Le système respiratoire - Section 1 - Flashcards

1
Q

La diffusion se fait sur des distances longues ou courtes?

A

Se fait sur de très courtes distances (quelques μm)

Analogie : de l’encre sur une feuille buvarde

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Q

VrAi oU fAuX. Les échanges entre alvéoles et capillaires pulmonaires se font par diffusion.

A

VrAi

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3
Q

VrAi oU fAuX. Les échanges entre capillaires et tissus pulmonaires se font par convection.

A

fAuX. Ils se font par diffusion.

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4
Q

La convection se fait sur des distances longues ou courtes?

A

Sur de longues distances.
Le long de la trachée et dans la circulation sanguine
Analogie : comme une feuille d’arbre dans un ruisseau

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5
Q

Quelles sont les fonctions des poumons?

A

Respiration (ventilation, diffusion, circulation)
Réservoir pour une certaine quantité de sang (reçoit tout le débit cardiaque, à part la circulation bronchique)
Métabolisme
Filtration des petits caillots de sang

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6
Q

Combine y a-t-il de lobes dans le poumon droit? dans le poumon gauche?

A

3 dans le droit

2 dans le gauche

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7
Q

Quel est le poids des poumons?

A

environ 1 kg

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8
Q

De quel type de tissu sont faits les poumons? Pourquoi?

A

Tissu conjonctif élastique (pour tenir et supporter l’ensemble)

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9
Q

De quoi sont composés les poumons (structure)?

A
  • arbre bronchique (alvéoles)

- arbre vasculaire (vaisseaux sanguins)

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10
Q

Quelle est la structure de l’arbre bronchique des poumons?

A
Trachée
Bronches souches
Bronches lobaires - secondaires -
Bronches segmentaires - tertiaires - 
Bronchioles (moins de 1 mm)
Alvéoles
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11
Q

Combien y a-t-il de bronches souches?

A

2

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12
Q

Combien y a-t-il de bronches lobaires?

A

5

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13
Q

Combien y a-t-il de bronches segmentaires?

A

18

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14
Q

Qu’est-ce qu’un alvéole? Où sont-ils situés?

A

C’est un sac d’air à paroi fine situé aux extrémités de l’arbre bronchique.

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15
Q

Quel est le diamètre d’un alvéole?

A

0,2 - 0,3 mm

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16
Q

Combien y a-t-il d’alvéoles?

A

300 millions

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17
Q

Quelle est la surface de contact des alvéoles avec les capillaires pulmonaires?

A

100 m2

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18
Q

VrAi oU fAuX. La diffusion de l’O2 dans les alvéoles est proportionnelle à la surface de contact.

A

VrAi

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19
Q

Si les alvéoles étaient plus petites, quel problème cela engendrerait-il?

A

Il y aurait des problèmes avec la tension superficielle.

20
Q

De quelle façon l’air inspiré est-il purifié? Dans quelle structure est-il purifié?

A

Grâce au mucus sur les parois : nez, gorge, trachée et arbre bronchique.

21
Q

Quelle est la quantité de mucus sécrétée par jour?

A

10 à 100 mL

22
Q

Quel est le destin du mucus?

A

Le mucus est avalé et éliminé dans l’intestin après avoir fait son travail de purification

23
Q

Quel est le mécanisme qui permet de faire remonter les particules piégées dans le mucus?

A

L’escalator muco-ciliaire.

24
Q

L’escalator muco-ciliaire fonctionne comment?

A

Cela se fait grâce à des cils qui oscillent 5 à 10 fois par seconde.
Les cils produisent du mucus continuellement

25
Q

Qu’est-ce qui peut entraîner la dégradation de l’escalator muco-ciliaire?

A
  • le tabac

- certaines maladies comme la mucoviscidose (fibrose kystique)

26
Q

VrAi oU fAuX. La pression totale de l’air ne change pas ou très peu lors de son passage dans le système respiratoire.

A

VrAi

27
Q

VrAi oU fAuX. L’air inspiré est humide, tandis que l’air expiré est sec.

A

fAuX, c’est l’inverse

28
Q

Quelle est la pression partielle de O2 en mmHg dans l’air ambiant? dans l’air inspiré? dans l’air alvéolaire et le sang artériel? dans le sang veineux et les tissus? dans les mitochondries? dans l’air expiré?

A
air ambiant : 160 mmHg
air inspiré : 150 mmHg
air alvéolaire et sang artériel : 100 mmHg
sang veineux et tissus : 40 mmHg
mitochondries : 2 mmHg
air expiré : 115 mmHg
29
Q

Quelle est la pression partielle de CO2 en mmHg dans le sang veineux et les tissus? dans l’air alvéolaire et le sang artériel? dans l’air expiré? dans l’air ambiant (inspiré)?

A

sang veineux et tissus : 46 mmHg
air alvéolaire et sang artériel : 40 mmHg
air expiré : 33 mmHg
air ambiant (inspiré) : ≈ 0 mmHg

30
Q

Quelle est la pression partielle de H2O en mmHg dans l’air ambiant (inspiré)? dans les alvéoles? dans l’air expiré?

A

air inspiré : 0 (aucun)
alvéoles :47 mmHg
air expiré :47 mmHg

31
Q

Quelle est la pression partielle de N2 et de gaz nobles en mmHg dans l’air ambiant (inspiré)? dans les alvéoles? dans l’air expiré?

A

air inspiré : environ 600 mmHg
alvéoles : environ 575 mmHg
air expiré : 565 mmHg

32
Q

Quel est le pourcentage d’O2 présent dans l’air inspiré? dans les alvéoles? dans l’air expiré?

A

air inspiré : ≈ 21%
alvéoles : ≈ 13 %
air expiré : ≈ 15 %

33
Q

Quel est le pourcentage de CO2 présent dans l’air inspiré? dans les alvéoles? dans l’air expiré?

A

air inspiré : ≈ 0 %
alvéoles : ≈ 5 %
air expiré : ≈ 4 %

34
Q

Quel est le pourcentage de H2O présent dans l’air inspiré? dans les alvéoles? dans l’air expiré?

A

air inspiré : 0 % (aucun)
alvéoles : ≈ 6 %
air expiré : ≈ 6 %

35
Q

Quel est le pourcentage de N2 et de gaz nobles présent dans l’air inspiré? dans les alvéoles? dans l’air expiré?

A

air inspiré : ≈ 80 %
alvéoles : ≈ 77 %
air expiré : ≈ 75 %

36
Q

Quelle est la loi de Dalton?

A

La pression totale est la somme des pressions partielles de tous les composants du mélange.

37
Q

Comment calcule-t-on la pression partielle d’un composant X?

A
Px = Fx ● Ptot 
où 
Px = la pression partielle de X
Fx = fraction du volume occupée par X
Ptot = pression totale
38
Q

De quel gaz supplémentaire faut-il tenir compte dans l’air expiré?

A

La vapeur d’eau, car l’air expiré est humide

39
Q

VrAi oU fAuX. Les différences de pression partielle produisent la diffusion et les différences de pression totales produisent la convection.

A

VrAi

40
Q

Comment mesure-t-on la pression partielle d’un gaz dans un liquide?

A

La pression partielle d’un gaz dans un liquide est la même pression partielle que ce gaz a dans un mélange gazeux lorsqu’il est en équilibre avec le liquide

41
Q

Pourquoi la pression partielle d’O2 diminue en passant de l’air ambiant à l’air inspiré?

A

Il y a humidification, la pression partielle d’O2 diminue alors pour faire de la place à la vapeur d’eau.

42
Q

Comment calcule-t-on la nouvelle pression partielle d’O2 lors du passage de l’air ambiant à l’air inspiré??

A

La pression totale au niveau de la mer est de 760 mmHg, et la vapeur d’eau exerce une pression de 47 mmHg à 37°C. Puisque c’est l’O2 qui laisse de la place à la vapeur d’eau, on lui soustrait ce 47 mmHg de sa capacité totale :
(760 mmHg - 47 mmHg) x 21% = 150 mmHg

43
Q

Pourquoi la pression partielle d’O2 diminue en passant de l’air inspiré à l’air alvéolaire et au sang artériel?

A
  • l’oxygène se dilue dans un volume pulmonaire plus grand

- il y a diffusion dans les capillaires pulmonaires

44
Q

Pourquoi la pression partielle d’O2 diminue en passant de l’air alvéolaire et du sang artériel au sang veineux et aux tissus?

A

il y a diffusion et consommation d’O2

45
Q

Pourquoi la pression partielle de CO2 augmente subitement dans le sang veineux et les tissus?

A

Il y a production et diffusion de CO2

46
Q

Pourquoi la pression partielle de CO2 diminue en passant du sang veineux et des tissus à l’air alvéolaire et au sang artériel?

A

il y a diffusion de CO2 dans les alvéoles