Physiologie - CO2 & Contrôle de la respiration Flashcards
De quel(s) facteur(s) dépend la production de CO2 (V̊ CO2)?
- Quantité de métabolisme
- Nature du métabolisme
Au repos, un individu normal consomme environ __ mLO2/min.
250 mLO2/min
Au repos, un individu normal produit __ mLCO2/min.
200 mLCO2/min
Comment appelle-t-on le ratio V̊ CO2/V̊ O2?
V̊ CO2 = Production CO2. V̊ O2 = Consommation O2
Quotient respiratoire (QR)
Quelle est la valeur approximative du quotient respiratoire (QR)?
0,8
De combien peuvent augmenter la consommation d’O2 & la production de CO2 chez un individu normal durant l’exercice?
15 à 20x
Quelle est la valeur maximale de V̊ O2 & de V̊ CO2?
3000-4000 mL/min
3000-5000mL/min selon le PPT
Quel organe est la principale porte d’entrée d’O2?
Poumon
Quelle organe est la principale porte de sortie de CO2?
Poumon
Il existe généralement un ___ entre la quantité de CO2 produit par les tissus en périphérie, la quantité de CO2 transportée dans le sang (PaCO2) et la quantité de CO2 qui est excrétée par le poumon.
Équilibre
Quel(s) mécanisme(s) permettent de réguler la production tissulaire & l’élimination du CO2?
Changements de ventilation
Décrire le mécanisme de changement de ventilation.
Lorsqu’il y a davantage de CO2 se présentant aux poumons
- Davantage de CO2 aux poumons
- Sang artériel devient plus riche en CO2
- Stimulation des centres respiratoires cérébraux
- Augmentation de la ventilation
Lorsqu’on augmente la ventilation, quelle influence cela a-t-il sur la diffusion du CO2?
CO2 peut diffuser plus facilement du sang à l’alvéole
Facilite l’élimination du CO2
Comment peut-on augmenter la ventilation?
Faire entrer ou sortir davantage d’air des poumons
Vrai ou Faux
Il existe une relation directe entre la ventilation alvéolaire (V̊ A), la production de CO2 et la pression partielle de CO2 dans le sang artériel (PaCO2).
Vrai
Quel(s) moyen(s) permettent de maintenir la PaCO2 constante lorsque la production de CO2 augmente?
Augmenter la ventilation
C’est le seul moyen!
Pourquoi est-il important pour l’organisme de maintenir la PaCO2 constante?
Toute variation entraîne des modifications importantes de la [H+] dans le sang.
Définir la ventilation minute (V̊ E).
Volume courant x Fréquence respiratoire (par minute)
Donc volume respiré en 1 minute.
Pour évaluer si la ventilation est adéquate, il est préférable de mesurer la __.
PaCO2
PaCO2 inversement proportionnelle à la ventilation alvéolaire
Quelle(s) ventilation(s) sont comprise(s) dans la ventilation minute (V̊ E)?
- Ventilation alvéolaire (V̊ A)
- Ventilation de l’espace-mort (VD)
Quel est le volume d’une respiration normale d’un individu normal?
500 cc
cc = mL
Combien de cc (mL) ne participent pas aux échanges gazeux?
Espace mort
150 cc
Pourquoi la ventilation minute (V̊ E) est-elle peu utile afin de mesurer la ventilation alvéolaire (V̊ A)?
Car elle comprend la ventilation de l’espace-mort (V D)
Qui est une ventilation “perdue”
Lorsque l’espace-mort augmente, qu’arrive-t-il à la ventilation minute (V̊ E)?
Sans modification de la capacité à inspirer ou expirer.
Reste la même
Le volume de respiration ne change pas.
Lorsque l’espace-mort augmente, qu’arrive-t-il à la ventilation alvéolaire (V̊ A)?
Sans modification de la capacité à inspirer ou expirer.
Diminution
Plus grande partie de la V̊ E qui est inefficace.
Lorsqu’un individu n’est plus en mesure d’éliminer suffisamment de CO2, qu’arrive-t-il à la PaCO2?
PaCO2 devient plus élevée
Nouvel équilibre créé
Sous quelle(s) forme(s) est transporté le CO2?
- Forme dissoute
- Acide carbonique (H2CO3)
- Ion bicarbonate (HCO3-)
- Composés carbamino
La quantité de CO2 dissoute dans le sang est proportionnelle à quel(s) facteur(s)?
- PaCO2
- Coefficient de solubilité du CO2
Quelle est la valeur de la PaCO2?
40 mmHg
Quel est le contenu sanguin en CO2 en :
* mLCO2/100mLsang?
* mEq/L?
- 2,9mLCO2/100mLsang
- 1,2 mEq/L
Combien de % du CO2 est transporté sous forme dissoute?
8%
Afin de former de l’acide carbonique (HCO3-), le CO2 se combine avec quelle autre molécule?
H2O
Quelle est la molécule intermédiaire lors de la réaction CO2 → HCO3-?
H2CO3
Y a-t-il davantage de CO2 sous forme dissoute ou en H2CO3?
Forme dissoute
340x plus que sous forme H2CO3
L’ion bicarbonate (HCO3-) compte pour quel % du transport du CO2 dans l’organisme.
80%
Quel(s) mécanisme(s) permettent à l’ion bicarbonate (HCO3-) d’être la forme principale de transport du CO2?
- Anhydrase carbonique
- “Transfert des chlorures”
Qu’est-ce que l’anhydrase carbonique (a.c.)?
Enzyme qui se retrouve dans les globules rouges
Où peut-on retrouver l’anhydrase carbonique (a.c.)?
Dans les globules rouges
Quel est le rôle de l’anhydrase carbonique (a.c.)?
Active la réaction chimique menant à la formation de HCO3-
CO2 + H2O → H2CO3 → HCO3- + H+
Qu’est-ce qu’un composé carbamino?
- Protéine transportant du CO2
- Hémoglobine transportant du CO2 (carbamino-hémoglobine)
Combien de % du CO2 est transporté sous forme de composé carbamino?
en excluant la liaison carbamino-hémoglobine
2%
Vrai ou Faux
Le CO2 peut se lier aux mêmes sites que l’O2.
et ainsi prendre la place de l’O2
Faux
CO2 se lie à des sites différents que l’O2
Vrai ou Faux
L’hémoglobine peut transporter à la fois de l’O2 et du CO2.
Vrai
L’affinité de l’hémoglobine pour le CO2 est __ à la quantité d’O2 présente.
Inversement proportionnelle
Définir l’effet Haldane.
L’hémoglobine désaturée (sans O2) transporte davantage de CO2 pour une pression partielle donnée.
Définir l’effet Bohr.
L’hémoglobine qui transporte du CO2 a moins d’affinité pour l’O2.
Combien de % du transport du CO2 se fait sous forme carbamino-hémoglobine?
10%
Vrai ou Faux
Le volume d’O2 dissout est plus élevé que le volume de CO2 dissout.
Faux
L’inverse. CO2 > O2
Quel est la forme de transport privilégié du CO2?
Ion bicarbonate
(HCO3-)
80% du transport du CO2!
Le contenu/volume de CO2 transporté dans le sang artériel est __ que le contenu/volume d’O2.
Plus élevé, Plus faible, Similaire
Plus élevé
CO2 = 48,5 mL/100mL. O2 = 20 mL/100mL
Le contenu/volume de CO2 transporté dans le sang veineux est plus __ que le contenu/volume d’O2.
Plus élevé, Plus faible, Similaire
Plus élevé
CO2 = 52,5 mL/100mL. O2 = 15 mL/100mL
Le pression (mmHg) du CO2 transporté dans le sang artériel est plus __ que la pression d’O2.
Plus élevée, Plus faible, Similaire
Plus faible
CO2 = 40mmHg. O2 = 90mmHg
Le pression (mmHg) du CO2 transporté dans le sang veineux est plus __ que la pression d’O2.
Plus élevée, Plus faible, Similaire
Légèrement plus élevée
CO2 = 46mmHg. O2 = 40mmHg
Notre respiration autonome est maintenue grâce à des circuits intégrés qui répondent à quel(s) stimuli?
- Stimuli chimiques (pH, pCO2, O2)
- Réflexes (irritants)
Quel(s) type(s) de récepteur(s) sont responsable(s) de la réponse ventilatoire aux stimuli chimiques?
pH, pCO2, O2
Chémorécepteurs
périphériques & centraux
Les chémorécepteurs centraux sont responsable de la réponse à quelle molécule?
O2 ou CO2
CO2
Les chémorécepteurs périphériques sont responsable de la réponse à quelle molécule?
O2 ou CO2
O2
Quel centre du système nerveux central assure la rythmicité de la respiration?
Centre médullaire
Quel centre du système nerveux central commande l’inspiration?
Centre apneustique
Quel centre du système nerveux central freine l’inspiration?
Centre pneumotaxique
Quel nerf est impliqué dans le réflexe de la toux?
Nerf vague
(récepteur de la toux)
Les centres médullaire, apneustique & pneumotaxique sont modulés par quel(s) facteur(s)?
- pH (PaCO2)
- Réflexes venant du nerf vague (récepteur de la toux)
- Récepteurs à l’étirement
- Récepteurs J (endobronchiques)