le système cardio 2 Flashcards
Différencier les types de circulation
système circulatoire et cavités gastrovasculaires
Différencier les types de systèmes circulatoires
Système circulatoire ouvert et clos
- clos: échange entre le sang et le liquide interstitiel et le liquide interstitiel et les cellules
- ouvert : Le cœur pompe l’hémolymphe dans le réseau de cavités entourant les organes pour assurer les échanges gazeux et chimiques entre l’hémolymphe et les cellules. L’hémolymphe retourne au cœur quand celui-ci se relâche (pression hydrostatique)
Différencier la circulation simple et la circulation double
Circulation simple: un seul circuit
Circulation double: deux circuits
Tuniques des artères et des veines
Intima: Tunique interne, favorise l’écoulement du sang
-Type de tissu: épithélium simple squameux
Média: Tunique moyenne, contraction (vasoconstriction) et le relâchement (vasodilatation)
-Type de tissu: tissus musculaires lisses
Adventice: tunique externe, sert de point d’encrage du vaisseau à d’autres structures
-Type de tissu: tissu conjonctif proprement dit (lâche)
caractéristiques des veines
-Diamètre de la lumière: plus grand que les artères
-Tunique plus épaisse: adventice
-Valvules: dans la plupart des veines
-Pression du sang: plus basse que dans les artères
caractéristiques des artères
-Diamètre de la lumière: plus petit que les veines
-Tunique plus épaisse: Média
-Valvules: aucune
-Pression du sang: plus élevée que dans les veines
tuniques des capillaires
Tunique: intima
Rôle: paroi très mince qui favorise les échanges rapides des gaz, nutriments et déchets
Type de tissu: épithélium simple squameux
Décrire le rôle de l’hémoglobine
- Pigment protéique rouge transportant l’O2 et le CO2
- Lorsque l’hémoglobine est oxygénée, le sang est d’un rouge vif
- Lorsque l’hémoglobine est désoxygénée, le sang est rouge foncé
- L’hémoglobine comprend 4 groupements, appelés hème, dont chacun transporte un atome de fer (Fe2+) qui lui se lie à une molécule d’O2
qu’est-ce que la pression hydrostatique?
- Force exercée par un liquide contre une paroi.
- La pression sanguine pousse les liquides vers l’extérieur des capillaires.
- PH élevé au début du lit de capillaire
- PH faible à la fin du lit de capillaire
qu’est-ce que la pression osmotique?
- Pression produite par la différence entre la concentration de soluté d’un côté de la membrane et la concentration
de soluté de l’autre côté de la membrane. - La présence de protéines sanguines tend à rapporter le liquide à l’intérieur. Les cellules sanguines et les protéines sanguines sont trop grosses pour traverser les capillaires, créant une PO.
- Aucune variation de la PO dans les lits capillaires
quelle est la différence entre la vasoconstriction et la vasodilatation?
Vasoconstriction:
1. Diminution du diamètre des vaisseaux
2. Diminution de l’apport sanguin
3. Augmentation de la pression sanguine
Vasodilatation:
1. Augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins
2. Apport sanguin élevé
3. Baisse de la pression sanguine
Expliquer les éléments qui assurent un retour veineux
Les veines possèdent des valvules veineuses qui empêchent le reflux du sang (comme les valves du cœur).
Les muscles squelettiques ont un effet de pompe musculaire en propulsant le sang en direction du cœur, de valvule à valvule
Expliquer la relation entre débit cardiaque et résistance
Le débit sanguin est directement proportionnel à la différence de pression entre deux points du système cardiovasculaire
Le débit sanguin est inversement proportionnel à la résistance dans la circulation systémique
Définir la pression artérielle
Force par unité de surface que le sang exerce sur la paroi d’un vaisseau sanguin.
Décrire les éléments influençant la résistance
Viscosité du sang
* Généralement constante, sauf en présence de pathologies (anémie, excès d’érythrocytes)
Longueur des vaisseaux
* Plus le vaisseau est long, plus il y a de la résistance * Constante
Diamètre des vaisseaux
* Plus le diamètre est petit, plus il y a de la résistance
Décrire l’excitation autonome du cœur
Des cellules spécialisées, appelées, cellules cardionectrices, envoient des courants électriques (potentiel d’action) afin d’exciter les cellules du cœur.Le courant électrique voyagé par les cellules cardionectrices permet de faire la contraction des myocytes cardiaques
Expliquer la régulation cardiaque par le SN (courant électrique)
- Excitation des cellules cardionectrices logées dans la paroi de l’oreillette droite
(nœud sinusal) - Propagation rapide du courant électrique dans l’oreillette
(contraction des oreillettes) - Des cellules cardionectrices localisées dans la paroi entre les deux oreillettes,
nœud auriculoventriculaire, perçoivent le potentiel d’action - Les branches du nœud auriculoventriculaire transmettent un potentiel d’action via les branches du faisceau du septum interventriculaire jusqu’à l’apex du cœur (délai de 0,1 seconde → permet aux oreillettes de se vider avant la contraction des ventricules)
- Le potentiel d’action se propage dans les ventricules (systole)
Décrire les stimulus qui influencent le nœud sinusal
- Exercice
- Température corporelle