Hémodynamique Flashcards

1
Q

combien existe-t-il de circulation ?

A

2 circulations :
* systémique
* pulmonaires

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2
Q

que permet la circulation systémique ?

A

d’alimenter l’ensemble des organes de l’organisme en oxygène et nutriments

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3
Q

quel est l’autre nom de la circulation systémique ?

A

grande circulation

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4
Q

quel est le parcours de la circulation systémique ?

A

elle va du coeur à l’ensemble des organes du corps

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5
Q

comment est la p° systémique ?

A

superieur à la pression pulmonaire

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6
Q

pq la p° systémique est forte ?

A
  • car circulation est longue, il faut donc p° forte car grande resistancse pour déplacer le sang
  • P° en amont > P° en aval
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7
Q

d’où part le circulation sytémique ?

A

part du 🫀 gauche (artère aorte) pour arriver au 🫀 droit (retour par la veine cave)

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8
Q

quelle est la valeur de la P° arterielle ds la circulation systémiques ?

A

13 kPa

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9
Q

quel est le % de volume sanguin total dans la circulation systémiques ?

A

70% =3,5 L ≈

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10
Q

comment est appelé la circulaton pulmonaire ?

A

la petite circulation

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11
Q

que permet la circulation pulmonaire ?

A

échanges gazeux au niveau des poumons = hématose= oxygénation du sang

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12
Q

quel est le trajet de la circulation pulmonaire ?

A

part du ventricule droit par la valve pulmonaire puis l’artère pulmonaire, passe par les 🫁 =>transfert d’oxygène et de gaz carbonique pour rejoindre l’oreillette gauche par veine pulmonaire puis valve mitrale puis passe dans ventricule gauche on rentre ensuite ds la grande circulation .

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13
Q

quelle est la p° arterielle moyenne pour la circulation pulmonaire ?

A

2,6 kPa

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14
Q

quel est le % de volume sanguin total dans la circulation pulmonaire ?

A

=30%≈ 1,5L

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15
Q

où est le 🫀 entre la circulation pulmonaire et systémique ?

A

c’est le point de jonction entre ces 2 circulations

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16
Q

par quel circulation la vascularisation du poumons est faite ?

A
  • via la circulation pulmonaires
  • vascularisation du poumons => pour apport en nutriments
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17
Q

par qui est apporté le sang pour permettre au coeur de se contracter ?

A

apporté par le système coronaire

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18
Q

cmbien existe-t-il de secteurs ?

A

3

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19
Q

quels sont les 3 secteurs permettants circulations sytémique et plumonaire ?

A
  • secteur artériel
  • secteur veineux
  • secteur capillaire
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20
Q

comment doit être le P° arterielle pour que la circulation soit homogène et permanente ?

A

elle doit être suffisante, elle peut être voisine de 0 quand elle arrive à la veine cave mais pas =0

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21
Q

si la P° arterielle est suffisante que ce passe-t-il pour la circulation ?

A

elle est homogéne et permanente

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22
Q

d’où part le secteur artériel ?

A

du 🫀 vers le système capillaire

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23
Q

que contient le secteur artériel ?

A

du sang oxygéné mais pas forcément, il suit l’expulsion du sang par les ventricules

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24
Q

pourquoi le secteur artériel n’est pas obligé de contenir du sang oxygéné ?

A

2 artères partent du 🫀 : aorte→sans oxygéné
artère pulmonaires→sang non oygéné

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25
Q

combien vaut la P° arterielle dans le cas du secteur artériel ?

A

13 kPa

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26
Q

que est le % volume sanguin tot dans le cas du secteur artériel ?

A

17 %

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27
Q

quel est le trajet du secteur veineux ?

A

il part des organes vers le 🫀: ∆P doit être optimal

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28
Q

comment doit être la P° arterielle ds le cas du secteur veineux ?

A

la P° doit être inferieur à 1 Pa

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29
Q

quel est % du vol sanguin tot dans le cas du secteur veineux ?

A

80%

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30
Q

c’est quoi le secteur capillaire ?

A

secteus d’échanges dont les conditions doivent être optimales pour que échanges entre sang et organes soient au max

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31
Q

comment est la vse dnas le secteur capillaire ?

A

elle est minimale pour pouvoir faciliter les échanges

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32
Q

Où se situe le secteur capillaire ?

A

entre le secteur veineux et artériel

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33
Q

dans le cas du secteur capillair à combien est égale le P° ?

A

3kPa

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34
Q

À combien est égale le % de vol sanguin tot ds le secteur capillaire ?

A

3%

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35
Q

en temps normal que transporte une artère ?

A

un vaisseau contenant du sang oxygéné : le sang fuit le cœur

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36
Q

quel est l’exception pour les artères?

A

l’artère pulmonaire qui va du 🫀 vers les 🫁-> le sang non oxygéné

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37
Q

un temps normal une veine c’est quoi ?

A

un vaisseau contenant du sang non oxygéné : le sang arrive vers le 🫀

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38
Q

quel est l’exception des veines ?

A

la veine pulmonaire : des 🫁 vers le 🫀 où le sang est oxygéné

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39
Q

dans quel système on trouve la plus grande partie du volume sang à un instant donné ?

A

dans le système veineux (=80% du vol sanguin tot)

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40
Q

comment est la P° dans les vaisseux qd le sang arrive dans l’organe ?

A

elle doit être supérieur à celle de l’organe

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41
Q

Pq la P° dans le vaisseau doit être superieur à celle de l’organe ?

A

pour que les éléments nutritifs aillent dans l’organe

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42
Q

une fois les nutriments dans l’organe comment est la p° dans les vaisseaux ?

A

la P° doit être inférieure à celle de l’organe : il faut donc une perte de P° importante : mais pas trop

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43
Q

Pq il faut une perte de P° au niveau des vaisseaux apres nutrition des organes ?

A

pour que les déchets puissent passer dans le sang

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44
Q

que ce passe-t-il qaund on a une perte de P° trop important dans les vaisseaux ?

A

le sang ne retournera pas dans les vaisseaux donc dans la veine cave et le système est désamorcé : P° est donc parfaitement calibré

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45
Q

c’est quoi le système ramifié ?

A

un réseaux de canalisation parallèle = capilalire

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46
Q

comment est le système ramifié ?

A

il est parallèle, dans petite zone on peut avoir système en séri mais globalement =>système en arborescence

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47
Q

comment peut on calculerla valeur du système en parallèle ?

A

comme réseau parallèle : l’inverse de la résistance = somme des inverse des résistances unitaires de chaque secteur

/!\ à la valeur recherché dois je prendre une section ou un vaisseau

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48
Q

formule de la section globale ?

A

S =n.Si
* n=nbre de vaisseaux
* Si= la section individuelle d’un seul vaisseau

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49
Q

qu’a-t-on besoin de calculé pour un secteur donnée ?

A

la résistance de cette partie du système

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50
Q

comment est la section individuelle de l’aorte comparé a celle d’un capillaires ?

A

elle est + importante

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51
Q

comment est la section globale de l’aorte par rapport àla section globale des capillaires ?

A

s il y a des milliards de capillaire donc on multiplie la section ind par nbre de capillaire =>section globale plus importante pour les capillaire que pour l’aorte

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52
Q

section globale des capillaires ?

A

603,2 cm²

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53
Q

section globale de l’aorte ?

A

S=sᵢ = 0,8 cm²

S= section globale
sᵢ= section individuelle

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54
Q

section individuelle d’un capillaire ?

A

0,000001 cm²

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55
Q

comment sera la vse au niveau des capillaire ?

A

la vse sera inférieure au niveau des capillaire qu’au niveau de la vein cave

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56
Q

À quoi est égale le débit de la veine cave ?

A

au débit de l’aorte

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57
Q

À quoi est égale le débit de l’aorte ?

A

au debit de tous les capillaire

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58
Q

comment est la section globale arterielle comparé à la section globale aortique ?

A

section globale arterielle est plus importante que la section globale aortique

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59
Q

À l’échelle du corps humain comment la section globale des vaisseau évolue ?

A

elle augmente en fonction du nombre => maximale au niveau des capillaires puis minimale au niveau de la veine cave

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60
Q

comment est la vse au niveau des capillaire ?

A

elle est moins élevé favorisant ainsi les échanges

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61
Q

à quoi correspond le Volume d’Éjection Systolique ?

VSE ?

A
  • = volume que le 🫀 éjecte à chaque contraction
  • identique pour le coeur droit et le coeur gauche
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62
Q

le VG et VD expulse-t-il la même masse volumique de sang ?

A

oui il expulse la même masse volumique de sang ?

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63
Q

le VD et VG explusent-ils le sang avec la même P° ?

A

non P° ≠

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64
Q

pourquoi le VD et VG expulsent-ils le sang à des P° ≠ ?

A
  • car le VD ne dessert que les poumons
  • et le VG doit assurer la vascularisatioin de tout le corps
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65
Q

comment sont les cavités de VD et VG ?

A

identiques

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66
Q

comment est le VG ?

A
  • massif : muscle => il faut qu’il applique une forte P° comparé au VD
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67
Q

le débit c’est quelle type de système ?

A

fermé

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68
Q

comment est le débit global ?

A

constant

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69
Q

formule du débit ?

A

D= S.v
* D est cst
* S varie donc v varie

S=section globale

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70
Q

formule de la vitesse avec le débit ?

A

v= D/S

S la section globale

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71
Q

puisque le débit est constant comment on peut faire varier la vse ?

A

en variant la section globale

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72
Q

comment est la vse qaund la section globale est faible ?

A

la vse est élevée :cas de l’aorte

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73
Q

comment est la vse quand la section globale est grande ?

A

la vse est basse :cas des capillaires

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74
Q

comment on augment la section globale ?

A

en augmentant le nombre de vaisseaux => chaque vaisseaux à un diamètre propre

75
Q

quels sont les ≠ méthodes pour faire varier la section globale ?

A
  • soit par taille individuelle des vaisseaux
  • soit par leur nombre
76
Q

que permet la modification de l’anatomie du circuit ?

A

permet d’optimiser les vse pour qu’elles soient favorables aux échanges

77
Q

À quoi est liée la P° ?

A
  • aux caractéristiques anatomiques
  • résulte de la loi de poiseuille
78
Q

comment la P° varie-t-elle selon la loi de poiseuille ?

A

en fonction de la longueur L et du diamètre (πR²) du vaisseau

79
Q

comment est la viscosité η du sang ?

A

comme le contenu du vaisseau ne varie pas = sang la viscosité η est cste

80
Q

qui est à l’origine des pertes de charge = eprte de P° ?

A

le construction du réseau

81
Q

de quoi est à l’origine la construction du réseau ?

A

origine des pertes de charges = pertes de P°

82
Q

pourquoi on peut dire que l’architecture module la P° ?

l’architecture = réseau

A

car on a une importante perte de P° importante au niveaud es artérioles

83
Q

à quoi est lié la chute de P° dans les vaisseaux ?

A

liée au réseau artériolaire

84
Q

que permet la baisse de P° ?

A

optimisation des échanges

85
Q

que va moduler l’architecture anatomique de l’arbre ?

A

module la P°

86
Q

À quoi est toujours lié la décsse de P° ?

A

à l’architecture du système : sauf cas pathologiques

87
Q

quels paramètre on sous-entend quand on parle de l’architecture du système ?

A
  • dimension des vaisseaux
  • leur diamètre
  • leur longueur
  • leur nombre
88
Q

À quoi est lié la résistance au niveau artériolaire ?

A

aux vaisseaux et au sang y circulant

89
Q

comment est la P° au niveau des zones de transports rapides ?

A

elle est faible

90
Q

comment le système amortit la pulsabilité ?

A

il amortit vite la pulsabilité on arrive donc vite à un régime permanent à ctn niveaux du système

91
Q

malgré un régime permanent à ctn niveaux du systéme que va-t-on avoir pour la P° ?

A
  • une P°. diastolique
  • une P° systolique
92
Q

où se trouve la perte de P° la plus importante ?

A

au niveau artériolaire

93
Q

comment est la vse ds un système conductif ?

A
  • au niveau des artère
  • vse rapide
94
Q

pq la vse est rapide dans un système conductif ?

A

parce que section est faible

95
Q

pq la perte de P° est faible ds un système conductif ?

A

la perte de p° est faible car l’anatomie limite la perte de la charge

96
Q

comment est la vse et la P° dans le système précapillaire ?

A
  • au niveau des artérioles
  • vse toujours élevé
  • P° chute brutalement
97
Q

comment est la vse et la P° dans un systéme capillaire ?

A

P° et vse sont faible pour optimisés les échanges

98
Q

après être passé dans le système capillaire que ce passe-t-il pr la vse et la P° ?

A

système où al perte va être faible car il n’y a plus beaucoup de P° et que le système de doit pas être désarmocé => retour au

99
Q

si les débits et les volumes sont les mêmes que va changer ?

A

l’amiplitude change

100
Q

comment peut on reconstituer l’architecture d’un organe par ex le rein ?

A

comme la P° évolue entre les ≠ zones du rein en mesurant la les ≠ de P° ont peut reconstituer l’architecture du rein

101
Q

avec quoi on peut restituer la resistance du système ?

A

en fonction de la perte de charge

102
Q

avec quoi on peut déterminer l’architecture ?

A

la P°

103
Q

avec quoi on peut déterminer l’impact de la P° ?

A

l’architecture

104
Q

le sang c’est un fluide ?

A

newtonien

105
Q

le sng c’est quoi?

A

c’est un suspensionde cell dans un s° macromoléculaire

106
Q

c’est quoi l’hématocrite ?

A

= V des hématies divisé par le volume total =0,45=45%

107
Q

comment se comporte le debit dans un petit vaisseaux ?

ex: capillaire

A

le débit sera faible =>sang comportement non nextonien

108
Q

comment se comporte le débit ds un gros vaisseaux ?

ex: aorte

A

le débit sera élevé

109
Q

les hématies ont tendance à faire quoi ds un débit faible ?

A

elles ont tendances à s’agglutiner et constituent des rouleux qui se frottent aux parois du vaisseau => liquide non newtonien=> loi de poiseuille

110
Q

que vont faire les hématies qd le débit est élevé et vaisseaux larges ?

A

elles s’organisent de façon que l’on peut considérer le sang comme un liquide newtonien

111
Q

pourquoi on peut dire que le sang est un liquide non newtoniens ?

A

car son comportement varie selon le débit il a donc une viscosité qui varie en fonction du taux de cisaillement

112
Q

avec qui évolue la viscosité ?

A

avec le taux de cisaillement

113
Q

comment évolue la viscosité ?

A

elle diminue qd le taux de cisaillement augmente = rhéofluidification

114
Q

c’est quoi la rhéofluidification ?

A

diminution de la viscosité quand le taux de cisaillement augmente

115
Q

quel est l’impact de la variation d’hématocrite ?

A

impact sur la viscosité du sang

116
Q

comment évolue l’hématocrite avec la viscosité ?

A

elle augmente quand viscosité augmente

117
Q

quels sont les conditions extrêmes pour ne pas avoir de liquide nextonien et la perte de charge évolue et peut être plus élevé ?

A
  • débit faible
  • GR nbrx : polyglobulie
118
Q

que va augmenter la polyglobulie ?

A

elle augmente la viscosité donc un ralentissement pouvant engendre des thrombose vasculaires

119
Q

à quoi est lié le problème de viscosité du sang ?

A

au taux d’hématocrite => variation d’hématocrites impact important sur la viscosité

120
Q

particularités liés aux parois du sang

la compliance c’est quoi ?

A

faculté du vaisseaux à se dilater en fonctions de la P°

121
Q

particularités liés aux parois du sang

les gros vaisseaux sont-ils compliants ?

A

oui, les artères, veinse peuvent donc stocker une fraction de volume sanguin

122
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

que ce passe-t-il si on a une hémorragie méningée ?

A

on a un vasospasme = contraction d’un vaisseau et malgré hémorragie on a une P° fixe

123
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

si on un vaisseau qui éclate ds notre tête que ce passe-t-il au niveau de la P° ?

A

il y a une chute de P° : orga va entrainer tonus vasomoteur pr que s° existe et que rayon qui satisfasse la tens° au niveau des parois existe

chute PA pour la rétablir ↗︎ résistance ↘︎ le rayon

124
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

comment on peut avoir un AVC ischémique?

A

si le système pour PA soit rétablie continu, le tonus devient tellement fort que le rayon devient nul

125
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

c’est quoi un AVC ischémique ?

A

une destruction par manque d’affluc de sang de la partie saine du cerveau qui lutte contre l’hémorragie de la partie pathologique

126
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

que va empecher l’AVC ischémique ?

A

empeche le sang d’aller vers la partie du cerveau saine => pas d’éq stable ni instable donc pas de s°

127
Q

À quoi est dû un AVC ischémique ?

A

à un caillot qui bouche le cerveau ou une rupture de vaisseau

128
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

que va faire l’orga si on rupture d’un vaisseaux ?

A

il essaye de maintenir la P° qui est en train de ↘︎

129
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

comment l’organisme va essayer de maintenir P° qui diminue car il y a eu rupture d’un vaisseau ?

A

en diminuant les diamètres des autres vaisseaux en parallèle jusqu’à obtenir un rayon nul

130
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

que va entrainer une chute de P° au niveau de l’hémorragie ?

A

modification de la structure on a donc 2 s°

131
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

comment évolue la tens° en temps normal ?

A

évolue au prorata du rythme cardiaque

132
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

quelle situation n’est pas inquiétante si on a un malaise?

A

si le rythme cardaique et la tension sont bas

133
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

quelle situation est inquiétante si on a un malaise ?

A

si rythme cardiaque est élevé et la tension est basse =>le 🫀 essaye de compenser mais n’y arrive bientot plus

134
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

le 🫀 va chercher à alimenter quel organe en prioritaire quand la P° chute ?

A

le cerveau 🧠

135
Q

particularités liés aux parois du sang _application physiopathologiques

comme le 🫀 priviligit l’alimenta° du 🧠 comment vont faire les viscères ?

A

si le problème dure dans le tps les viscère peut provoquer des nécroses => elles auront été sacrifiées au profit du cerveau

136
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

est-ce que le rayon peut augmenter sans que la P° appliquée à la paroi change ?

A

oui, dû à un mécanisme supplémentaire qui est musculaire

137
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

que permet le mécanisme musculaire qui permet que le rayon ↗︎ sans P° appliqué au parois ne change ?

A

Vasoconstriction du vaisseau qui est compensée transitoirement par ↗︎ tonus musculaire pour opter su un rayon identique

138
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

c’est quoi le tonus musculaire ?

A

état permanent de tension qui s’exerce sur les muscles afin de s’opposer à l’action de la gravité sur le corps

139
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

le tension musculaire = ?

A

= tonus musculaire= possibilité de régulation

140
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

À quoi s’associe le tonus musculaire ?

A

à des prot intrinsèques du vaisseaux

exprimé par la loi de Hooke

141
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

pourquoi on doit chercher un nouveau point d’éq si on a ajout du tonus musculaire ?

A

car il est devenu instable à cause du tonus musculaire : on a donc 2 point d’éq

142
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

quels sont les 2 points d’éq ?

A
  • un point d’eq instable transitoire
  • un point d’éq stable et final
143
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

c’est quoi le point d’eq instable transitoire ?

A

le tonus vasomoteur va lutter contre la tens° de manière artificielle→ contraction du muscle→rayon plus petit

144
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

comment est le vaisseau si il se dilate ?

A

plus le vaisseau se dilate plus il est tendu

145
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

contre quoi le tonus va-t-il lutter ?

A

le vaisseau qui se dilate et donc qui devient tendu

146
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

c’est quoi le point d’éq stable final ?

A

lié à la propriété élastique de la paroi

147
Q

particularités liés aux parois du sang _vaisseaux musculo-élastiques

que peut modifier les vaisseaux musculo-élastique ?

A

sleur paramètre au cours du temps et dans un contexte donné

148
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

que nous dit la loi de hooke?

A

les vaisseaux sont des conduits élastiques qui permettent de passer d’un écoulement pulsatile à un écoulement permanet

149
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

comment est définie l’élasticité ?

A

par opposition d’un materiau à se déformer : toute structure est déformable

150
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

À partir de la formule suivante :
F =Ɣ.S . ∆L/L , comment évolue le module de young ?

Ɣ : module d’élasticité de young

A

plus le module de young est élevé moins il sera déformable car la force qui s’oppose à l’étirement sera plus forte et inversment

151
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

À quoi est lié la force ?

A

à la tension de la lame :
T=Ɣe . ∆L/L

Ɣe = élastance

152
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

À quoi s’oppose la force ?

A

à l’étirement L+∆L

153
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

c’est quoi la tension de la lame ?

A

l’impact que je dois appliquer à l’épaisseur pour évité de passer de L à L+∆L

154
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

d’après la formule suivante : T=Ɣe .∆L/L , comment va évoluer l’élastance ?

A

plus l’élastance augmente plus la lame est rigide => car plus la force à appliquer pour passer de L à L+∆L sera importante

155
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

l’élasticité c’est quoi ?

A

la déformabilité : peu déformable ou très déformable

156
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

que ce passe-t-il si on applique l’élasticité au vaisseau sanguin ?

A

le frein de l’allongement de la lame sera une ↗︎ de la circonférence du vaisseau, le ∆L>0 sera donc une dilatation du vaisseau

157
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tension loi Hooke

comment va s’exercer la déformation sur un vaisseau ?

A

elle sera homogène et sphérique car il y a aucune raison pour que la P° s’exerce plus à un endroit

158
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

que nous dit la loi de Laplace ?

A

Qd paroi déformable, si on applique une P° il y a déformation

159
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

comment on peut expliqué la déformation de la paroi qi on exerce une P° ?

A

car ≠ de molécules qui se heurtent des 2 côtés de la paroi =>lame élastique homogène tendue prendra une forme convexe vers P° + faible et concave vers P° plus forte

160
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

quelle forme la lame élastique homogène prendra si elle va vers P° faible ?

A

forme convexe vers la P° la plus faible

161
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

quelle forme la lame élastiqe-ue homogène prendra si elle va vers P° forte ?

A

forme concave quand elle va vers P° la plus forte

162
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

que va faire le materiau qui se déplace si on lui applique une ≠ de P° ?

A

il va se déformer suivant 2 rayons d’un forme sphérique suivant une loe

163
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

quelle est la loi que les 2 rayons d’une forme sphérique qui se déforme suivent ?

A

une lame élastique tendue est capable d’éq une ∆P° entre ses faces en prenant une forme concave vers lz P° la + forte

164
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

que ce passe-t-il quand ∆P ↗︎ ?

A

la P°↗︎ car le sang applique une fce plus importante sur la surface du vaisseau = P° + importante donc rayon va ↗︎ et la tension aussi

165
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

À quoi correspon ∆P ?

A

la ≠ de P° entre le petit rayon et le gradn rayon

166
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

que va expliquer la loi de Laplace?

A

le forme de la déformation d’un matériau défomable quand on lui applique une p°

167
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

qu’étudie la loi de Laplace?

A

la déformation de la lame selon 2 axes/ méridiens principaux

168
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

comment serait la dilatation si on avait une paroi théoriquement élastique ?

donc une structure unique

A

une tendance à la dilatation infinie

169
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

formule de la tension pour vaisseaux cylindrique ?

A

T= ∆P .R

R = rayon

170
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

que va exprimé la loi de LAplace ?

A

l’eq permanent qu’il y a lorsque l’on applique une P°, on obtient un rayon pour un materiau capable d’appliquer une tension donnée

171
Q

particularités liés aux parois du sang _élasticité et tens° loi Laplace

comment est la constitution réelke des parois ?

A

impose une variationde T non linéaire qui limite cette tendance à la dilatation =loi de hooke

172
Q

diagramme tens° rayon vaisseaux élastique

de quoi est composé la paroi vasculaire ?

A
  • d’une partie élastique =>élastine à l’interieur
  • d’une partie moins élastique => collagène à l’exterieur
173
Q

diagramme tens° rayon vaisseaux élastique

que se passe-t-il quand on vielleit au niveau des vaisseaux?

A
  • calcification vaisseaux → ↘︎ élasticité
  • adaptabilité bcp + faible aux variations de P°
  • fragilité importante des vaisseaux qui casse,t + facilement
174
Q

diagramme tens° rayon vaisseaux élastique

que ce passe-t-il lorsque le rayon de la paroi vasculaire est faible ?

A

loi de Laplace s’applique à partie interne qui sera à l’origine de l’eq entre la tension que l’on peut appliquer au vaisseau pour une P° donnée et le rayon

175
Q

diagramme tens° rayon vaisseaux élastique

que ce passe-t-il lorsque le rayon de la paroi vasculaire est plus important ?

A
  • capacités de l’élastine sont dépasées
  • structure fibreuses prend le relais sa capacité à déformer sera limitée car elle est plus rigide
176
Q

diagramme tens° rayon vaisseaux élastique

qui va prendre le dessus entre la déformabilité le plus faible et la plus forte ?

A

c’est la déformabilité la plus forte qui prend le pas sur la zone ayant déformabilité la plus faible

177
Q

point d’éq P°-tension-rayon

c’est quoi le point d’éq P°-T°-rayon ?

A

= s° graphique unique aux 2 lois = elle satisfait un couplet tension rayon=>laplace

178
Q

point d’éq P°-tension-rayon

que décrivent la loi de Hooke et de Laplace ?

A

le même phénomène mais de manière ≠

179
Q

point d’éq P°-tension-rayon

que dit la loi de Hooke ?

A

la capacité du vaisseau de résister à sa déformation

180
Q

point d’éq P°-tension-rayon

que dit la loi de Laplace ?

A

la tendance d’un vaisseau à prendre une forme donnée quand on lui impose une tension et une ≠ de P° données

181
Q

point d’éq P°-tension-rayon

que ce passe-t-il si il n’y a pas de s° aux 2 lois. ?

hooke et laplace

A

soit le vaisseaux explose soit il est bouché car pas de rayon qui peut satisfaire à la capacité de déformabilité lié à la P° imposé

182
Q

point d’éq P°-tension-rayon

que ce passe-t-il si on fait évoluer la ≠ de P° (Laplace) et que la t° et structure du vaisseau (hooke) reste cst ?

A
  • le rayon d’éq du vaisseau sera plus important mais pas de proportionnalité
183
Q

point d’éq P°-tension-rayon

que ce passe-t-il si la structure du vaisseau évolue et la tension et la P° reste cste ?

A
  • Pr une même P° chaque vaisseau à un eq qui dépend de sa structure
  • toute condition physiopathologique n’est pas la même et peut changer au cours du temps
  • si P est fixe le rayon d’eq évolue aussi
184
Q
A