Physio Effort 3 Flashcards

1
Q

Réal location volume sanguin par…. Pour…

A

les artérioles/artères/veines qui permettent de faire une réallocation du volume sanguin aux endroits correspondant grâce à leur contraction, vasodilatations ou vasoconstriction.

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2
Q

Réal location sanguine. Pdn effort -> dirigée vers

A

Muscles ou autre tissu comme la peau

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3
Q

Process particulier pour la peau

A

1-> vasoconstriction = perte. Allocation sanguine
2 -> vasodilatation : chaleur émise par effort = aug diffusion chaleur = thermorégulation = aug surface de régulation du corps avec allocation périphérie de la peau = évacuation chaleur

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4
Q

PA dépend

A

QC et résistance périphérique totale

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5
Q

Variation PA à travers les tissus grâce

A

Elastiticré. Des. Tissus sanguins

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6
Q

PA dépend de

A

QC
RTP=capacité du sys à s’ouvrir/ se fermer pour laisser passer le sang

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7
Q

Propriété tissu flaires aorte artères artérielles capillaires veines

A

Øles memes propriete tissulaire = elasticité et variation PA
+ proches du coeur : +. Variation = lié battement coeur
- proche coeur : - variation = v quasi nulle = permettent temps échange +++ dans capillaire sanguin pour échange gazeux

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8
Q

Aorte et artère sont

A

Élastique +++ pour dim pression À en sortant du coeur = lisser v de propagation dans. Organisme

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9
Q

Vasoconstriction

A

Contraction
Couplage électromécanique

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10
Q

Vasodilatation.

A

Relâchement
Couplage pharmacomecanique
Souvent lié présence de CO2 dans le tissu

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11
Q

Vasomotricité

A

Capacité des. Cellules endothéliales à s’ouvrir et se fermer

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12
Q

M lisse caractéristique

A

Fusiforme allongées électriquement relié

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13
Q

Sphincter fermé

A

Sang dirigé vers un réseau+petit donc volume sanguin + fable

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14
Q

Effort =

A

Relaxation : ouverture capillaire pour aug. Volume sanguin / quantité substrat /O2 grâce surface échange + important avec environnement

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15
Q

Métabolite->

A

Pharmacologique car vasodilatateur

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16
Q

Métabolite musculaire

A

Adénosine
Potassium
Ion H
Hypoxie
CO2

17
Q

Vasodilatation ss ordre

A

Pharmacomecanique

18
Q

NO role

A

Vasodilatateur

19
Q

Hypothese vasodilat ascendantes

A

vasodilatation locale généralisée → appel de sang qui va avoir un impact de frottement sur le tissu endothélial de toute la voie ascendante (= force de friction au niveau des artérioles) qui produit du monoxyde d’azote (NO) qui va entraîner une vasodilatation de la membrane endothéliale. Donc tant qui il y a cette force de cisaillement au niveau des artérioles, on va avoir cette production endothéliale de NO qui va relâcher tout le tissu musculaire lisse du tronc descendant.
Ce NO qui induit la dilatation des capillaires de la voie ascendantes pour amener du sang aux capillaires nécessitant = ouverture de la voie ascendante vers les sites qui en ont besoins.

20
Q

Dilatation vasculaire induit

A

Diminution des vitesses
Des contraintes
Baisse de production de NO.

21
Q

Vasodilatation de

A

Mactifs avec ouverture des capillaire
Coronaire = amener sang au coeur dont de l’O2 = adapatation effort
Peau en 2eme temps

22
Q

ø aug effort

A

PDiastolique = signe de patho si aug

23
Q

Résistance périphérique role

A

Augmentation PA systolique = dim pour éviter lésions par baisse des resistance périphériques totales

24
Q

VO2max

A

Capacité max d’extraction O2 dans le sang pdn effort

25
Q

Mécanisme Échange gazeux poumons se base

A

Sur les. ≠de pression entre un. Liquide = sang et un échange gazeux

26
Q

Échange poumons

A

4
1 convection ventila toi re
2 diffusions alvéolo capillaire
3 convection circulatoire
4 diffusion capillaro tissulaire

27
Q

Conso VO2 repos

A

3-4 mL/min/kg

28
Q

Ventilation

A

Renouvellent du gaz alvéolaire

29
Q

Hématose

A

Échange entre gaz alvéolaire et sang => déterminé compo sang artériel

30
Q

Détermine sang artérielle

A

Hématose

31
Q

Compo gaz alvéolaire

A

eq dynamique entre 2 entrées et 2 sorties

32
Q

Altitude

A

Pression dans les poumons + faible =plus échange avec les tissus

33
Q

Équation de Rick

A

Permet d’estimer la VO2 qu’on a a un moment donné ou capacité de nos capillaire à. Extraire l’o2.

34
Q

Plateau conso O2 max

A

Capacité d’extraction du systeme et de la conso du systeme à se moment la

35
Q

Effort maxlimité par

A

Capacité extraction O2
Augmentation Qc
Rapide linéaire + arrondi -> Plateau VO2max

36
Q

VO2pic

A

Capacité max du patient d’extraction d’O2 ou valeur max de VO2 atteinte pendant 1 test incrémental

37
Q

Réplétion de glycogene

A

Glycogene conso pendant effort est remplacé par cette surconsommation d’o2 en phase de reccup

38
Q

Ve

A

Débit ventilation
Conso air /min