Physiologie - Transport d'O2 Flashcards

1
Q

Sous quelle(s) forme(s) est tranporté l’O2 dans le sang?

A
  • Dissoute dans le sang
  • Combinée avec l’hémoglobine
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2
Q

Quel(s) facteur(s) influencent la solubilité (forme dissoute) de l’O2 dans le sang?

A

Constante de solubilité

0,003 ml d’O2/mm Hg/100 ml de sang à 37 Celsius

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3
Q

Que signifie l’abbréviation PaO2?

A

Pression partielle de l’O2

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4
Q

Vrai ou Faux

Lorsque la quantité d’O2 dissoute dans le sang augmente, la PaO2 augmente.

A

Vrai

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Q

Vrai ou Faux

La quantité d’oxygène dissoute dans le sang est suffisante pour satisfaire les besoins en oxygène de l’organisme.

A

Faux
Insatisfaisante

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6
Q

Quelle structure permet d’augmenter la capacité de transport de l’O2 dans le sang par un facteur de 100.

A

Hémoglobine

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7
Q

Quelle est la concentration normale d’hémoglobine dans le sang?

En g/100mL

A

15g/100mL

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8
Q

Combien de mL d’O2 peuvent être transporté(s) par 1g d’hémoglobine ?

(lorsque saturée à 100%)

A

1,34 mL

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9
Q

Combien de molécules d’O2 peuvent être liée(s) à 1 hémoglobine?

A

4 molécules d’O2/Hémoglobine

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10
Q

Vrai ou Faux

Plus il y a d’O2 lié à l’hémoglobine, plus l’affinité de l’O2 est élevée.

A

Faux

Affinité de l’O2 est faible.

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11
Q

Définir la saturation en O2.

SaO2

A

% des sites de transport d’O2 occupés sur l’hémoglobine

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12
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Lorsque la PaO2 se situe entre __ et __ mmHg, un changement minime de la PaO2 occasionnera un changement important de la SaO2.

A

Entre 20 et 60 mmHg

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13
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Lorsque la PaO2 se situe à __ mmHg, la saturation se situe à 90%.

A

60 mmHg

Début du plateau de la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine

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14
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Lorsque la PaO2 se situe à __ mmHg, la SaO2 est de 50%.

P50 normale

A

26 mmHg

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15
Q

Vrai ou Faux

La relation entre la PaO2 et la SaO2 est linéaire.

A

Faux
Non linéaire

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16
Q

Que signifiera un déplacement vers la droite de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

SaO2 & Libération de l’O2 dans les tissus

A
  • Diminution de la saturation de l’hémoglobine
  • Augmentation de la libération de l’O2 aux tissus

Hémoglobine moins avide d’O2, elle veut le relâcher

17
Q

Que signifiera un déplacement vers la gauche de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

SaO2 & Libération de l’O2 dans les tissus

A
  • Augmentation de la saturation de l’hémoglobine
  • Diminution de la libération de l’O2 aux tissus

Hémoglobine plus avide d’O2, elle veut le garder pour elle.

18
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Énumérez des conditions pouvant amener un déplacement vers la droite de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

A
  • Concentration d’ions H+ augmente (diminution pH (acidose))
  • PaCO2 augmente
  • Température augmente (hyperthermie)
  • 2,3 DPG augmente (compétition avec O2 pour fixation sur hémoglobine) dans les conditions suivantes :
    A. Anémie
    B. Hyperthyroïdie
    C. Hypoxémie associée à la MPOC
    D. Altitude
    E. Insuffisance cardiaque
    F. Exercice exténuant chez le sujet normal

DPG = Diphosphoglyceric Acid

Tout ce qui fait diminuer la SaO2!
* Consommation d’O2 (exercice, hyperthyroïdie)
* Diminution disponibilité de l’O2 ou en hémoglobine (hypoxémie, altitude, insuffisance cardiaque, anémie)
* Diminution de la PaO2 (PaCO2, diminution pH)
* Compétition avec l’O2 (2-3 DPG)

19
Q

Concernant la courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine :

Énumérez des conditions pouvant amener un déplacement vers la gauche de la courbe de dissociation de l’hémoglobine?

A
  • Concentration d’ions H+ diminue (augmentation pH (alcalose))
  • PaCO2 diminue
  • Température diminue (hypothermie)
  • 2,3 DPG diminue (compétition avec O2 pour fixation sur hémoglobine)

DPG = Diphosphoglyceric Acid

Tout ce qui fait augmenter la SaO2!
* Augmentation de la PaO2 (PaCO2, diminution pH)
* Diminution de la compétition avec l’O2 (2-3 DPG)

20
Q

Que signifie l’abbréviation CaO2?

A

Contenu artériel en O2

Volume d’O2 présent dans le sang veineux

21
Q

Que signifie l’abbréviation Hb?

A

Hémoglobine

22
Q

Quelle est l’équation pour calculer le CaO2?

A

CaO2 = O2 dissout + O2 lié à l’Hb

23
Q

Quelle est l’équation pour calculer l’O2 dissout?

A

O2 dissout = PaO2 x 0,003

PaO2 en mmHg

24
Q

Quelle est l’équation pour calculer l’O2 lié à l’hémoglobine?

A

O2 lié à l’Hb = [Hb] X 1,34 X SaO2

[Hb] = Concentration Hb en g/dL. SaO2 en %.

25
Lors d'une **SaO2** de 95%, combien de % de l'O2 est dissout?
5% | 100% - SaO2 = 100% - 95% = 5%
26
Que signifie l'abbréviation **CvO2**?
Contenu **veineux** en O2 | Volume d'O2 présent dans le sang veineux
27
Quelle est l'équation afin de calculer la **différence de contenu artérioveineux** (Ca-VO2)?
Ca-VO2 = CaO2 - CvO2
28
Chez un individu _normal_, la **différence de contenu artérioveineux** est d'environ __ mlO2/100 mlsang.
5 mlO2/100 mlsang
29
À quoi correspond la **différence de contenu artérioveineux** (Ca-VO2)?
**Quantité d'O2 utilisée** par les tissus/organes
30
# Vrai ou Faux L'**hémoglobine** a la capacité de libérer complètement son O2 en périphérie.
Faux | L'hémoglobine n'a **pas** cette capacité.
31
# Vrai ou Faux La **PaO2** détermine la **perfusion tissulaire**.
Vrai
32
# Vrai ou Faux Plus la **PaO2** est élevée, plus la **SaO2** est élevée.
Vrai | Mais la relation n'est **pas linéaire**.
33
# Vrai ou Faux. Le **sang veineux** contient peu d’**O2**.
**Faux.** Il contient **beaucoup** d'O2. | Il contient environ 75 % du contenu au sang artériel.