Physiologie Flashcards

1
Q

Principal muscle respiration

A

diaphragme

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Q

Role des muscles intercostaux durant la respiration au repos d’un individu normal

A

Peu actifs, sauf si perte de fonction du diaphragme, il y aura alors compensation par les muscles intercostaux

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3
Q

Innervation du diaphragme

A

3e, 4e, 5e nerfs cervicaux (nerf phrénique)

Aussi écrits C3, C-4, et C-5

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4
Q

Contenu des voies aériennes supérieures

A

nez, sinus paranasaux, pharynx et larynx

Délimitation se fait par cordes vocales

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5
Q

Role des voies aériennes supérieures

A

Purifier, réchuffer et humidifier l’air

Aussi: odorat, déglutition et parole

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6
Q

Contenu des voies aériennes inférieures

A

trachée, bronches, bronchioles et alvéoles

délimitation se fait par cordes vocales

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7
Q

Role des voies aériennes inférieures

A

amener O2 aux alvéoles
deux sous sections:
les voies de conduction et la zone respiratoire

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8
Q

À quoi correspondent les voies de conductions

A

Espace mort anatomique

jusquaux bronchioles terminales

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9
Q

À quoi correspondent la zone respiratoire

A

commence aux bronches respiratoires

ventilation alvéolaire (échanges gazeux)

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10
Q

Lobule primaire

A

portion de poumon distale aux bronchioles respiratoires où débutent les échanges gazeux

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11
Q

Vt

A

Volume courant

air qui entre et sort de poumons dans une respi normale (environ 7ml/kg)

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12
Q

VRI

A

Volume de réserve inspiratoire

air qu’on peut inspirer de plus qu’un volume courant

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13
Q

VR

A

Volume résiduel
Air qui reste dans le poumon même après expiration maximale
(CPT-CV)

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14
Q

VRE

A

Volume reserve expiratoire

Volume qu,on peut expirer apres une expiration normale (volume courant)

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15
Q

Capacité inspiratoire

A

Volume max inhalé au repos

Vt + VRI

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16
Q

CRF

A

Capacité résiduelle fonctionnelle
VR + VRE
(volume d’air restant dans les poumons après expiration normale)

17
Q

CPT

A

Capacité pulmonaire totale
VR+ VRE + Vt + VRI
Qté max d’air qui peut rentrer en nous (après inspi max)

18
Q

CV

A

Capacité vitale
Air max expiré après inspi max
VRI+ Vt + VRE

19
Q

Méthode pour mesurer VR

A

Méthode de dilution à l’hélium

C1V1=C2V2

20
Q

Le poumon est moins compliant plus…

A

Plus le volume augmente

21
Q

La cage thoracique est moins compliante plus…

A

Le volume diminue

22
Q

CPT dépend de:

A

Élasticité des poumons et force des muscles inspiratoires

23
Q

VR dépend de:

A

Recul élastique de la cage thoracique (chez les jeunes)
Fermeture des voies aériennes (si plus de 45 ans)
Force des muscles expiratoires

24
Q

Les fumeurs ont une CPT…

A
Plus haute
(détruisent leur collagène et donc l'élasticité de leur poumons est plus basse)
25
Q

Pression associée au CPT

A

+40 cm H20

26
Q

Pression associée au VR

A

-25 cm H20

27
Q

Air entre dans les alvéoles

A

(contraction muscles inspiratoires) pression intrapleurale négative est plus élevée que le recul élastique du poumon

28
Q

Air n’entre pas ni ne sort des alvéoles

A

Pression intrapleurale négative=recul élastique du poumon

Pression intraalvéolaire= pression atmosphérique

29
Q

Expiration normale

A

Air sort des poumons quand pression intrapleurale négative en valeur absolue est plus basse que la pression de recul élastique du poumon

30
Q

Expiration forcée

A

Mucles expirateurs créent pression intrapleurale positive, le débit expiratoire est augmenté

80% expiré dans la première sec, poumons vidés en 3 secs

31
Q

VEMS

A

Volume du CVF expiré dans la première seconde

32
Q

Tiffeneau

A

VEMS/CVF: % du CVF expiré dans la première seconde, devrait tourner autour de 80%

33
Q

QUand est-ce que le debit expiratoire est effort-dépendant et indépendant?

A

Le débit expiratoire est effor dépendant au début, puis devient effort-indépendant

34
Q

PEP

A

Point d’égale pression

Là où la pression intrabronchique est égale à la pression pleurale, c’est la compression des voies aériennes