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
Pression associée au CPT
+40 cm H20
26
Pression associée au VR
-25 cm H20
27
Air entre dans les alvéoles
(contraction muscles inspiratoires) pression intrapleurale négative est plus élevée que le recul élastique du poumon
28
Air n'entre pas ni ne sort des alvéoles
Pression intrapleurale négative=recul élastique du poumon | Pression intraalvéolaire= pression atmosphérique
29
Expiration normale
Air sort des poumons quand pression intrapleurale négative en valeur absolue est plus basse que la pression de recul élastique du poumon
30
Expiration forcée
Mucles expirateurs créent pression intrapleurale positive, le débit expiratoire est augmenté 80% expiré dans la première sec, poumons vidés en 3 secs
31
VEMS
Volume du CVF expiré dans la première seconde
32
Tiffeneau
VEMS/CVF: % du CVF expiré dans la première seconde, devrait tourner autour de 80%
33
QUand est-ce que le debit expiratoire est effort-dépendant et indépendant?
Le débit expiratoire est effor dépendant au début, puis devient effort-indépendant
34
PEP
Point d'égale pression | Là où la pression intrabronchique est égale à la pression pleurale, c'est la compression des voies aériennes