Liquides corporels Flashcards
Rédigé par Séverine Lemieux Corrigé par: Diana
% du poids corporel de l’adulte représentant de l’eau
60%
% du poids corporel du nouveau-né représentant de l’eau.
75%.
Vrai ou faux. Le pourcentage du poids corporel de l’adulte représentant de l’eau diminue avec l’âge.
Vrai.
Pourquoi le % du poids corporel de l’adulte représentant de l’eau change avec l’âge?
Les muscles (75% d’eau) diminuent et les graisses (10% d’eau) augmentent.
Le % du poids corporel de l’adulte représentant de l’eau est plus élevé chez le sexe masculin ou féminin?
Masculin.
Consommation quotidienne d’eau pour compenser les pertes.
2,3 litres.
Pourquoi les voies respiratoires perdent plus d’eau dans des températures froides?
L’environnement est plus sec.
Vrai ou faux.
La perte d’eau par l’urine augmente lors d’exercice physique.
Faux. Elle diminue.
% du poids comporel appartenant au liquides intracellulaires vs extracellulaires.
liquides intracellulaires : 40% du poids. (28L/70kg)
liquides extracellulaires : 20% du poids. (14L/70kg)
Composantes des liquides extracellulaires (6)
Liquide interstitiel Lymphe Liquide cérébrospinal Plasma Liquide des différentes cavités (ex : intraoculaire) Liquide tube digestif
Caractéristiques du marqueur d’évaluation du volume corporel (5)
1. distribution homogène dans tout le compartiment 2. non excrété par le rein ou le foie 3. absence de synthèse et non métabolisé 4. non toxique 5. facile à mesurer avec un appareil
Calcul des volumes corporels (en mL)
V = Quantité (mg ou gr)substance administrée dans le corps/Concentration(ml ou litre) du liquide dispersé
Marqueur le plus utilisé pour le calcul de l’eau corporelle totale et pourquoi?
Éthanol, car il traverse les membranes cellulaires. Il se situe à la fois dans les milieux intra et extra cellulaires.
Exemples de marqueurs de liquides extracellulaires et pourquoi?
Radioisotopes Brome Inuline Mannitol Ils ne pénètrent pas la cellule.
Comment est calculé le volume des liquides intracellulaires?
Soustraction du volume des liquides extracellulaires à l’eau corporelle totale.
Marqueurs du volume plasmatique (du sang) (2)
Protéines marquées à l’iode radioactive
Bleu d’Evans (colorant) se liant à l’albumine
% du volume extracellulaire occupé par plasma
25 % (3 à 3,5 L)
Comment est calculé le volume interstitiel?
Soustraction du volume du plasma au volume des liquides extracellulaires.
Il représente donc 75% du volume extracellulaire.
Définir hématocrite
Fraction du sang représentant les globules rouges déterminée par centrifugation.
Marqueurs du volume sanguin (3)
Chrome 51, Fer 55, Fer 59
Calcul du volume sanguin
Volume du plasma/(1,00-hématocrite)=environ 5L
Hématocrites (en %) des sexes masculin et féminin.
Sexe masculin : 40-45
Sexe féminin : 36-40
Hématocrite basse
Anémie
Hématocrite haute
Polycythémie (sang visqueux)
Constituant le plus abondant dans la cellule
Potassium (K+)
Second constituant le plus abondant dans la cellule
Calcium (Ca2+ présent dans le sarcoplasme des cellules musculaires mais rarement libre dans le cytosol)
Constituant le plus abondant à l’extérieur de la cellule
Sodium (Na+)
Vrai ou faux.
Les protéines sont présentes en grande quantité dans le plasma et le liquide interstitiel.
Faux. Les protéines sont presque absentes du liquide interstitiel.
Type de membrane nécessaire à l’osmose.
Perméable à l’eau, mais pas aux solutés non diffusibles (ex: Na, Cl)
Définir pression osmotique
Pression exercée par le mouvement de l’eau du compartiment le plus dilué vers le plus concentré
Vrai ou faux.
La pression osmotique dépend de la charge des ions.
Faux.
Pression osmotique des colloïdes/protéines
Pression oncotique
Vrai ou faux.
La pression osmotique ne dépend pas du poids moléculaire du soluté.
Vrai. Elle est identique pour le même nombre d’ions que de protéines.
Instrument de mesure de la pression osmotique.
Osmomètre.
Unité de la pression osmotique
mosmole (10^-3)
1 mosmole = 1 mmole d’une particule non ionisable en solution.
Distinction osmolarité et osmolalité
Osmolarité: Osmoles/litre de liquide (préféré en clinique)
Osmolalité: Osmoles/kg de liquide
Facteur de conversion de la pression osmotique en mm Hg
19,3 x osmolarité
Pression osmotique physiologique théorique
300 mOsm/L
Pressions osmotiques caractérisant respectivement (1) le plasma, (2) le milieu interstitiel, (3) le milieu intracellulaire.
(1) Le sodium et le chlore.
(2) Le sodium et le chlore.
(3) Le potassium.
Pourquoi y-a-t-il plus de molécules dans le milieu intracellulaire?
Il y a présence de protéines dans le milieu intracellulaire uniquement. Ces protéines sont négatives.
Selon le principe d’électroneutralité, des cations sont ajoutés au milieu intracellulaire.
Malgré une diffusion des électrolytes selon leur gradient de concentration (vers le milieu interstitiel), il y a une somme totale de molécules plus grande dans la cellule.
Rôles de la pompe à Na-K-ATPase (2)
(1) Empêcher la cellule de gonfler (Sortie de 3 Na+ et entrée de 2 K+ par ATP)
(2) Assurer un potentiel de membrane au repos de -90 mV dans muscles et neurones
Quelle variable permet la variation du potentiel de membrane?
La concentration du potassium extracellulaire (car intracellulaire varie peu)
Solution en équilibre avec la cellule (0,9% NaCl)
Solution isotonique
Solution dans laquelle la cellule gonfle (<0,9% NaCl)
Solution hypotonique
Solution dans laquelle le volume de la cellule diminue (>0,9% NaCl)
Solution hypertonique
Conséquences d’infusion d’une solution hypertonique
Augmentation volume extracellulaire
Diminution volume intracellulaire
Augmentation osmolalité extracellulaire (osmose vers
milieu extracellulaire)
Conséquences d’infusion d’une solution hypotonique
Diminution volume extracellulaire
Augmentation volume intracellulaire
Diminution osmolalité extracellulaire (osmose vers les cellules)
Signes neurologique de modification du volume cellulaire (4)
Céphalée (maux de tête)
Confusion
Convulsion
Coma
Définir oedème extracellulaire
Excès de liquides dans le milieu interstitiel (enflure)
Pression hydrostatique (1) capillaire, (2) interstitielle, (3) différentielle
(1) 17,5 mmHg
(2) -3 mmHg
(3) 20,5 mmHg
Pression oncotique (1) capillaire, (2) interstitielle, (3) différentielle
(1) 28 mmHg
(2) 8 mmHg
(3) 20 mmHg
Causes d’oedèmes extracellulaires (4)
Pression hydrostatique capillaire augmentée
Pression oncotique capillaire diminuée (hypoalbuminurie)
Augmentation perméabilité vasculaire (passage de protéines dans le milieu interstitiel)
Déficience drainage lymphatique
Causes augmentation pression hydrostatique capillaire (2)
Insuffisance cardiaque (chute de pression sanguine) Obstruction veineuse locale
Causes albuminurie (2)
Diminution de sa synthèse par le foie
Perte excessive dans l’intestin ou dans l’urine