Régulation de la circulation Flashcards

1
Q

Régulation du débit sanguin - Régulations des artérioles

A

Les artérioles contrôlent la distribution sanguine (artérioles déterminent quels organes reçoivent + ou - de sang, contrôle précis de la distribution du sang):
-Vasoconstriction/ Vasodilatation selon les besoins (ce qui est + utilisé)
-Chgt de résistance du vaisseau = variation de débit sanguin
-La disposition en parallèle des artérioles permet au flux sanguin d’être redistribué aux différents organes selon leurs besoins

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2
Q

Différencier les 3 grands types de contrôle de la distribution sanguine

A

1.Contrôle extrinsèque:
Système nerveux et endocrine

2.Contrôle intrinsèque:
État métabolique du tissu

3.Autorégulation (myogénique):
Réponse directe des muscles lisses des artérioles

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3
Q

Régulation du débit sanguin - Autorégulation myogénique

A

Les muscles lisses de la paroi des artérioles réagissent à leur étirement/contraction lors du passage d’un flux sanguin à forte pression
Fonctionne comme une boucle de rétroaction négative:
Augmentation du débit sanguin artériole = augmentation P ds artériole = étirement du muscle lisse de la paroi = contraction réflexe du muscle lisse = diminution diamètre artériole = augmentation de la résistance à l’écoulement = diminution débit sanguin = diminution P de l’artériole = relâchement des muscles lisses de la paroi de l’artériole

*L’autorégulation myogénique des artérioles tend à maintenir constant le débit sanguin vers les tissus = apport régulier de nutriments

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4
Q

Régulation du débit sanguin - Contrôle intrinsèque

A

Importance de la composition du fluide interstitiel ds lequel baigne le tissu:
-Si [CO2], [H+], [K+] augmente ou si [O2] diminue
- Si [NO] augmente:
Vasodilation en réponse à une augmentation d’activité tissulaire
Relâchement des sphincters précapillaires
Augmentation des échanges de matière “sang-fluide interstitiel”

-Si [CO2], [H+], [K+] diminue ou si [O2] augmente
-Si Partérioles augmente ou sérotonine augmente:
Vasoconstriction
Diminution des échanges de matière “sang-fluide interstitiel”

*Concentration des métabolites du liquide interstitiel influe le diamètre des capillaires qui les alimentent
*Adaptation du débit sanguin aux besoins métaboliques des tissus

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5
Q

Régulation du débit sanguin - Contrôle extrinsèque

A

Influence du système nerveux orthosympathique:
-Action de la Nad = vasoconstriction
-Diminution des signaux sympathiques = vasodilation

Influences hormonales diverses:
Vasopressine (ADH):
-prod par hypophyse postérieure
-vasoconstriction

Angiotensine II:
-prod en réponse à diminution de pression sanguine
-vasoconstriction

Peptide AN (FNA):
-prod en réponse à l’augmentation de pression sanguine
-vasodilatation

*Action conjointe du SN orthosympathique et des hormones libérées influe le diamètre des artérioles
*Systèmes très fins de régulation du débit sanguin
*Action générale sur syst sanguin

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6
Q

Pressions du système circulatoire - Grandes variations de pression

A

Grandes variations de pression:
-Pression du ventricule G très variable selon phase de systole/diastole
-Pression sanguine diminue au fur et à mesure de son éloignement du coeur
-Pression sanguine (et pulsations) diminue ds les artérioles pour cause de forte résistance à l’écoulement de ces vaisseaux = “amortissement” des variations de pression
-Vélocité sanguine diminue jusqu’aux capillaires pour ensuite augmenter jusqu’au coeur

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7
Q

Pressions du système circulatoire - Importance des capillaires

A

Importance des capillaires:
-Vitesse réduite du sang + finesse des parois capillaires
-Échanges efficaces de molécules entre les capillaires et les tissus qu’ils traversent

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8
Q

Pressions du système circulatoire - Aorte (et artères élastiques)

A

Aorte (et artères élastiques) = réservoir de pression:
Systole cardiaque:
-ventricule propulse le sang ds l’aorte
-dilatation des parois élastiques + flux sanguin ds la circulation

Diastole cardiaque:
-Sang n’est pas propulsé ds l’aorte
-Parois élastiques propulsent le sang ds la circulation

*Transformation d’un débit pulsatile en débit continu
*Maintien d’un débit sanguin relativement constant ds les grosses artères

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9
Q

Pressions du système circulatoire - Pression artérielle moyenne

A

Pression artérielle moyenne (MAP) au cours du temps:
-MAP 2/3 pression diastolique + 1/3 pression systolique

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10
Q

Pressions du système circulatoire - Veines, réservoirs volumiques de sang

A

Veines, réservoirs volumiques de sang
Propriétés des veines:
-Parois fines et déformables facilement
-Forte compliance: 1 faible augmentation de pression veineuse = 1 forte augmentation du volume de sang veineux
-Chez les Mammifères, 60% du sang est localisé ds le système veineux

Contrôle nerveux sympathique (moindre mesure sur veines pcq - de muscles ds parois veineuses):
-Nad se lie aux récepteurs a-adrénergiques
-Contraction des muscles lisses des parois veineuses
-Diminution du diamètre du système veineux
-Augmentation de pression veineuse
-Augmentation du retour veineux vers le coeur
-Augmentation débit cardiaque + augmentation volume sanguin artériel

*Tonus veinomoteur est dépendant de la compliance veineuse et de l’action éventuelle du système nerveux orthosympathique

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11
Q

Pressions du système circulatoire - Rôle des muscles et des valves

A

Rôle des muscles squelettiques
Contraction musculaire:
-veine compressée = augmentation locale de pression
Valve la + éloignée du coeur se ferme:
-prévient le reflux sanguin
Valve la + proche du coeur s’ouvre:
-propulsion du sang vers le coeur

Rôle des muscles respiratoires:
Inspiration = augmentation cavité thoracique
-Diminution de pression thoracique = afflux de sang vers les veines pulmonaires
Expiration = diminution cavité thoracique
-Augmentation de pression thoracique = afflux de sang des veines pulmonaires vers le coeur

Valves veineuses:
empêchent le flux sanguin de s’écouler ds une direction inverse à la normale

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12
Q

Résistance périphérique et pression sanguine

A

Système circulatoire maintient MAP ds une fenêtre étroite en variant les paramètres CO et TPR:
-TPR varie selon le degré de vasoconstriction/dilatation des artérioles
-CO (fréquence cardiaque et débit systolique) varie selon le TPR
-Besoins métaboliques des tissus du corps représentent le régulateur fondamental du système circulatoire d’un org

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13
Q

Régulation de la pression sanguine - Barorécepteurs

A

Barorécepteurs:
-Mécanorécepteurs sensibles à l’étirement de la paroi de certains vaisseaux sanguins
-Envoi de signaux nerveux au centre de contrôle cardiovasculaire du SNC
-Diminution ou augmentation du signal nerveux sympathique
-Régulation de la MAP

Localisation des barorécepteurs:
-Artère carotide (amène sang au cerveau)
-Aorte (directement à sortie du coeur)
-Artères pulmonaires
-Grosses veines systémiques

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14
Q

Régulation de la pression sanguine - Reins et volumes sanguins

A

Ds un système circulatoire fermé, le volume sanguin influe sur la pression sanguine:
-Reins ont un rôle majeur ds maintien du volume sanguin
-Rétention/excrétion d’H2O permet l’ajustement du volume sanguin
-Influence directe sur la pression sanguine

*Augmentation pression artérielle = reins = augmentation excrétion de Na et H2O = diminution volume plasma = diminution volume sanguin = diminution pression veineuse = diminution du volume télédiastolique = diminution contractilité muscle cardiaque = diminution volume systolique = diminution débit cardiaque (boucle rétroaction négative)

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15
Q

Régulation de la pression sanguine - Capillaires et pression sanguine

A

Transports capillaires:
L’échange de matières entre le sang et le tissu interstitiel dépend de la structure du capillaire qui vascularise le tissu
Transports capillaires adaptés aux besoins tissulaires

Échanges de matières entre le sang et le liquide interstitiel du tissu irrigué:
-Nutriments et produits du catabolisme
-Gaz (O2 et CO2)
-Hormones
-Cellules immunitaires
-Température

Importance des capillaires:
-Vitesse réduite du sang + finesse des parois capillaires
Échanges efficaces de molécules entre les capillaires et le liquide interstitiel des tissus qu’ils traversent

Variations de pression:
-Pression sanguine diminue au fur et à mesure de son éloignement du coeur
-Pression sanguine (ainsi que pulsations) diminu ds artérioles pour cause de forte résistance à l’écoulement de ces vaisseaux

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16
Q

Régulation de la pression sanguine - Capillaires et système lymphatique

A

Importance du système lymphatique
Collecte le fluide interstitiel et le dirige vers le système sanguin:
-Entrée ds capillaires lymphatiques
-Vaisseaux lymphatiques = canaux lymphatiques
-Structure spécifiques pour assurer la circulation:
*valves: empêchent le reflux lymphatique
*“coeurs lymphatiques”
-Rôle d’assainissement des noeuds lymphatiques
-Lymphocytes et macrophages éliminent pathogènes et cellules cancéreuses de la circulation

Oedème = accumulation excessive de fluide interstitiel:
-Capillaires: filtration sang&raquo_space; réabsorption fluide int
-Système lymphatique: dysfonctionnement des disjonctions

17
Q

Régulation de la pression sanguine - Importance de la position du corps

A

Un chgt de position peut modif la pression et le débit sanguin:
1.Qd on se relève, une qté de sang est propulsée ds nos jambes et chevilles
-Diminution retour veineux = diminution débit systolique
-Diminution MAP
2.Baroréflexe suite à la baisse de MAP
-Augmentation fréquence cardiaque
-Augmentation débit systolique = augmentation MAP
-Retour à la normale

Hypotension orthostatique:
-Diminution flux sanguin vers le cerveau causé par chgt brusque de position du corps
-Étourdissement
-Évanouissement

18
Q

Régulation de la pression sanguine - Cas de la Girafe

A

-Forte fréquence cardiaque
-Artère des pattes aux parois très épaisses
Meilleur contrôle du flux sanguin
-Peau ferme et très tendue:
Assiste les muscles squelettiques ds retour veineux
-Veines jugulaires contenant valves unidirectionnelles
-Sinus cérébraux: sang en excès s’accumule ds ces zones = réservoir de pression

Adaptations caractéristiques du système sanguin de l’sp à sa morphologie et son écologie

19
Q

Exemple de régulation : Plongée et bradycardie
Études 1940-1970

A

Limite aérobique de plongée
Aerobic dive limit = temps durant lequel l’animal peut utiliser son métabolisme aérobie durant sa plongée en apnée
Temps au bout duquel l’acide lactique comme à s’accumuler ds les tissus
*Pas d’accès à l’O2 en plongée = stockage nécessaire
Animaux en apnée totalement immobilisés
“plongée forcée”
Mesure des paramètres ds différents tissus:
-Débits sanguins
-Fréquence cardiaque

Plongée et fréquence cardiaque:
Bradychardie = diminution fréquence cardiaque sous sa valeur de repos
*Immersion entraine les réflexes d’apnée + bradycardie
*Vasoconstrictions périphériques de la plupart des tissus

20
Q

Exemple de régulation : Plongée et bradycardie
Expérience 1990 - présent (plongée et fréquence cardiaque)

A

Dispositif expérimental
Animaux en apnée ds leur milieu
-“plongée in situ”
-Plongées volontaires + exercice physique
-mesure des paramètres ds différents tissu:
Débits sanguins
Fréquence cardiaque
-Résultats similaires aux immersions provoquées
Bradycardie:
-Très marquée (malgré la nage)
-Variable au cours du temps (plasticité)
*Immersion entraine réflexes d’apnée + bradycardie

21
Q

Exemple de régulation : Plongée et bradycardie
Expérience 1990 - présent (plongée et activité métabolique)

A

Résultats mesurés:
-Glucose diminue faiblement
-Lactate apparait ds sang au cours de la plongée
-Plupart du lactate est relâché ds sang après plongée

Conclusions:
-Hypométabolisme
Économie des stocks d’O2
-Vasoconstriction périphériques
Stockage de l’acide lactique

Plongée:
-Fréquence et débit cardiaque diminue
-O2 sanguin diminue, CO2 sanguin augmente

Post-plongée:
-O2 sanguin augmente, CO2 sanguin
-Lactate augmente fortement
-Fréquence et débit cardiaque augmente

Puis retour aux valeurs initiales

22
Q

Exemple de régulation : Plongée et bradycardie
Expérience 1990 - présent (variation du taux d’hématocrite)

A

Variation du taux d’hématocrite (globules rouges):
-Hématocrite = pourcentage relatif du volume des érythrocytes ds le sang
*Stockage de globules rouges ds la rate pour augmenter le transport d’O2
*Immersion d’un phoque entraine une augmentation rapide de son hématocrite

23
Q

Exemple de régulation : Plongée et bradycardie
Conclusions

A

Réponses à la plongée:
-Apnée
-Bradycardie
-Vasoconstriction périphérique
-Hypométabolisme

Adaptations physiologiques à la plongée:
-Volume sanguin important
-Hématocrite élevé
-Myoglobine en concentration importante
-Grosse rate

*Augmentation capacités de stockage et transport de l’O2