physiologie du système respiratoire Flashcards
quelle sont les 4 grandes étapes de la respiration ?
-Ventilation pulmonaire : inspiration et expiration de l’air entre les poumons et l’atmosphère
-Respiration externe (échanges gazeux pulmonaires)
-Transport des gaz respiratoires
-Respiration interne (échanges gazeux tissulaires)
Volume courant
le volume inspiré durant une respiration normale ou le volume expiré durant une respiration normale (environ 500 ml)
Volume de réserve inspiratoire
volume maximale d’air de plus que le volume courant qui peut être inspiré (ne comprend pas le volume courant)
Capacité inspiratoire
volume courant + le volume de réserve inspiratoire
Volume de réserve expiratoire
volume maximale d’air de plus que le volume courant qui peut être expiré (ne comprend pas le volume courant)
Volume résiduel
quantité d’air qui ne sera pas expulser à l’expiration
Capacité résiduelle fonctionnelle
volume de réserve expiratoire + volume résiduel
Capacité vitale
tout sauf le volume résiduel (volume courant + volume de réserve inspiratoire + volume de réserve expiratoire)
volume expulsé lors d’une inspiration forcée et une expiration forcée
Capacité pulmonaire totale
tout (capacité inspiratoire + capacité résiduelle fonctionnelle
Espace mort anatomique
l’air qui ne se rend pas vraiment aux poumons, donc qui ne peut pas servir aux échanges gazeux
Espace mort alvéolaire
quand certains alvéoles cessent de contribuer aux échanges gazeux
ventilation alvéolaire
VA = FR x (vol. inspiré - espace mort anatomique)
épreuve fonctionnelle
- VM (ventilation-minute) = FR x VC (volume courant) —> quantité d’air inspirée et expirée en une minute avec une respiration normale. Permet d’évaluer l’efficacité respiratoire de base
- Capacité vitale forcée (CVF) : volume expulsé lors d’une inspiration forcée et une expiration forcée
- Volume expiratoire maximal-seconde (VEMS) : volume de la CVF expulsé en 1 seconde (poumons sains : expire 75% de leur CVF dans la première seconde et 100% à la 3 ième)
Différence entre air alvéolaire et atmosphère
dans l’air alvéolaire, il y a une plus petite proportion d’O2 que dans l’atmosphère et une plus grande proportion de gaz carbonique que dans l’atmosphère, car l’air frais inspiré se mélange avec l’air résiduel qui est partiellement vicié (+ riche en CO2 et + pauvre en O2 que l’air inspiré)
Ventilation-perfusion
- Ventilation (V̇) : quantité d’air entrant dans les alvéoles.
- Perfusion (Q̇) : débit sanguin arrivant aux alvéoles via les capillaires pulmonaires.
- Si l’alvéole ne reçoit pas assez d’O2 (ex. : affaissement) (mal ventilé), les vaisseaux vont se contracter pour limiter son apport en sang (réduire la perfusion).
- Si l’alvéole se fait bien ventiler, les vaisseaux vont se dilater afin d’oxygéné le plus de sang possible (augmentation de perfusion)
- Le sang passe principalement par les zones bien ventilées, assurant un bon échange de gaz.
Épreuves fonctionnelles
VM (ventilation-minute) = FR x VC (volume courant) —> quantité d’air inspirée et expirée en une minute avec une respiration normale. Permet d’évaluer l’efficacité respiratoire de base
Capacité vitale forcée (CVF) : volume expulsé lors d’une inspiration forcée et une expiration forcée
Volume expiratoire maximal-seconde (VEMS) : volume de la CVF expulsé en 1 seconde (poumons sains : expire 75% de leur CVF dans la première seconde et 100% à la 3 ième)
Différence entre air alvéolaire et atmosphère
dans l’air alvéolaire, il y a une plus petite proportion d’O2 que dans l’atmosphère et une plus grande proportion de gaz carbonique que dans l’atmosphère, car l’air frais inspiré se mélange avec l’air résiduel qui est partiellement vicié (+ riche en CO2 et + pauvre en O2 que l’air inspiré)
Ventilation-perfusion
Ventilation (V̇) : quantité d’air entrant dans les alvéoles.
Perfusion (Q̇) : débit sanguin arrivant aux alvéoles via les capillaires pulmonaires.
Si l’alvéole ne reçoit pas assez d’O2 (ex. : affaissement) (mal ventilé), les vaisseaux vont se contracter pour limiter son apport en sang (réduire la perfusion).
Si l’alvéole se fait bien ventiler, les vaisseaux vont se dilater afin d’oxygéné le plus de sang possible (augmentation de perfusion)
Le sang passe principalement par les zones bien ventilées, assurant un bon échange de gaz.
Libère - d’O2 dans le sang
- de PCO2
- température
+ ph (basique)
libère + d’O2 dans le sang
+ PCO2
+ température
- ph (acide)
Transport de l’oxygène
Dissous dans le plasma (pas bcp) : O2 peur soluble dans l’eau
Dans les globules rouges, lié à l’hémoglobine (beaucoup/majorité)
Transport du CO2
Dissous dans le plasma (un peu) : CO2 est plus soluble dans l’eau que l’O2
Lié à l’hémoglobine dans les GR (moyen) : carbhéoglobine (HbCO2)–> le CO2 ne se lie pas à la mm lace que l’O2 sur l’Hb
Ions bicarbonate (HCO3-) dans le plasma (beaucoup)