Physiologie 2 - Système vasculaire (conduits) Flashcards
Vrai ou Faux
Les artères transportent le sang vers les organes.
Vrai
La pression des artères est-elle basse ou haute?
Haute pression
Vrai ou Faux
Les artères sont élastiques (conductrices).
Vrai
Vrai ou Faux
Les artères sont musculaires (distributrices).
Vrai
Vrai ou Faux
Les artérioles sont résistives.
Vrai
Vrai ou Faux
Les artérioles sont des conduits réglables.
Vrai
Quel est le rôle des capillaires?
Échanges entre sang & tissus
Liquide, nutriments, électrolytes, hormones, autres
Quel est le rôle des veinules?
Collecter le sang des capillaires
Vrai ou Faux
Les veines ramènent le sang vers le coeur.
Vrai
Vrai ou Faux
Les artères sont le principal réservoir de sang.
Faux
Les veines sont le principal réservoir de sang.
Définir le débit sanguin.
Quantité (volume) de sang qui passe en un point donné dans un laps de temps donné
Vrai ou Faux
Le débit sanguin global = Débit cardiaque
Vrai
Quelle est la valeur normale du **débit sanguin global?
En L/min
5L/min
Définir la réserve cardiaque.
Différence entre le débit cardiaque à l’effort vs au repos.
Δ DC (effort-repos)
De combien le DC à effort maximal est plus grand que le DC au repos?
DCeffort-max = __ DCrepos
DCeffort-max = 4-7x DCrepos
Le débit sanguin tissulaire peut atteindre __x le débit repos.
20-30x
Le flot physiologique vasculaire est __.
Laminaire ou Turbulent
Laminaire
Vrai ou Faux
La vélocité d’un flot laminaire est constante.
Vrai
Vrai ou Faux
La vélocité d’un flot turbulent est constante.
Faux
Définir la pression sanguine.
Force qu’exerce le sang sur chaque unité de surface de la paroi vasculaire
Quelles unités de mesure peut-on utiliser pour la pression sanguine?
- mmHg
- cmH2O
1mmHg = __ mmH2O
1mmHg = 1,36 mmH2O
Quel est le niveau de référence pour la pression sanguine?
Valve tricuspide
Quelle est l’équation du débit sanguin?
Vélocité x Aire
Définir la résistance d’un vaisseau sanguin.
Opposition qu’offre un vaisseau à l’écoulement de sang
Définir la conductance.
(Équation)
Inverse de la résistance
1 ÷ Résistance
Quelle structure est le principal acteur de la résistance?
Artérioles
Plus le diamètre d’un vaisseau sanguin est grand, plus la résistance est __.
Élévée ou Faible
Faible
Concernant la loi de Poiseuille :
Plus la résistance augmente, plus le débit sanguin __.
Augmente ou Diminue
Diminue
Concernant la loi de Poiseuille :
Plus le diamètre d’un vaisseau augmente, plus le débit sanguin __.
Augmente ou Diminue
Augmente
Car diminution de la résistance
Concernant la loi de Poiseuille :
Plus le gradient de pression augmente, plus le débit sanguin __.
Augmente ou Diminue
Augmente
Concernant la loi de Poiseuille :
Plus la viscosité d’un liquide est grande, plus la résistance __.
Augmente ou Diminue
Augmente
Concernant la loi de Poiseuille :
Plus la longueur d’un vaisseau est grande, plus la résistance __.
Augmente ou Diminue
Augmente
Quel système offrira le plus de résistance?
* Vaisseaux en série (1 long vaisseau)
* Vaisseaux en parallèle (plusieurs vaisseaux courts)
Les vaisseaux ont tous le même diamètre.
Vaisseaux en série (1 long vaisseau)
Pourquoi une augmentation de la pression artérielle entraînera une augmentation du débit sanguin de façon non linéaire?
Augmentation de la pression → Distention vasculaire = Augmentation du diamètre → Diminution de la résistance
Les vaisseaux sanguins ne sont pas des tubes rigides.
Vrai ou Faux
La compliance des artères est supérieure à celle des veines.
Faux
* Artères ont une compliance faible (pour pousser le sang)
* Veines ont une compliance élevée (rôle de réservoir sanguin)
Vrai ou Faux
Le système veineux est un système à compliance élevée et à faible résistance.
Vrai
Définir la compliance retardée.
Mécanisme efficace d’adaptation à de fortes surcharges volémiques
Modification de la compliance afin de répondre à la surcharge volémique
Vrai ou Faux
Les artères amortissent la pulsatilité de la presison artérielle.
Vrai
La pression diastolique est la pression __ mesurée.
Minimale ou Maximale
Minimale
La pression systolique est la pression __ mesurée.
Minimale ou Maximale
Maximale
Comment peut-on calculer la pression artérielle différentielle?
Équation
Psyst - Pdiast
Comment peut-on calculer la pression artérielle moyenne?
Équation
Pdiast + (Pdifférentielle ÷ 3)
Plus le vaisseau sanguin est petit, plus la pulsatilité __.
Diminue ou Augmente
Diminue
Amortissement
Nommez des réservoirs sanguins veineux spécifiques.
- Rate
- Foie
- Grosses veines intra-abdominales
- Plexus veineux sous-cutané
Vrai ou Faux
Les veines peuvent jouer un rôle de pompe.
Vrai
Pompe respiratoire & Pompe musculaire
Vrai ou Faux
Le système veineux est un circuit à haute pression.
Faux
Basse pression
La résistance du système veineux provient principalement de quels facteurs?
Facteurs anatomiques extravasculaires
Vrai ou Faux
Le système veineux doit combattre l’effet gravitationnel/hydrostratique.
Vrai
Comment le système veineux peut-il contrer l’effet gravitationnel/hydrostatique?
- Pompe veineuse musculaire
- Présence de valvules
Diminueront la pression veineuse périphérique
Quel(s) sont les déterminant(s) de la pression veineuse périphérique?
- Compétence de la pompe veineuse
- Résistance du circuit veineux (normalement négligeable)
- Pression de l’oreillette droite
Quelle structure est l’acteur principal de la microcirculation?
Capillaire
Quelle structure contrôle l’importance des échanges tissulaires?
Artérioles
Concernant la microcirculation :
Quel est le % de filtration nette au niveau artériel?
0,5%
Concernant la microcirculation :
Quel est le % de réabsorption net au niveau veineux?
90%
10% du liquide artériel filtré sera réabsorbé par le système lymphatique
Concernant la microcirculation :
Au niveau artériel, le gradient de pression physiologique favorise un transfert de liquide vers le milieu __-vasculaire.
Intravasculaire ou Extravasculaire
Extravasculaire
Sang sort du capillaire
Concernant la microcirculation :
Au niveau veineux, le gradient de pression physiologique favorise un transfert de liquide vers le milieu __-vasculaire.
Intravasculaire ou Extravasculaire
Intravasculaire
Sang est réabsorbé dans le capillaire