Physio respiratoire 1 Flashcards
Fonctions de la respiration
Apporter oxygène aux cellules de l’organisme
Débarasser l’organisme des déchets : CO2,
Maintenir un niveau normal des paramètres sanguins : mesure par les gaz du sang PaO2, PaCO2, SaO2, pH, quels que soient les demandes de l’organisme : repos, sommeil, effort de la vie courante, marche, montée d’escalier, effort intense de type sportif
Étapes de la respiration
Ventilation alvéolaire
Diffusion pulmonaire
Circulation pulmonaire
Transport des gaz sanguins entre les poumons et le sang capillaire périph
Diffusion entre le sang capillaire périph et les cellules
Métabolisme cellulaire
C quoi la ventilation totale
Quantité d’air respiré chaque minute (inspiré et expiré)
C quoi la ventilation alvéolaire
Quantité d’air inspiré entrant dans les alvéoles disponible pour les échanges gazeux avec le sang
Composition de l’air athmosphérique
P=760 mmHg
79% azote (PN2=600)
21%O2 (PO2=160)
Traces de CO2 et de gaz inertes
Pression individuelle exercée par chacun des gaz d’un contenant est appelée pression partielle (loi de Dalton)
Processus de l’air inspiré
Réchauffement
Humidification (cornets), saturation de l’air en vapeur d’eau
Pp d’eau: 47 mHg
P des gaz secs
760-47=713
PO2=150
PN2=563
Décrit l’air alvéolaire
L’oxygène est consommé par l’org. Son renouvellement est ralenti par la dilution dans un grand volume (capacité résiduelle fonctionnelle)
Le gaz carbonique est rejeté dans l’alvéole. Sa pression partielle est donc haussée par rappot à celle de l’air inspiré : 40
L’azote n’est pas métabolisé par l’org. Sa pression partielle est inchangée
COmment est créer la pression atmosphérique
Poids de l’air appuie sur la surface terrestre, à cause de la gravité
Variation de la Patm selon l’altitude
Plus grande au niveau de la mer que en montagne, car colonne d’air plus grande
C’est quoi la diffusion pulmonaire
Mouvement des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire artérialise le sang veineux
Pressions partielles des gaz dans le sang artériel
Memes que dans l’air alvéolaire
C quoi la circulation pulmonaire
Permet le mouvement des gaz hors des poumons vers le coeur gauche et la circulation périph
Que fait la diffusion des gaz entre le sang capillaire périph et les cellules
Augmente la PO2 tissulaire à 40
PCO2 tissulaire=46
Échanges gazeux ne se font qu’au niveau des capillaires parce qu’à cet endroit une seule couche de cellules endothéliales sépare le sang des tissus
Décrit la respiration cellulaire
Entrée de glc et O2 dans le sang
Production par la cellule de CO2+H2O+ATP
Rejet CO2 et H2O dans le sang
PO2 dans les différents segments
160 mmHg dans air atm
150 dans air inspiré
100 dans alvéoles et sang artériel
40 dans sang veineux et tissus
2 dans les mito
PCO2 dans les segments
46 au tissus et sang veineux
40 au sang art et air alvéolaire
0 à l’air inspiré et atm
Étapes clés de la resp
Ventilation alvéolaire par l’entrée et la sortie d’air des poumons qui apporte l’oxygène au niveau des alvéoles à la barrière gaz/sang et enlève le CO2 de cet endroit
Diffusion pulmonaire, la fct primordiale des poumons qui permet aux gaz de traverser la membrane alvéolo-capillaire et être échangés entre air alvéolaire et sang capillaire pulmonaire
Circulation pulmonaire, par entrée et sortie de sang des poumons qui ramasse oxygène des alvéoles et amène au coeur gauche ou il sera distribué dans tout l’organisme par la circulation périp
C quoi l’espace mort anatomique
Va du nez aux bronchioles, Cet espace mort d’environ 150 ml joue un rôle important dans l’humidification et dans le réchauffement de l’air entrant dans les voies respiratoires
Tuyauterie permettant le transport de l’O2 et du CO2 entre atm et alvéoles
Que comprend espace mort anat
Nez: air froid et sec filtré, réchauffé, humidifié par les cornets nasaux et devient donc chaud (37) et humide (100%). Ces modifs sont imprtantes pour permettre de protéger la membrane alvéolo-capillaire fragile qui ne doit ni refroidir ni s’assécher
Pharynx: par ou passent à la fois l’appreil resp et digestif
Larynx ou le passage de l’air entre les cordes vocales
Trachée avec ses multiples anneaux catilagineux (15-20) en forme de C et ouverts vers l’oesophage en post. Diamètre de 2,5 cm et longueur de 10 cm
Trajet de l’air
Cavité buccale
Pharynx
Larynx
Bronches souches
Bronches
Bronchioles
Canaux alvéolaires
Alvéoles
Décrit le segement de bronches
BS D et G
3 bronches lobaires D et 2 G
10 bronches segmentaires D et 8 G
Subdivision des bronchioles terminales
Bronchioles respi desquelles émergent quelques alvéoles. Ensuite, canaux alvéolaires entièrement bordés des alvéoles
C quoi la zone resp
TT les portions d’un poumon participant aux échanges gazeux
C quoi unité respiratoire
Partie dun pouon située au-dela d’une bronchiole terminale, aussi appelée acinus
Qté de sacs aveugles
300 millions
0,2 mm de diamètre représentant une surface d’échange de 50 à 100 m2
Volume d’air dans la zone resp
3L
Zone conductive
Espace mort ne participant pas aux échanges
150 ml
Trachée, arbre bronchique, bronchioles, bronchioles terminales
Zone respiratoire
Ventilation alvéolaire seule ventilation efficace
Bronchioles respiratoires
Conduits alvéolaires
Sacs alvéolaires
Suite de la circ pul
OD, VD, Art pulm, Artérioles, capillaires pulm, Veines pulm, OG
Que fait le TC élastique du poumon
Supporte et tient ensemble les structures des voies respiratoires (arbre bronchique) et des VS (arbre vasvculaire)
Ventilation totale
Volume courant (500 ml) * fréquence respiratoire (12/min)=6L/min
C”est la quantité d’air totale respiré chaque min, donc amené aux alvéoles durant inspiration et ramené des alvéoles durant exp
Tout l’air déplacé n’est pas disponible pour les échanges gazeux car une partie atteint pas les alvoles
Volume de l’espace mort
150 ml (30% du volume courant)
Contenu de l’espace mort total ou physiologique
Espace mort anatomique
Espace mort alvéolaire, normalement très petit car c’est la quantité minime d’air inspiré atteignant les alvéoles mais ne participant pas aux échanges gazeux. Haussé par des maladies pulmonaires entrainant inégalité de la ventilation et de la circulation dans cerytaines régions des poumons
Ventilation alvéolaire
Qté d’air inspiré entrant dans les alvéoles disponible pour les échanges gazeux avec le sang
(500-150)*12=4200 ml/min
C’est la ventilation importante au PDV physio car permet la captation de 250 ml O2 par minute etexcrétion de 200 ml CO2 /min
Hausse de la ventilation alvéolaire
Respiration profonde
Doubler la profondeur respiratoire, on obtient (1000-150) par 12, donc 10 200 ml /min
Par contre, si on double la fréquence de la respiration, on
obtient (500-150) par 24 ou 8,400 ml/minute de ventilation
alvéolaire. On observe donc que pour augmenter la
ventilation alvéolaire, augmenter la profondeur de la
respiration est en soi plus efficace qu’accélérer sa fréquence
Baisse de la ventilation alvéolaire
diminuée par
la respiration superficielle. Avec la même ventilation
totale de 6,000 ml/minute dans les quatre exemples
suivants, la ventilation alvéolaire est très différente
VOIR SCHÉMA CAPACITÉ PULMONAIRE
/
Mesure des volumes pulmonaires
Ces volumes sont mesurés par un spiromètre qui détermine le volume d’air inspiré
(déflexion vers le haut) et expiré (déflexion vers le bas) et l’enregistrement s’appelle un
spirogramme. Les poumons ne sont jamais complètement vides et le plus souvent ne sont
pas complètement remplis d’air
VOlume courant
Le volume courant est de 500 à 600 ml ou seulement 10% de la capacité pulmonaire
totale de 5000 à 6000 ml. C’est le volume d’air entrant dans les poumons ou les quittant
durant une respiration normale.