Physio II à mitaine Flashcards

1
Q

Quelle est la particularité des unicellulaires et petits métazoaires?

A

Ils n’ont pas de syst circulatoire. Uniquement de la diffusion pour le transport des molécules.

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2
Q

Quelle est la relation entre la distance et la vitesse de diffusion?

A

Plus la distance est courte plus la diffusion est rapide

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3
Q

quels sont les trois grands types de pompes circulatoires?

A
  • Compartiment contractile : ex. coeur. Contraction musculaire = augm pression locale.
  • Contractions péristaltiques : ex. muscles lisses dans les parois des artères.
  • Muscles squelettiques
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4
Q

Quels sont les mécanismes alternatifs pour faire circuler les fluides en absence de syst. circulatoire et chez quels taxons?

A
  • Spongiaires: cellules ciliées + effet Bernouilli
  • Cnidaires: contractions musculaires des parois de l’organisme
  • Plathelminthes : contractions musculaires du pharynx
  • Échinodermes : en n’a pas non plus
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5
Q

Syst circulatoire Annélides: système ouvert, quel taxon et comment ça fonctionne

A

Polychètes
Fluide (hémolymphe) propulsé par le coeur circule vaisseaux>sinus pour alimenter les tissus

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6
Q

Syst circulatoire Annélides: système fermé, quel taxon et comment ça marche?

A

Oligochètes
Vaisseau dorsale contractile = sang propulsé vers la tête
5 coeurs tubulaires font circuler le sang du vaisseau dorsal au vaisseau ventral
> puis alimenter les tissus

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7
Q

Comment fonctionne le système circulatoire des céphalopodes (mollusques)?

A

Système circ fermé.
1 coeur systémique pompe sang OX vers tissus
2 coeurs branchiaux pompent sang DÉSOX vers branchies.

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8
Q

Décrit les 2 types de syst circ chez les crustacés (arthropodes)?

A
  1. Syst circ ouvert simple: petits animaux. 1 ou plus coeurs. Avec ostias. Vaisseau simple.
  2. Syst circ ouvert complexe: 1 coeur musculeux (+ostias) et bcp de vaisseaux = contrôle du flux dans le corps.
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9
Q

Syst circ des insectes (arthropodes)?

A

Ouvert simple.
Coeurs multiples en série sur vaisseau dorsal (+ ostias).
Pompes accessoires dans appendices.
Contractions propulsent fluide vers la tête, puis il circule par mvmts du corps.

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10
Q

Qu’est-ce qui contrôle le flux sanguin à travers le capillaire? (2)

A

Flux dans les capillaires vrais = par les sphincters précapillaires.
Flux dans lit capillaire = par muscles lisses de l’artériole en amont.

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11
Q

Quel est le syst circulatoire des poissons à respiration aquatique + les 4 compartiments du coeur?

A

Fermé en série. Coeur > branchies> aorte dorsale> tissus> coeur.
Retour veineux par mvmts corporels.

Sinus veineux > atrium > ventricule > bulbe artériel

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12
Q

Quel est le syst resp des poissons à respiration aérienne?

A

Fermé en parallèle.
Coeur > branchies (non fonct) + ABO > aorte dorsale > tissus > coeur
Ici, ABO charge le sang en O2 donc le coeur pompe un mélange OX et DÉSOX

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13
Q

Chez les mamms et oiseaux, quel côté du coeur est la circulation pulmonaire? la circulation systémique?

A

pulmonaire = droit
systémique = gauche
(tous deux sont séparés)

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14
Q

Chez mamms et oiseaux, quel est l’avantage de deux circuits séparés des sang OX et DÉSOX?

A

Permet de maximiser qté d’O2 dans le sang.
= endothermes. Besoin + É donc besoin + O2.

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15
Q

Qu’ont en commun les reptiles et les amphibiens?

A

Un syst circulatoire pulmonaire et systémique incomplètement séparés.

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16
Q

Quelle est la loi de débit d’un fluide?

A

Débit = diff de pression / résistance

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17
Q

Comment fonctionne le cycle cardiaque chez les arthropodes?

A

(SYSTOLE) Contraction du tissu cardiaque (signal nerveux) > fermeture ostias > propulsion hémolyphe > (DIASTOLE) relâchement cardiomyocytes > ouverture ostias > remplissage du coeur en hémolymphe

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18
Q

Quels sont les deux types de myocarde qui existent, et chez quels taxons?

A

Myocarde spongieux (poissons cartilagineux) : lacs de sang dans les trabécules = réserves O2 et nutriments diffusés dans cardiomyocytes.
Myocarde compact : sang acheminé par artères coronaires (épicarde).

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19
Q

Décrit le coeur des amphibiens

A

2 atriums, 1 ventricule (trabécules qui gardent partiellement le sang OX et DX séparés + la lame spirale lors de la contraction)

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20
Q

Décrit le coeur des reptiles non crocodiliens

A

2 atriums (G, D)
3 ventricules:
Cavum arteriosum vers Cavum venosum
Cavum venosum vers aortes systémiques
Cavum pulmonale vers artère pulmonaire

> la valve auriculoventriculaire permet la séparation des sangs OX et DX

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21
Q

V ou F : les valves sont des structures actives qui se ferment après le flux de sang

A

F. Sont passives. Se ferment en réponse aux variations de pressions dans les compartiments cardiaques. Assurent flux unidirectionnel.

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22
Q

(MAMMS et oiseaux) Pourquoi une plus grande pression (3x plus) est-elle nécessaire dans le circuit G plutôt que D?

A

Car + grande résistance dans circuit G = long tuyaux, en série
Circuit D = circuit court avec capillaires en parallèles

23
Q

Décrit l’effet du SN parasympathique sur le battement cardiaque

A

Via nerf vague > Acétylcholine > bloque canaux Ca2+ et stimule sortie K+ > hyperpolarisation > diminution du rythme du battement cardiaque

24
Q

Décrit l’effet du SN ortho sympathique sur le battement cardiaque

A

Nerfs cardiaques sympathiques > Noradrénaline > (protG-Adénylate cyclase-ATP=cAMP-Protéine kinase) > ouvrent canaux Na+ et Ca2+ > dépolarisation
Augmentation du rythme cardiaque
Augmente force contractilité myocarde

25
Q

Quel est l’utilité d’une période “plateau” durant l’activité électrique du battement cardiaque?

A

Permet une phase réfractaire, c.à.d. un moment pour espacer les battements et éviter un chevauchement de PA

26
Q

Qu’est-ce qui caractérise le noeud sinusal (atrial)?

A

= le centre rythmogène le + rapide, détermine le rythme cardiaque

27
Q

Quel est le rôle primordial joué par le noeud auriculoventriculaire?

A

Conduire le PA aux ventricules. Car il y a une isolation électrique complète entre les atriums et les ventricules (tissu conjonctif bloque)

28
Q

À quelles étapes correspondent les battements sonores du coeur?

A

Fermeture des valves atrioventriculaires (Contraction ventriculaire isométrique)
Fermeture des valves semilunaires
(relâchement ventriculaire isométrique)

29
Q

Quels facteurs modulent le débit cardiaque?

A

La freq de battement et le débit systolique
Débit cardiaque = freq batt. X débit systolique

30
Q

Qu’est-ce qui influence le débit systolique (ml/batt)? (volume de sang éjecté par le battement)

A

le retour veineux, la contractilité du myocarde

31
Q

Qu’est-ce qu’un coeur de sportif?

A

Un coeur qui pompe une plus grande qté de sang à chaque battement
(plus gros car + retour veineux car + muscles appuient sur veines)= + vol télédiastolique
(rythme cardiaque de base moins élevé)
Plus de contractilité = - volume télésystolique restant (plus éjecté)

32
Q

Que permet le contrôle intrinsèque de la circulation sanguine?

A

L’adaptation du débit sanguin aux besoins métaboliques du tissu.

33
Q

Quelles sont les hormones qui exercent un contrôle extrinsèque sur le système circulatoire dans son ensemble?

A

Angiotensine II : vasoconstriction (+MAP)
ADH (vasopressine): vasoconstriction (+MAP)
FNA (Peptide AN): vasodilation (-MAP)

34
Q

Qu’est-ce qui arrive à la vélocité sanguine en se rapprochant des capillaires?

A

Elle diminue. Régulation par constriction des artérioles.

35
Q

Quels critères sont nécessaires pour un échange de nutriments optimal aux capillaires?

A

Vitesse réduite du sang
Finesse des parois capillaires

36
Q

V ou F : l’afflux de sang vers les poumons par les artères pulmonaires se produit lors de l’inspiration.

A

VRAI.
Inspiration = augm volume thoracique = baisse pression = afflux sang vers poumons.
Expiration = diminution vol thoracique = augm pression thoracique = sang afflue vers le coeur via veines pulmonaires.

37
Q

Dans la filtration aux capillaires, quelle pression demeure constante et pourquoi?

A

La pression osmotique du capillaire, car les grosses prots du sang ne peuvent pas traverser (albumines) = toujours même solutés

38
Q

Quels sont les principaux constituants des fluides circulants (sang, hémolymphe)?

A

Ions et solutés organiques
Protéines dissoutes (transport et coagulation)
Cellules sanguines (hémocytes rouges et blancs)

39
Q

Quelles sont les protéines sanguines chez les vertébrés? chez les invertébrés?

A

Vertébrés : albumine, globuline, prot de coagulation
Invertébrés : pigments respiratoires

40
Q

Quelles sont les classes d’hémocytes chez les insectes?

A
  1. Plasmatocytes (macrophage)
  2. Lamellocytes (défense parasite)
  3. Cellules cristal (cytotoxique)
41
Q

Quelles sont les classes d’hémocytes chez les vertébrés?

A
  1. Érythrocytes (transport et stockage)
  2. Leukocytes (immunité, coagulation)
42
Q

Quelles sont les différents leukocytes chez les hémocytes des vertébrés?

A
  1. Lymphocytes (B, T) : défense spécifique
  2. Monocytes (macrophages activés)
  3. Granulocytes (immun non spécifique)
  4. Thrombocytes (plaquettes, coagulation)
43
Q

V ou F : les érythrocytes sont différents chez les mamms vs chez les autres vertébrés.

A

VRAI.
Mamms: globules rouges sans noyau ni organites de forme biconcave.
Autres vertébrés: avec noyau et organites cellulaires.

44
Q

Quels avantages présentent les érythrocytes des mamms? L’inconvénient?

A

Permet davantage de stockage O2 par la forme biconcave.
Grande élasticité.
= ** meilleur oxygénation des tissus **
MAIS
Durée de vie limitée, renouvellement important

45
Q

Quelle hormone régule la production de globules rouges? D’où provient-elle?

A

EPO. Des reins.

46
Q

Quel est le matériel de base des globules rouges? Ou se déroule la production?

A

Les cellules souches se spécialisent pour devenir globules rouges.
Dans la moelle osseuse rouge.
Prod = 2 semaines. Vie = 4 mois. Puis, recyclé.

47
Q

Quelle est la fonction des granulocytes neutrophiles?

A

Phagocytose sur site d’inflammation

48
Q

Quelle est la fonction des granulocytes éosinophiles?

A

Cytotoxiques envers parasites

49
Q

Quelle est la fonction des granulocytes basophiles?

A

Inflammation, vasodilation pour augmenter nb de globules blancs dans zone
+ cytotoxiques

50
Q

Quelle est la fonction des leucocytes lymphocytes B et T?

A

B : prod d’anticorps spécifiques et cellules mémoires (mitose)
T : Certains “auxiliaires” qui recrutent des B, et d’autres qui sont “cytotoxiques”.

51
Q

Quelles sont les étapes de la coagulation?

A
  1. Spasme vasculaire (vasoconstriction)
  2. Formation du clou plaquettaire
  3. Coagulation (formation du caillot) : par ajout de fibrine au clou
52
Q

Quelle est la différence entre les thrombocytes de vertébrés autres et celles des mamms?

A

Autres vert : cellule fuselée nuclée
Mamms : fragments cellulaires sans noyau

53
Q

Quel est le lieu de maturation des lymphocytes B ? T ?

A

B : moelle osseuse rouge
T : thymus

54
Q

Quels sont les étapes importantes de la maturation des lymphocytes T?

A

Reconnaissance du soi (protéines du corps CMH)
Non-reconnaissance des prots étrangères autoantigènes.