Physiologie - CO2 & Contrôle de la respiration Flashcards

1
Q

De quel(s) facteur(s) dépend la production de CO2 (V̊ CO2)?

A
  • Quantité de métabolisme
  • Nature du métabolisme
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2
Q

Au repos, un individu normal consomme environ __ mLO2/min.

A

250 mLO2/min

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3
Q

Au repos, un individu normal produit __ mLCO2/min.

A

200 mLCO2/min

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4
Q

Comment appelle-t-on le ratio V̊ CO2/V̊ O2?

V̊ CO2 = Production CO2. V̊ O2 = Consommation O2

A

Quotient respiratoire (QR)

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5
Q

Quelle est la valeur approximative du quotient respiratoire (QR)?

A

0,8

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6
Q

De combien peuvent augmenter la consommation d’O2 & la production de CO2 chez un individu normal durant l’exercice?

A

15 à 20x

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7
Q

Quelle est la valeur maximale de V̊ O2 & de V̊ CO2?

A

3000-4000 mL/min

3000-5000mL/min selon le PPT

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8
Q

Quel organe est la principale porte d’entrée d’O2?

A

Poumon

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9
Q

Quelle organe est la principale porte de sortie de CO2?

A

Poumon

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10
Q

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.

A

Équilibre

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11
Q

Quel(s) mécanisme(s) permettent de réguler la production tissulaire & l’élimination du CO2?

A

Changements de ventilation

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12
Q

Décrire le mécanisme de changement de ventilation.

Lorsqu’il y a davantage de CO2 se présentant aux poumons

A
  1. Davantage de CO2 aux poumons
  2. Sang artériel devient plus riche en CO2
  3. Stimulation des centres respiratoires cérébraux
  4. Augmentation de la ventilation
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13
Q

Lorsqu’on augmente la ventilation, quelle influence cela a-t-il sur la diffusion du CO2?

A

CO2 peut diffuser plus facilement du sang à l’alvéole

Facilite l’élimination du CO2

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14
Q

Comment peut-on augmenter la ventilation?

A

Faire entrer ou sortir davantage d’air des poumons

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15
Q

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).

A

Vrai

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16
Q

Quel(s) moyen(s) permettent de maintenir la PaCO2 constante lorsque la production de CO2 augmente?

A

Augmenter la ventilation

C’est le seul moyen!

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17
Q

Pourquoi est-il important pour l’organisme de maintenir la PaCO2 constante?

A

Toute variation entraîne des modifications importantes de la [H+] dans le sang.

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18
Q

Définir la ventilation minute (V̊ E).

A

Volume courant x Fréquence respiratoire (par minute)

Donc volume respiré en 1 minute.

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19
Q

Pour évaluer si la ventilation est adéquate, il est préférable de mesurer la __.

A

PaCO2

PaCO2 inversement proportionnelle à la ventilation alvéolaire

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20
Q

Quelle(s) ventilation(s) sont comprise(s) dans la ventilation minute (V̊ E)?

A
  • Ventilation alvéolaire (V̊ A)
  • Ventilation de l’espace-mort (VD)
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21
Q

Quel est le volume d’une respiration normale d’un individu normal?

A

500 cc

cc = mL

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22
Q

Combien de cc (mL) ne participent pas aux échanges gazeux?

Espace mort

A

150 cc

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23
Q

Pourquoi la ventilation minute (V̊ E) est-elle peu utile afin de mesurer la ventilation alvéolaire (V̊ A)?

A

Car elle comprend la ventilation de l’espace-mort (V D)

Qui est une ventilation “perdue”

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24
Q

Lorsque l’espace-mort augmente, qu’arrive-t-il à la ventilation minute (V̊ E)?

Sans modification de la capacité à inspirer ou expirer.

A

Reste la même

Le volume de respiration ne change pas.

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25
Q

Lorsque l’espace-mort augmente, qu’arrive-t-il à la ventilation alvéolaire (V̊ A)?

Sans modification de la capacité à inspirer ou expirer.

A

Diminution

Plus grande partie de la V̊ E qui est inefficace.

26
Q

Lorsqu’un individu n’est plus en mesure d’éliminer suffisamment de CO2, qu’arrive-t-il à la PaCO2?

A

PaCO2 devient plus élevée

Nouvel équilibre créé

27
Q

Sous quelle(s) forme(s) est transporté le CO2?

A
  • Forme dissoute
  • Acide carbonique (H2CO3)
  • Ion bicarbonate (HCO3-)
  • Composés carbamino
28
Q

La quantité de CO2 dissoute dans le sang est proportionnelle à quel(s) facteur(s)?

A
  • PaCO2
  • Coefficient de solubilité du CO2
29
Q

Quelle est la valeur de la PaCO2?

A

40 mmHg

30
Q

Quel est le contenu sanguin en CO2 en :
* mLCO2/100mLsang?
* mEq/L?

A
  • 2,9mLCO2/100mLsang
  • 1,2 mEq/L
31
Q

Combien de % du CO2 est transporté sous forme dissoute?

A

8%

32
Q

Afin de former de l’acide carbonique (HCO3-), le CO2 se combine avec quelle autre molécule?

A

H2O

33
Q

Quelle est la molécule intermédiaire lors de la réaction CO2 → HCO3-?

A

H2CO3

34
Q

Y a-t-il davantage de CO2 sous forme dissoute ou en H2CO3?

A

Forme dissoute

340x plus que sous forme H2CO3

35
Q

L’ion bicarbonate (HCO3-) compte pour quel % du transport du CO2 dans l’organisme.

A

80%

36
Q

Quel(s) mécanisme(s) permettent à l’ion bicarbonate (HCO3-) d’être la forme principale de transport du CO2?

A
  • Anhydrase carbonique
  • “Transfert des chlorures”
37
Q

Qu’est-ce que l’anhydrase carbonique (a.c.)?

A

Enzyme qui se retrouve dans les globules rouges

38
Q

Où peut-on retrouver l’anhydrase carbonique (a.c.)?

A

Dans les globules rouges

39
Q

Quel est le rôle de l’anhydrase carbonique (a.c.)?

A

Active la réaction chimique menant à la formation de HCO3-

CO2 + H2O → H2CO3 → HCO3- + H+

40
Q

Qu’est-ce qu’un composé carbamino?

A
  • Protéine transportant du CO2
  • Hémoglobine transportant du CO2 (carbamino-hémoglobine)
41
Q

Combien de % du CO2 est transporté sous forme de composé carbamino?

en excluant la liaison carbamino-hémoglobine

A

2%

42
Q

Vrai ou Faux

Le CO2 peut se lier aux mêmes sites que l’O2.

et ainsi prendre la place de l’O2

A

Faux

CO2 se lie à des sites différents que l’O2

43
Q

Vrai ou Faux

L’hémoglobine peut transporter à la fois de l’O2 et du CO2.

A

Vrai

44
Q

L’affinité de l’hémoglobine pour le CO2 est __ à la quantité d’O2 présente.

A

Inversement proportionnelle

45
Q

Définir l’effet Haldane.

A

L’hémoglobine désaturée (sans O2) transporte davantage de CO2 pour une pression partielle donnée.

46
Q

Définir l’effet Bohr.

A

L’hémoglobine qui transporte du CO2 a moins d’affinité pour l’O2.

47
Q

Combien de % du transport du CO2 se fait sous forme carbamino-hémoglobine?

A

10%

48
Q

Vrai ou Faux

Le volume d’O2 dissout est plus élevé que le volume de CO2 dissout.

A

Faux

L’inverse. CO2 > O2

49
Q

Quel est la forme de transport privilégié du CO2?

A

Ion bicarbonate
(HCO3-)

80% du transport du CO2!

50
Q

Le contenu/volume de CO2 transporté dans le sang artériel est __ que le contenu/volume d’O2.

Plus élevé, Plus faible, Similaire

A

Plus élevé

CO2 = 48,5 mL/100mL. O2 = 20 mL/100mL

51
Q

Le contenu/volume de CO2 transporté dans le sang veineux est plus __ que le contenu/volume d’O2.

Plus élevé, Plus faible, Similaire

A

Plus élevé

CO2 = 52,5 mL/100mL. O2 = 15 mL/100mL

52
Q

Le pression (mmHg) du CO2 transporté dans le sang artériel est plus __ que la pression d’O2.

Plus élevée, Plus faible, Similaire

A

Plus faible

CO2 = 40mmHg. O2 = 90mmHg

53
Q

Le pression (mmHg) du CO2 transporté dans le sang veineux est plus __ que la pression d’O2.

Plus élevée, Plus faible, Similaire

A

Légèrement plus élevée

CO2 = 46mmHg. O2 = 40mmHg

54
Q

Notre respiration autonome est maintenue grâce à des circuits intégrés qui répondent à quel(s) stimuli?

A
  • Stimuli chimiques (pH, pCO2, O2)
  • Réflexes (irritants)
55
Q

Quel(s) type(s) de récepteur(s) sont responsable(s) de la réponse ventilatoire aux stimuli chimiques?

pH, pCO2, O2

A

Chémorécepteurs

périphériques & centraux

56
Q

Les chémorécepteurs centraux sont responsable de la réponse à quelle molécule?

O2 ou CO2

A

CO2

57
Q

Les chémorécepteurs périphériques sont responsable de la réponse à quelle molécule?

O2 ou CO2

A

O2

58
Q

Quel centre du système nerveux central assure la rythmicité de la respiration?

A

Centre médullaire

59
Q

Quel centre du système nerveux central commande l’inspiration?

A

Centre apneustique

60
Q

Quel centre du système nerveux central freine l’inspiration?

A

Centre pneumotaxique

61
Q

Quel nerf est impliqué dans le réflexe de la toux?

A

Nerf vague

(récepteur de la toux)

62
Q

Les centres médullaire, apneustique & pneumotaxique sont modulés par quel(s) facteur(s)?

A
  • pH (PaCO2)
  • Réflexes venant du nerf vague (récepteur de la toux)
  • Récepteurs à l’étirement
  • Récepteurs J (endobronchiques)