitation ventriculaire
  • t’émis qu’il faut pour traverser les oreillettes les branches du faisceau auriculoventriculaire et les myofibres de conduction cardiaque
  • durée de la transmission du potentiel d’action
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13
Q

Complexe QRS

A
  • Dépolarisation des deux ventricules

- repolarisation auriculaire 🚫visible

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14
Q

Segment ST

A
  • mini courbe avant T

- phase précoce de repolarisation des deux ventricules

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15
Q

Onde T

A

Fin de repolarisation des deux ventricules

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16
Q

Intervalle T-P

A

Diastole (repos)

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17
Q

Intervalle normale P1-P2

A

Une révolution cardiaque complète (1 battement)

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18
Q

A quoi servent les fibres élastiques dans les parois des aortes?

A
  • absorption du choc cardiaque

- régularisation du débit sanguin

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19
Q

Quelles sont les trois tuniques des aortes?

A

1- tunique interne
2- tunique moyenne
3- tunique externe

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20
Q

Les couches de l’aorte

A
1- lumière
2- endothelium 
3- conjonctif lâche 
4- fibres élastiques (cheveux noirs)
5- noyau fibrocyte (points noirs)
6- capillaire sanguin
7- cellules adipeuses
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21
Q

A quoi servent les artères?

A

Au contrôle de la pression

22
Q

Veines

A
  • Ont des valvules

- Moins de pression car partout dans le corps

23
Q

Qu’est-ce qui démarque les capillaires des autres vaisseaux?

A

Endothelium

24
Q

Artère de distribution

A
  • fibres élastiques
  • fibres musculaires
  • 3 tuniques
25
Q

Quelles sont les composantes de l’artère de distribution?

A
1- lumière 
2- endothelium 
3- bande élastiques 
4- bande musculaire 
5- bande élastique
6- fibres de collagène 
7- capillaire sanguin
26
Q

Les tuniques des artères de distribution

A

1- tunique interne ( endothelium/ conjonctif lâche)
2- moyenne ( 1 bande musculaire et2 bandes élastiques)
3- externe ( conjonctif dense)

27
Q

Artérioles

A
    • petit
  • type musculaire
  • épaisseur 📈
  • bcq fibres musculaires lisses dans tunique moyenne
28
Q

Tunique artériole

A

1- interne ( endothelium/ fibres collagène)
2- moyenne ( fibres musculaires lisses)
3- externe ( conjonctif et vaisseau nourricier)

29
Q

Différentes composantes artériole

A
  • fibre musculaire lisse
  • noyaux fibre musc lis
  • fibre collagène
  • fibrocyte
  • endothelium
30
Q

Capillaires sanguins

A
  • ÉCHANGE ( osmose et diffusion)
  • plus cellulaire que musculaire
  • endothelium conjonctif et noyau de cellules squameuses
31
Q

Veines et veinules

A
  • souvent forme bizarre car paroi mince
  • type conjonctif
  • flasque et grande lumière
  • RÔLES-> ascension du sang des membres inférieurs vers le cœur. Lorsque les valvules se brisent = varices
32
Q

Couches veines et veinules

A
  • endothelium
  • fibres musculaires/ tissus conjonctif
  • finroblaste
33
Q

Sang

A
  • tissu conjonctif spécialisé

- composé de plasma (solution liquide), cellules (erythrocite-leucocyte), fragments cellulaires (plaquettes sanguines)

34
Q

Plasma

A
  • sels
  • ions (calcium/sodium/potassium..)
  • grosses molécules (albumine)
  • composés organiques (acides aminés, hormones, vitamines…)
35
Q

Fonction erythrocyte

A
  • globules rouges

- transporter gaz respiratoires

36
Q

Fonctions leucocyte

A
  • globules blancs
  • phagocyter microorganismes /déchets cellulaires
  • synthétiser des anticorps pour défense…
37
Q

Plaquettes sanguines

A
  • plus petites
  • surtout par groupes
  • coagulation sanguine
38
Q

Erythrocyte

A
  • moelle osseuse os longs
  • 🚫noyau chez mammifères mais ont des noyaux amphibiens et poissons
  • adultes->érythrocyte
  • jeunes-> réticulocytes
  • beaucoup hémoglobines
  • jaunâtres/ aplatis/ biconcave
  • 120 jours
  • une fois morte-> phagocytées dans le foie, la rate et moelle osseuse
  • rôles TRANSPORT GAZ RESPIRATOIRES
39
Q

Leucocytes

A
  • cellules véritables (avec noyau)
  • organistes cellulaires
  • divisé -> agranulocyte (cytoplasme coloré uniformément)/ granulocyte (cytoplasme avec grains)
40
Q

Granulocytes

A
  • neutrophiles (nounours)
  • eosinophiles (fer à cheval)
  • basophiles (coeur)
41
Q

Agranulocytes

A
  • lymphocyte (pleins)

- monocytes (haricot)

42
Q

Volume courant (VC)

A

Volume d’air inspiré puis expiré à chaque respiration normale non forcés (0,5L)

43
Q

Volume réserve-inspiratoire (VRI)

A

Volume d’air supplémentaire qui peut être inspiré lors d’une respiration forcée. (3,0L)

44
Q

Volume de réserve expiratoire (VRE)

A

Volume d’air qui peut être expulsé après une expiration normale. (1.2L)

45
Q

Volume résiduel (VR)

A

Volume qui demeure dans les poumons après une respiration forcée 🚫mesuré donc ->1.2L***

46
Q

Volume d’espace mort anatomique

A

Volume d’air qui demeure dans les voies aériennes à la fin d’une inspiration. Participe 🚫 respiration car parvient pas aux alvéoles pulmonaires

47
Q

Capacité pulmonaire totale (CPT)

A

Quantité Max air contenue après respiration forcée maximale (CPT= VR+VC+VRI+VRE)

48
Q

Capacité vitale (CV)

A

Quantité Max air qui peut être expiré après effort Max (CV= VC+VRI+VRE)

49
Q

Capacité inspiratoire (CI)

A

Quantité max air inspiré après expiration normale (CI=VC+VRI)

50
Q

Ventilation-minute

A

Quantité totale de gaz inspiré et expiré en une minute (amplitude normale)
VC x fréquence =litre x nbr/min

51
Q

Qu’est-ce qui peut faire varier les résultats d’un spirogramme?

A
  • âge
  • grandeur
  • poids
  • surface corporelle du sujet