Exercice Et Qltitude Flashcards

1
Q

Affinité de l’Hb à l’O2 est modifié au niveau des capilllaires pulmonaires

A

NOOON
Redis

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2
Q

Loi de Dalton

A

Fraction d’un gaz (Fi) reste toujours la même

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3
Q

Valeur PpH20 au niveau des bronches

A

47mmHg
Toujours la même valeur, indépendante de l’environnement

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4
Q

Zone de la mort

A

Zones de haute altitude

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5
Q

Quantité de gaz présente dans les alvéoles

A

Il y a du CO2 dans les alvéoles - toujours même quantité / indépendant de l’environnement
= 40-45mmHg (sans hyperventilation)

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6
Q

Adaptation de la conductance alvéolo-capillaire suite à un long séjour en altitude

A

Capillarisation des alvéoles - augmentation de la conductance alvéolo-capiilaire - diminution de la diff de PpO2

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7
Q

Amélioration du système cardio-vasculaire

A
  • baisse affinité de l’Hb pour O2: tout l’O2 reste dissous - donc pas de réserve d’O2
  • plus de globules rouges - meilleure capacitance beta
  • meilleure conductance convective cardiovasculaire
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8
Q

Dernière étape de la cascade d’O2 en altitude

A
  • angiogenèse permet amélioration de la diffusion capillaro-cellulaire
  • or, cellules fonctionnent en hypoxie
  • conséquence: moins d’O2 pour muscle
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9
Q

En repos, quand on hyperventile, on augmente consommation d’O2

A

FAUX
Pas de modif du débit d’O2

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10
Q

Hyperventilation au repos

A
  • débit VO2 change pas
  • capacité de captation de l’O2 par Hb est dépassée - donc rupture homéostasie et PpO2 dans capillaires systémiques augmentée
  • baisse conductance diffusive - entraîne augmentation du grandirent capillaro-cellulaire d’O2
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11
Q

Fibres 1 font de la phosphrylation oxydative et ont une forte activité ATPasique

A

Faux
Faible niveau d’activité ATPase

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12
Q

Diamètre des fibres i et ii

A

Diamètre des fibres 2 sup à 1

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13
Q

Expérience de l’innervation croisée

A
  • modification des caractéristiques contractiles des muscles
  • ces modificocations sont dus à des modifications du phénotype des fibres musculaires: modification de l’expression des chaînes légères de myosine

Conclusion
Les motoneuroens peuvent modifier le phénotype des cellules musculaires selon la fréquence de décharge des PA

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14
Q

Effet type d’excitation de la fibre musculaire

A
  • effets différents sur les messages intracellulaires
  • facteurs de transcription
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15
Q

L’activité transcritpionnelle des cellules musculaires dépend du profil de variation du taux de Ca2+ intracellulaire

A

Yes

  • si forte variation - motoneurone d’activité phasique - inactivation Calmoduline activation CaM Kinase ) phosphore le facteur de transcription MEF
  • si faible variation du taux de Ca2+ intracellulaire : fibre 1
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16
Q

MEF

A

Facteur de transcription favorisant l’expression des gènes codants pour des protéines contractiles de type II

  • dans le cas d’une innervation ionique: couple MEF+NFAT: favorise gènes codants pour des protéines contractiles de type 1
17
Q

PGC-1

A

Sous l’effet de Ca2+ en innervation ionique
Facteur de transcription qui favorise l’expression de gènes codants pour des protéines mitochondriales

18
Q

Que fait HIF si cellule en normoxie ou hypoxie?

A

Rappel: facteur HIF est un facteur de transcription, tjrs présent au niveau des cellules endothéliales

Normoxie: HIF est dégradé par l’inetrmédiaire de PHD ‘hydroxydes) qui le dirige vers un protéasome (pour dégrader, car inutile, car niveau normal d’O2)
Hypoxie: HIF favorise expression de VEGF: perméabilité vasculaire, stimulation de prolifération des cellules endothéliales et des péricytes, migration des cellules endothéliales et péricytes pour fabriquer des nouveaux capillaires

19
Q

2,3 DPG

A

Modifie l’affinité de l’Hb pour l’O2 - déplacement de la courbe de Barcroft vers la droite ( on augmente P50)

20
Q

En résumé, modif des caractéristiques des cellules musculaires à l’entraînement en altitude

A
  • biogenèse mitochondriale
  • angiogenèse dépendante de VEGF
  • modif de la typologie musculaire en faveur de la typologie 1
21
Q

Comment on augmente la conductance convective bronchique? Et pourquoi on l’augmente?

A

En augmentant le débit et en faisant de la bronchodilatation
Raison: car Pp dans air est la même, et même PpH2O sécrétée par la muqueuse

22
Q

Au niveau des alvéoles, comment on fait pour augmenter le VO2

A

Rappel: on consomme + d’O2, donc on a une baisse de CO2 (on élimine plus): donc baisse de la différence de PpO2 (attention, on augmente la PpO2, mais on diminue la diff de PpO2)
Il faut donc augmenter la conductance de l’espace alvéolaire

23
Q

Entre les capillaires systémiques et pulmonaires, que fait la PpO2

A

PpO2 des capillaires pulmonaires change pas (+amont et +conso en aval)
PpO2 des capillaires systémiques diminue un pue (+ conso), mais pas trop car constante homéostatique

24
Q

Que fait la ppo2 veineuse ?

A

Elle et les faible conseil y a plus de consommation en amont

25
Au cours d'un séjour en montagne, qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane alveolo-capillaire
- Améliorations de la diffusion car angiogenèse au cours d’un Séoul à la montagne car le corps en en hypoxie - or, conséquence de l’hypoxie: moins d’O2 dispo pour les muscles
26
Changements au niveau de la cascade d’O2 à l’entraînement en altitude
- pas de modif de la conductance convective de l’arbre bronchique (on utilise que 70 à 80% de la caapcité maximale de ventilation) - pas de modif de la conductance diffusive alvéolaire (car pas de modif du volume pulmonaire) - pas de modif de la conductance alvéolo-capillaire - hausse conductance convective du SCV: plus GR donc + capacitance, + QC - hausse conductance capillaro-cellulaire ( VEGF)