Physiologie CM1 Flashcards

1
Q

Particularités du sang

A
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2
Q

Composition du sang

A
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3
Q

Composé du plasma

A
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4
Q

Rôle de l’eau dans plasma

A
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5
Q

Rôle sels dans plasma

A
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6
Q

Rôle protéines plasmatiques

A
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7
Q

Substances transportés dans le plasma

A
  • nutriments
  • déchets métaboliques
  • gaz respiratoires
  • hormones
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8
Q

Diamètre globule rouge

A
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9
Q

Osmose ?

A
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10
Q

Milieu le moins concentré =

A

Hypotonique

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11
Q

Milieu le plus concentré =

A

Hypertonique

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12
Q

Milieu isotonique ?

A
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13
Q

Composition + rôle plasma

A
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14
Q

Rôle erythrocytes

A

Transport O2 et CO2

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15
Q

Nb globules rouges

A
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16
Q

Nb anticorps

A
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17
Q

Différentes types d’anticorps :

A
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18
Q

Différentes types d’anticorps :

A
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19
Q

Rôle anticorps

A

Défense

Immunité

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20
Q

Nb plaquettes

A
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21
Q

Rôle plaquettes

A

Coagulation du sang

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22
Q

De quel type d’élément sont les erythrocytes ?

A
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23
Q

Définition erythrocytes

A
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24
Q

Particularités erythrocytes

A
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25
Q

Def molécule hémoglobine

A
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26
Q

Def hème

A
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27
Q

Combien Hb dans erythrocyte

A

250 millions

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28
Q

Combien de molécules d’O2 dans un Hb

A

4

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29
Q

Combien molécule O2 dans 1 erythrocyte

A

1 milliard

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30
Q

Teneur moyenne en Hb dans le sang : adultes

A
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31
Q

Teneur en Hb dans le sang : enfant

A
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32
Q

Augmentation d’Hb moyen dans le sang chez les hommes :

A

10.9% avec augmentation de la testostérone

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33
Q

Def anémie

A

Diminution de la capacité du sang à transporté de l’O2

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34
Q

Causes d’anémie

A
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35
Q

Drépanocytose ?

A
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36
Q

Drépanocytose et activité physique

A
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37
Q

Def stress oxydatif

A
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38
Q

Def radicaux libres

A
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39
Q

Comment neutraliser ERO ?

A

Par molécules anti oxydantes

  • vitamine E et C
  • enzymes (ex : superoxyde dismutase)
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40
Q

Conséquences de boire pendant l’effort :

A
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41
Q

Polycythémie def

A

Augmentation du nb d’Hb se qui augmente la viscosité

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42
Q

Causes polycythémie

A
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43
Q

Caractéristiques leucocytes

A
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44
Q

Def leucopénie

A
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45
Q

Nb leucocytose,
Leucopénie :
Hyperleucocytose :

A

Leucopénie : 5.10^9/L de sang

Hyperleucocytose : 11.10^9/L de sang

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46
Q

Granulocytes def

A
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47
Q

Agranulocytes def

A
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48
Q

Particularités groupe sanguins :

A

Groupe A ou B : exclut les possibilités d’être transfusée par l’autre

Groupe AB : receveur universel

Groupe O : donneur universel (ne peut recevoir que du meme groupe)

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49
Q

Si rhésus,
Positif :
Négatif :

A

Positif : (antigène) recevoir + ou -

Négatif : (pas antigène) recevoir -

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50
Q

Donneur universel

A

O-

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51
Q

Receveur universel

A

AB+

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52
Q

Def hémolyse

A
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53
Q

Infection virale et activité physique

A
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54
Q

Hématopoïèse def + fonctionnement

A
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55
Q

Particularités érythrocytes

A
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56
Q

EPO def

A
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57
Q

Étapes hématopoïèse

A
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58
Q

Def système cardiovasculaire

A
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59
Q

Organes qui composent le système cardiovasculaire

A
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60
Q

Roles systèmes cardiovasculaire

A
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61
Q

Système cardiovasculaire selon Marieb

A
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62
Q

Circulation pulmonaire def

A
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63
Q

Circulation systémique

A
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64
Q

Vaisseaux sanguins def

A
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65
Q

Théorie de la circulation du sang

A
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66
Q
A
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67
Q
A
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68
Q

Tunique externe ou adventice def

A
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69
Q

Tunique moyenne ou média

A
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70
Q

artère de conductance ou artère élastiques

A
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71
Q

Artère de résistance ou artère musculaire

A
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72
Q

Tunique interne ou intima

A
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73
Q

Endothélium vasculaire def

A
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74
Q

Endothélium vasculaire et angiogénèse

A
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75
Q

Endothélium vasculaire et vascomotricité

A
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76
Q

Artère def

A
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77
Q

Veines

A
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78
Q

Capillaires

A
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79
Q

Classification des altères et leurs diamètres

A
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80
Q

Processus de création de vaisseaux orchestré par :

A
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81
Q

Année première description processus de création de vaisseaux

A

70s’

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82
Q

Angiogénèse : def + processus

A
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83
Q

Vasculogénèse : def + processus

A
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84
Q

Artériogénèse : def + processus

A
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85
Q

Collatérales def

A
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86
Q

Artères collatérales

A
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87
Q

Collatérales microvasculaires def

A
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88
Q

Pression artérielle def

A
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89
Q

Tension artérielle

A
90
Q

Loi de Poiseuille

A
91
Q

Loi de Darcy

A
92
Q

Simplification des lois de Poiseuille et de Darcy

A
93
Q

La pression artérielle est liée à :

A
94
Q

Pression artérielle systolique

A
95
Q

Pression artérielle diastolique

A
96
Q

Onde de pouls

A
97
Q

Pouls moyen

A

70 et 76 bpm en position allongée

98
Q

Hypertension sévère si :

A
99
Q

Routine d’un hypertendu ou d’un traitement hypertenseur en cours

A
100
Q

Masse du cœur

A

Entre 25Og et 350g

101
Q

Masse du cœur par rapport à l’encéphale

A

5x moins importante

102
Q

Ou se situe le cœur ?

A
103
Q
A
104
Q
A
105
Q

Paroi du cœur composé de :

A
106
Q

Endocarde particularités

A
107
Q

myocarde particularités

A
108
Q

Péricarde particularités

A
109
Q

Def cardiomyocytes contractiles

A
110
Q

Def cellules cardionectrices

A
111
Q

Def cellules myoendocrines

A
112
Q

Description du cœur

A
113
Q

Révolution cardiaque :

A
114
Q

Quelles sont les 3 phases d’une révolution cardiaque ?

A

1 - Mésodiastole à la télédiastole
2 - systole ventriculaire
3 - Prodiastole

115
Q

Mésodiastole à la télédiastole :

A
116
Q

Systole ventriculaire

A
117
Q

Prodiastole :

A
118
Q

Def ECG

A
119
Q

Myocarde au niveau électrique :

A
120
Q

Noeud sinusal def

A
121
Q

Combien d’électrodes et de dérivation pour un ECG ?

A

10 électrodes

12 dérivations `

122
Q

`Comment sont réparties les dérivations de l’ECG

A

6 dérivations périphériques :

  • 3 unipolaires (aVR, aVL, aVF)
  • 3 bipolaires (D1 à D3 (triangle d’Einthoven))

6 dérivations précordiales :
- 6 unipolaires (V1 à V6)

123
Q

Principe des dérivations :

A
124
Q

Tracé ECG

A
125
Q

Onde P

A
126
Q

Segment isoélectrique

A
127
Q

Particularités tracé ECG

A
  • tout repose sur l’onde P
  • l’onde P doit toujours être suivi du complexe QRS
  • l’espacé PR compris entre 0.12 et 0.20s
  • fréquence sinusale normale comprise entre 50 et 120 cycles/min
  • présence de noeud sinusal donc Onde P en D2
  • fréquence régulière
  • morphologie identique
128
Q

Quels facteurs sont responsables d’un trouble du rythme cardiaque ?

A
129
Q

Augmentation de la fréquence cardiaque :

A
130
Q

Autres facteurs de l’augmentation de la fréquence cardiaque :

A
131
Q

Diminution de la fréquence cardiaque :

A
132
Q

Facteurs de variation de la fréquence cardiaque :

A

Débit cardiaque (Qc)

Volume déjection systolique (VES)

133
Q

Débit cardiaque def

A
134
Q

Volume déjection systolique def

A
135
Q

Fréquence cardiaque def

A
136
Q

Formule débit cardiaque

A
137
Q

Valeurs moyennes chez adulte VES, Fc et Qc :

A
138
Q

Augmentation du débit cardiaque :

A
139
Q

Concept de contrôle réflexe autonome de la circulation

A
140
Q

Retour veineux def

A
141
Q

Facteurs intrinsèques de l’augmentation du retour veineux :

A
142
Q

Facteurs extrinsèques de l’augmentation du retour veineux :

A
143
Q

Relation entre PA, Qc et RPT :

A
144
Q

Vers quels organes le sang est privilégié à l’effort ?

A

Les muscles

145
Q

Introduction système respiratoire

A
146
Q

Où se font les échanges de gaz avec le milieu extérieur

A

Au niveau des alvéoles pulmonaires

147
Q

Hématosé def

A
148
Q

Rôle global système respiratoire et cardiovasculaire :

A
149
Q

4 processus du transport de gaz :

A
150
Q

Couplage entre système cardiovasculaire et respiratoire

A
151
Q

Anatomie du cœur dans la respiration :

A
152
Q

Quel type de circuit pour le couplage entre sys cardiovasculaire et sys respi

A
153
Q

Circulation systémique

A
154
Q

Circulation pulmonaire

A
155
Q

Voies aériennes

A
156
Q

Alvéoles pulmonaires :

A
157
Q
A
158
Q

Cellules ciliées

A
159
Q

Cellules calciformes

A
160
Q

Cellules composants les alvéoles

A
161
Q

Bronchite def

A
162
Q

Effet du tabac :

A
163
Q

Tabagisme et bronchite chronique :

A
164
Q

Def + rôle plèvre

A
165
Q

Mouvements liés à la respiration

A
166
Q

Inspiration de repos def + muscles associés

A
167
Q

Muscle intercostal def

A
168
Q

Mécanisme de l’inspiration

A
169
Q

Loi de Boyle-Mariotte

A
170
Q

Valeur pression atmosphérique

A
171
Q

Inspiration forcée

A
172
Q

Expiration de repos

A
173
Q

Expiration forcée

A
174
Q

Def spiromètre

A

= Mesure du volume d’air

175
Q

Def volume courant

A
176
Q

Volume réserve inspiratoire

A
177
Q

Volume réserve expiré

A
178
Q

Capacité vitale def

A
179
Q

Volume résiduel

A
180
Q

Capacité résiduelle fonctionnelle

A
181
Q

Capacité pulmonaire totale

A
182
Q
A
183
Q

Pourquoi on a une adaptation de la ventilation pulmonaire à l’exercice ?

A
184
Q

Fréquence respiratoire à l’exercice

A
185
Q

Volume respiratoire à l’exercice

A
186
Q

Ventilation pulmonaire à l’exercice

A
187
Q

Adaptation Vp repos et Vp max après entraînement :

A
188
Q

Deux structures responsable du contrôle réflexe de ventilation pulmonaire :

A
189
Q

Qui contrôlent les réseaux de neurones inspi / expi ?

A
190
Q

Réflexe de Hering-Breuer def :

A
191
Q

Rôle des échanges de gaz poumon-sang (diffusion alvéo-capillaire)

A
192
Q

Composition capillaire sanguin

A
193
Q

Fonctionnement diffusion alvéolo-capillaire

A
194
Q
A
195
Q

De quelle loi physique dépend le sens de diffusion des gaz ?

A
196
Q

Pression artérielle des 3 gaz qui composent l’air ambiant :

A
197
Q

Def pression partielle

A
198
Q

Def pression partielle

A
199
Q

Def pression totale

A
200
Q

Valeur pression partielle des gaz de l’air :

A
201
Q

Sens de diffusion des gaz en fonction des pression partielles de ceux-ci

A
202
Q

Mouvements de l’oxygène

A
203
Q

Mouvements CO2

A
204
Q
A
205
Q
A
206
Q

Capacité de diffusion def

A
207
Q

Loi de Fick :

A
208
Q

Adaptation des échanges gazeux avec un exercice max :

A
209
Q

Adaptation des échanges gazeux avec un exercice d’endurance :

A
210
Q

Transport de l’oxygène :

A

98% de l’O2 sous forme combinée à l’Hb
2% sous forme dissoute dans le plasma

  • GR transporte aussi protons + gaz carboniques
211
Q

Affinité Hb par l’O2 :

A
212
Q

Effet de différents facteurs sur l’affinité de Hb par l’O2

A
213
Q

Transport du CO2 :

A
214
Q

Mécanisme permettant le transport de CO2 sous forme d’ion bicarbonates (HCO3-) dans les tissus :

A
215
Q

Mécanisme permettant le transport de CO2 sous forme d’ion bicarbonates (HCO3-) dans les poumons :

A
216
Q
A
217
Q

Étapes du transport du CO2 dans les tissus et dans les poumons :

A
218
Q

Entraînement en durant sur la diffusion de gaz dans le sang :

A
219
Q

Diffusion de gaz capillaires vers les tissus :

A
220
Q

Adaptation des échanges sang/cellule à l’exercice et à l’entraînement :

A