Le système respiratoire Flashcards
terme : échanges de gaz (O2 et CO2) entre le corps et l’environnement
respiration externe
deux modes de transport de gaz dans le corps et leurs particularités
diffusion : très courtes distances
convection : sur des longues distances
mode de transport des gaz le long de la trachée et dans la circulation sanguine
convection
mode de transport des gaz : échanges entre alvéoles et capillaires pulmonaires, échanges entre capillaires et tissus
diffusion
quel mode de transport des gaz est un processus passif, qui ne consomme pas d’énergie
la diffusion
comment se passe la respiration dans un organisme unicell
l’oxygène et le gaz carbonique diffusent simplement à travers la membrane cell
est-ce que l’oxygène peut diffuser des artères vers les tissus adjacents
non, pratiquement pas, car les parois des artères sont trop épaisses
lie les 3 éléments de la structure des poumons aux trois fonctions des poumons
arbre bronchique = ventilation
arbre vasculaire = circulation
tissu conjonctif élastique = diffusion
décris le déplacement d’air
ventilation
perfusion, faire arriver du sang dans les poumons
circulation
décris l’interaction entre la ventilation et la circulation
diffusion
v ou f, on peut dire que les poumons sont un réservoir pour une partie du sang
vrai
v ou f, les poumons ne jouent pas de rôle au niveau des caillots sanguins
faux, les poumons sont importants pour la filtration des petits caillots de sang
nombre de lobes côté droit poumons
3 lobes
nombre de lobes côté gauche poumons
2 lobes
nombre de bronches souches des poumons
2
nombre de bronches lobaires des poumons
5
nombre de bronches segmentaires des poumons
18
grosseur des bronchioles
inférieur à 1 mm
sacs d’air à paroi fine situés aux extrémités de l’arbre
alvéoles
diamètre des alvéoles
0,2-0,3mm
nombre d’alvéoles
300 millions
interface des alvéoles avec les capillaires pulmonaires
Environ 100 m^2
quntité de mucus secrété par jour
10-100 ml
l’escalator muco-ciliaire est formé ce cils qui oscillent à
5-10 oscillations par second
v ou f, il n’y a pas de mucus dans la trachée et l’arbre bronchique
faux, il y en a dans le nez, la gorge, la trachée et l’arbre bronchique
pourquoi la trachée est-elle entourée d’anneaux cartilagineux
pour maintenir le conduit de la trachée ouverte malgré les variations de pression
v ou f, la composition en H2O dans l’air expiré et l’air dans les alvéoles est la même
vrai : 6,27 mmHg alors qu’elle est à 0 pour l’air inspiré
air contenant la plus grande concentration d’O2 (inspiré, alvéoles ou expiré)
inspiré
air contenant la plus grande concentration en CO2 (inspiré, alvéoles ou expiré)
alvéoles
pourquoi les voies respiratoires doivent-elles humidifier et réchauffer l’air inspiré
pour protéger la membrane alvéolo-capillaire qui est fragile et qui ne doit ni se refroidir ni s’assécher
est-ce qu’il vaut mieux respirer par le nez ou la bouche pour humidifier et réchauffer l’air inspiré
le nez, les cornets nasaux offrent plus de surface de contact
pression qu’on utilise pour les mélanges de gaz
pressions partielles
pression totale =
somme des pressions partielles de tous les composants (Loi de Dalton)
Pression partielle =
fraction de volume (Fx) x pression totale (Ptot)
si on veut calculer la pression de l’air expiré, de quoi doit-on tenir compte
pression partielle de la vapeur d’eau - air expiré = humide
quand il y a une différence de pression partielle, il y a convection ou diffusion
diffusion
lorsqu’il y a différence de pression totale, il y a convection ou diffusion
convection
pression partielle d’O2 air ambiant =
160 mmHg (21% x 760 mmHg)
pression partielle d’O2 air alvéolaire et sang artériel
100 mmHg
pression partielle d’O2 sang veineux et tissus
40 mmHg
pression partielle d’O2 mitochondries
2 mmHg
pression partielle d’O2 air inspiré
150 mmHg
pression partielle CO2 sang veineux et tissus
46 mmHg
pression partielle CO2 air alvéolaire et sang artériel
40 mmHg
pression partielle CO2 air expiré
33 mmHg
pression partielle CO2 air ambiant
environ 0 mmHg
volume courant (VT, tidal)
volume inspiré/expiré lors d’une respiration normale : environ 0.5 L
v ou f, le volume courant est toujours suffisant
faux, suffisant au repos, mais doit être augmenté lors de l’exercice
volume supplémentare maximal qui pourrait être inspiré
IRV : volume de réserve inspiratoire environ 3L
volume supplémentaire maximal qui pourrait être expiré
ERV : volume de réserve expiratoire environ 1,7L
volume des poumons après une expiration maximale
RV : volume résiduel environ 1,3 L
volume augmenté par l’asthme bronchique ou la maladie pulmonaire obstructive chronique
volume résiduel (1,3L) - volume des poumons après une expiration maximale
capacité résiduelle fonctionnelle (FRC)
volume d’air présent après une expiration normale (RV + ERV = 1,3 + 1,7 = environ 3L)
v ou f, la PO2 et la PCO2 varient bcp dans les alvéoles
faux, varient peu, la ventilation alvéolaire est environ 350 ml/cycle
volume maximal qui peut entrer/sortir en une respiration
capacité vitale (VC) = VT + IRV + ERV = 0,5L + 3L + 1,7 L = environ 5,3 L
capacité totale (TC)
somme de tous les volumes pulmonaires = VC = environ 5,3 L + RV = 1,3L = environ 6-7L
v ou f, la spirométrie permet de calculer le volume résiduel
faux, la spirométrie calcule les variations et on expire pas le volume résiduel
espace mort anatomique
volume d’air qui n’atteint pas les alvéoles - environ 0,15L (cavités orales, nasale, pharynx, larynx, trachée, bronches)
espace mort fonctionnel ou physiologique
espace mort anatomique + alvéoles non fonctionnelles
3 fonctions de l’espace mort
conduire l’air vers les alvéoles
purifier, humidifier, chauffer l’air ambiant
organe de la voix
pour la spirométrie forcée, le débit maximal d’expiration représente quoi
la pente de la courbe
volume maximal pouvant être expiré en une seconde
volume expiratoire forcé (spirométrie)
asthme= restrictif ou obstructif?
obstructif : faible débit forte résistance
ventilation =
volume par minute
qu’est-ce que le quotient respiratoire
VCO2/VO2
VCO2 (élimination de CO2 = 0,25L/min)
VO2 (consommation d’O2 = 0,30L/min)
fréquence de respiration
16 inspirations /min
ventilation totale par minute
volume expiré par minute (volume courant x fréquence de respiration = 0,5 x 16 = 8 L/min)
ventilation alvéolaire
volume par minute qui atteint les alvéoles 5.6L/min
21%O2
la consommation et l’élimination d’O2 peuvent être multipliés par combien pendant l’exercice
par 10
ventilation de l’espace mort
air qui ne contribue par aux échanges gazeux = 2,4L/min (ventilation totale : 8L/min - ventilation alvéolaire : 5,6L/min)
comment augmenter la ventilation alvéolaire
Va = Vef - Vdf
Va : ventilation alvéolaire
Ve : ventilation totale
Vd : ventilation espace mort
augmenter la fréquence respiratoire
respirer plus profondément, augmenter Ve (augmenter volume expiratoire)
lorsqu’on respire à travers une longue paille ou un tuba, quel volume augmente
volume de l’espace mort!
pas de respiration
apnée
difficultée à respirer
dyspnée
faible amplitude (respiration)
hypopnée
forte amplitude (respiration)
hyperpnée
bassé fréquence (respiration)
bradypnée
haute fréquence (respiration)
tachypnée
faible volume de CO2 expiré
hypoventilation
fort volume de CO2 expiré
hyperventilation
l’air se déplace dans les voies respiratoires sous l’action de
gradient de pression
flux d’air =
différence de pression/résistance
si je veux augmenter le débit : augmenter la pression ou diminuer la résistance