physiologie cardio-vasculaire II Flashcards

1
Q

au niveau pulmonaire la distance alvéolo capillaire est de

A

0.5µm

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2
Q

au niveau périphérique la distance capillaire/cell est en moy de

A

10µm

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3
Q

rôle de l’appareil respiratoire

A

faire rentrer l’air dans les poumons l’O2 est échangé

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4
Q

rôle de l’appareil cardio-circulatoire

A

transportés l’O2 vers les organes, les muscles

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5
Q

les organes et les muscles et plus particulièrement leurs mitochondries assurent la production d’un substrat energétique

A

l’ATP

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6
Q

02
Alvéoles
transport
interface sang tissus

A

diffusion selon son gradient partielle

sous 2 formes, plasma 1.5% et dans GR 98.5%

passe dans les tissus selon son gradient de pression partielle

l’affinité de l’hémoglobine pour l’o2 diminue il y a dissociation Hb-o2

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7
Q

co2 interface sang tissus

A

diffuse selon son gradient depuis les tissus vers le sang

une majorité est transformé au sein des GR en acide carbonique puis en ions carbonates grâce à l’enzyme d’anhydrase carbonique

puis ces ions sortent des GR grâce à un échangeur de antiport, il s’agit d’un phénomène appelé Hamburger

l’ion H+ issu du passage de l’acide carbonique à l’ion carbonate se lie en intra cell à l’Hb

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8
Q

le transport du c02 jusqu’aux poumons

A

3formes
plasma:7%
hémoglobine: 23%
bicarbonates dans le plasma: 70%

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9
Q

puis le co2 au niveau des alvéoles

A

diffuse au travers de la membrane alvéolo-capillaire

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10
Q

présentation hémoglobine

A

ferroprotéine comprenant 4 atomes de fer
capable de transporter 4 molécules de o2

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11
Q

le co2 diffuse X fois plus que le dioxygène

A

1000

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12
Q

les deux grandes circulation systémique et pulmonaire sont montées en

A

série ont le même débit

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13
Q

les circulations régionales

A

spécifiques pour certains organes sont montées en parallèle

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14
Q

perfusion d’un organe donné

A

le débit de perfusion peut être adapté aux besoins de chaque organe
d’après la loi de darcy on a: ΔP=Q*R soit Q=ΔP/R

ΔP correspond ici à la différence de pression qui correspond alors à a force motrice de perfusion

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15
Q

résistance circulatoires systémiques

A

90%:artérioles
10%: frottement

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16
Q

deux types d’organes du pov du débit

A

ceux qui modifie la compo du sang ont un débit plus important

ceux qui ne modifient pas on un débit moindre excepté pour le cœur

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17
Q

circulation hepato splanchnique

A

foie pancreas tubes digest
1400mL/min
28%
valeur au repos à distance des repas
ce débit augmente en période pot prandiale de digestion vasodilatation et diminue lors d’un effort vasoconstriction

débit sup à ses besoins propres

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18
Q

circulation rénale

A

950ml/min
débit sup à ses besoins propres 19%

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19
Q

circulation musculaire

A

1100ml/min
21%

20
Q

circulation cérébrale

A

650ml/L
débit contant(seul organe)
13%

21
Q

circulation cutanée

A

450ml/min
9%

22
Q

circulation coronaire, myocardiaque

A

débit important vis à vis de sa taille
200ml/min
4%
représente 0.4% du poids
il bat 100 000/jour

23
Q

circulations divers

A

500ml/min
10%

24
Q

la paroi vasculaire présente 3couches distinctes séparés par des couches les

A

limitantes élastique interne et externe
couches élastiques non continues perforées par fenestrations

25
ces limitantes confèrent.......
élasticité compliance et solidité aux vaisseaux
26
intima
la plus interne , perméabilité variable , monocouche de cells endothéliales alignées dans le sens du flux sanguin
27
media: constituée essentiellement de =
cells musculaires lisses CML disposées de manière hélicoïdale intriqué à une MEC: composée de fibres de collagène et d'élastine rôle important dans la vaso motricité: si contraction des CML diamètre diminue et la resistance augmente
28
adventice
tissu conjonctif lâche arrime le vaisseaux aux tissus avoisinants traversée par 2 structures -innervation sympathique: se projettentprincipalement sur la partie ext de la média modula la vaso motricité les artérioles terminales , les capillaires et les petites veinules initiales n'ont pas d'innvertion [ortho]sympathique -vasa vasorum vacularisation propre de la paroi
29
compliance
ΔV/ΔP capacité à se laisser distendre sous l'effet du'ne augmentation de pression depend des vaisseaux et des fibres élastiques s'exprime comme la distensibilité qui est la capacité d'un vaisseaux à faire varier son diamètre, cette relation n'est pas linéaire mais curviligne
30
élasticité
capcités d'une structure à revenir à sa postition initiale inverse la compliance
31
solidité
dépend des fibres de collagène qui peuvent par ailleurs limiter la compliance, s'oppose à la complaince
32
vasomotricité
capacité d'un vaisseau à modifier son diamètre dépend des cells musculaires
33
aorte diamètre paroi caractéristiques
25-30mm O et 2mm épaisseur fibres élastique grande compliance solide présence de collagène artère de conduction
34
artére caractéristiques
deux rôles: conduction, et Pa composé de CML au fil de la circulationartères de conduction à artères de réssitance cad artères plut^tot élastiques à des artères plutôt musculaire
35
artériole artérioles terminales diamètre paroi caractéristiques
50-250 µm O 1mm paroi très epaisse très innervés majoritairement musculaire vasomotricité importante 90% des résistances vasculaires systémiques et de la répartition du débit cardiaque
36
capillaires diamètre paroi caractéristiques
8 µm O et 2 µm surface d'échange entre tissus et sang, paroi fine et absence de CML répartition du liquide extracell
37
veinules
quelques MCL
38
veine
assez distensibles rôle de réservoir sanguin CML
39
VOIR IMAGE des caractéristiques des vaisseaux essayer de reproduire
40
hémodynamique
-la pression diminue petit à petit jusqu'à l'oreillette droite, -dans les artères la différence de pression est reliée à la pulsatilité de l'ecoulement -dans les artérioles la pression diminue le débit est pulsatils dans les artérioles proximales jusqu'à devienir quasi continu dans les capillaires il y a au cours de ce chemin une diminution de la différence systole diastole , disparition progresive de la pulsatilité de l'écoulement sanguin
41
la vitesse d'ecoulement du sang
diminue au cours du chemin est minimal 1mm/s au niveau des capillaires réaugmente dans le réseaux veineux car la section des veinules mères est supérieur à cell des veinusles filles
42
la vitesse minmale du sang est au niveau des
capillaires
43
la pression..... tout au long de l'arbre vaculaire
diminue
44
à chaque bifurcation la somme des sections ou aires...
augmente puis rediminue avec les sytème veineux
45
l'aire de section totale est max au niveau
des capillaires 1000cm^2