Généralités cardiaque Flashcards

1
Q

Mécanisme de remplissage (2 étapes)

A

1) remplissage passif : relaxation du ventricule qui aspire le sang 70 % du volume rempli
2) remplissage actif : contraction de l’oreillette qui finir de remplir le ventricule 30 % du volume rempli
Une fois rempli, les parois commencent à se contracter

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2
Q

Nom, localisation et fonctionnement des valvules cardiaques

A
  • Valve AV D (tricuspide) :
  • Valve AV G (mitrale) :
  • Valve sigmoïde aortique :
  • Valve sigmoïde de l’artère pulmonaire
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3
Q

Nommer épaisseurs oreillette et ventricule

A

Oreillette-Paroi musculaire fine :
-Endocarde
-Epicarde
Ventricule-> Gauche+++/Droite+ :
-Endocarde
-Méso/myocarde
-Epicarde

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4
Q

Nommer et décrire ‘enveloppe’ du cœur

A
  • lame viscérale (pariétale séreux) : collé au cœur
    -cavité entre viscérale et pariétale : contient liquide lubrifiant
  • lame pariétale (pariétale séreux) : collé au péricarde fibreux
  • péricarde fibreux : le + à l’ext du cœur
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5
Q

Rôle du péricarde

A

=> protection
=> amarrage au diaphragme, au sternum & aux gros vaisseaux
=> évite l’accumulati sang dans ♥

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6
Q

LE nom des artères qui irriguent le cœur

A

(Artères) coronaires

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7
Q

A quelle moment le cœur est irrigué

A

Lors du la diastole
Le cœur est l’un des organes le mieux irrigué
trop Contrainte méca lors systole

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8
Q

Le types de cellules cardiaque et type de travail

A
  • cellules endothéliales(majoritaire)
    -cardiomyocytes (travail mécanique)
    -cellules cardionectrices (travail électrique & conducteur)
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9
Q

Les jonctions des cardiomyocytes

A

-Les desmosomes permettent le lien entre 2 mb plasmiques (à la fois extra et intracell)
-Les zonula adherens attachent directement au cytosquelette
-Jonction GAP : transmet info électrique

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10
Q

Types et étapes croissance des cardiomyocytes

A

Hyperplasie : croissance en nombre avant la naissance
Hypertrophie : croissance en taille après la naissance

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11
Q

Decrire cel cardionectrices

A

couplage excitation-action
automatisme = pacemaker
Potentiel de membrane instable : auto-dépolarisation et génère un PA

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12
Q

Décrire le réseau conducteur électrique

A

Nœud sino-atrial
Faisceau de Hiss
Réseau de Purkinje

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13
Q

Rôle du système circulatoire ?

A

-transport sang
-rég homéostasie (évacuation déchets & apport en nutriments/O2)
transport cellulaire (Hématies, G Blancs)
-bidirectionnel: échanges en entrée et en sortie

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14
Q

Couches et constitutions des parois vasculaires (sauf dans capillaires) ?

A

Intima : cel endothéliales
Média : CML & fibres élastiques
Adventice : tissu conjonctif & vasa-vasorum

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15
Q

Types d’artères structures & fonctions et diamètre

A

Elastique (1,5 cm) : réservoir de pression (emmagasine énergie méca (systole) et en revenant à sa taille, initiale elle va la restituer au cours de la diastole)
Musculaire (6 mm) : répartition du débit sanguin (dans les organes e/f de leurs besoins)

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16
Q

Rôle des artérioles

A

Réguler le débit au sein des organes voire dans le territoires des organes

17
Q

Rôle des capillaires

A

Permet une surface d’échange maximale
-thermo régulation
-répartition du débit sanguin (Q) e/f des besoins
-tissus actifs métaboliquement ont un réseau de densité supérieure > aux besoins

18
Q

Caractéristiques principales des capillaires

A
  • unicellulaire
  • fenestrée/poreuse/pas étanche
  • l’endothélium serait contractile (aide les GR à avancer)
    + sphincters précapillaires = cel musc enroulées autour du capillaire vont rég capillaires
19
Q

Rôle et localisation des muscles papillaires

A

Reliés aux valvule tricuspide et mitrale
Evite le retour veineux du sang dans les oreillettes

20
Q

Structure du sarcomère

A

-Disque Z / I / A / H / M
-Actine : filaments fins
- Myosine : filaments épais
-Titine : ressort retenant les filaments de myosine
- Structure cytosquelettique
-Disque intercalaire : strie Z : retient tout les filaments

21
Q

Rôle de la titine

A

=> échafaudage : positionne bien les prot
=> retour des cel ♥ à leur position initiale suite à étirement/raccourcissement

22
Q

Courbe PV : Phase de révolution cardiaque

A

Isovolumique
Isotonique
Auxotonique

23
Q

Pont d’actomyosine : le passage aux différents états ?

A

Détaché : La tête de myosine ne touche pas la filament d’actine
Pont faible : La fixation de l’ATP forme la pont
Pont fort : l’hydrolyse de l’ATP fait que la tête de myosine fasse levier avec l’actine.

24
Q

Décrire et expliquer le mécanisme d’action de la tropomyosine et des troponines

A

Tm : est fixé au complexe des troponines
TnT : permet liaison du complexe à la Tm
TnC : fixe le calcium
TnI : inhibe la contraction

25
Q

Quel sont les 3 types de contraction

A

isométrique = isovolumique : même volume et Δforce
isotonique = même force et Δtaille
auxotonique = variation de force et volume

26
Q

Quels sont les 3 principales méthodes d’étude de l’activité cardiaque

A

-échocardiographie TM (= Temps Mouvement)
-perfusion rétrograde de Langendoff
-mesure du raccourcissement celR

27
Q

Types de mesure de raccourcissement de cardiomyocyte

A

Isotonique : 2 méthodes d’étude
Auxotonique: 2 méthodes d’étude
Isométrique : 1 méthode d’étude