respiratoire Flashcards

1
Q

Qu’on besoin de faire les cellules

A

absorber de l’O2 et rejeter du CO2

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2
Q

comment se font les échanges gazeux

A

par diffusion, du plus [ ] au []

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3
Q

chez les pluricellulaires comment se font les échanges

A

à partir d’une membrane spécialisée (surface respiratoire)

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4
Q

membrane spécialisée chez :

  • aquatique
  • ver de terre, amphibien
  • terrestre
A
  • branchies
  • peau
  • poumons
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5
Q

caractéristiques des surfaces respiratoires

A
  • mince
    une seule couche de cellule pour augmenter la vitesse de diffusion des gaz
  • Humide
    Nécessaire à la solubilisation
  • Grande surface
    toute la peau chez les amphibiens et les vers de terre
  • Bien vascularisées (capillaires bien collée, collé,collé)
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6
Q

avantage des Branchies; adaptation à la vie aquatique

A
  • humidité
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7
Q

inconvénients des branchies ; adaptation à la vie aquatique

A
  • dans l’eau, il y a moins d’O2 que dans l’air.

- Plus l’eau est chaude et salée, moins il y a d’oxygène en solution.

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8
Q

Adaptations des branchies ; adaptation à la vie aquatique

A
  • Ventilation: circulation constante de l’eau dans les branchies
  • Échange à contre-courant; le sang circule dans le sens contraire de l’eau
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9
Q

quel est le type de circulation du poisson

A

une circulation simple

capillaires tissulaires –> coeur –> aorte ventrale –> artères branchiales afférentes –> capillaires branchiaux –> artères branchiales efférentes –> aorte dorsale

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10
Q

la ventilation des branchies, comment marche telle . Quel est le voyage de l’eau/oxygène

A

L’eau doit constamment circuler

Entrée … Bouche –> pharynx –> branchies … sortie

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11
Q

comment marche la ventilation des branchies pour les poissons

A

les mouvements de la bouche et des opercules permettent de faire circuler l’eau entre les branchies (poisson immobile ouvre/ferme constamment sa bouche)

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12
Q

comment est ce que les poissons dépourvus opercule respire

A

ils restent en mouvement pour assurer une ventilation (requin)

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13
Q

le contre-courant des branchies

A

le sang se charge de + en + d’O2 tout en côtoyant de l’eau dont la [ ] d’O2 augmente.

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14
Q

comment marche le contre courant

A
  • Gradient de diffusion favorise le transfert d’O2 vers le sang
  • Hyper-efficace; capte + de 80%
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15
Q

avantage des poumons; avantage à la vie terrestre

A
  • dans l’air, il y a plus d’O2 que dans l’eau

- l’O2 et le CO2 diffusent plus rapidement dans l’Air (pas besoin de ventilation aussi complète)

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16
Q

inconvénients des poumons; avantage à la vie terrestre

A

perte continuelle d’eau par vaporisation

17
Q

Adaptations des poumons; avantage à la vie terrestre

A

surface respiratoire invaginée; repliée vers l’intérieur

18
Q

l’anatomie des poumons

A
  • plèvre pariétale (membrane)
  • Plèvre viscérale
  • Diaphragme
19
Q

respiration des amphibiens

A

c’est une ventilation active ( l’air est poussé dans les poumons de la bouche)

20
Q

étape de la ventilation active des amphibiens

A

1- Ouverture des narines, abaisse le plancher bucale
2- Fermeture des narines, élève le plancher buccal
3- Ouverture des narines, abaisse le plancher buccal
4- Muscles abdominaux se contractent

21
Q

voyage de l’air dans le système respiratoire mammifères

A

L’air doit se rendre au site d’échange gazeux

Entrée –> nez/bouche–>pharynx–>larynx–>trachée –> bronches –> bronchioles … alvéoles (diffusion –> surface d’échange)

22
Q

quel type de ventilation font les mammifères et en quoi consiste elle ?

A

à tension

augmentation de volume de la cage thoracique crée une dépression qui aspire l’air dans les poumons

23
Q

chaîne d’événement lors d’une inspiration

A

1- contraction des muscles inspiratoires; élévation de la cage thoracique
2- augmentation du volume thoracique
3- Circulation de la pression intra-alvéolaire
4- Écoulement des gaz dans les poumons dans le sens du gradient de pression jusqu’à l’atteinte d’une pression intrinsèque-alvéolaire de 0 (= à la pression atmosphérique)

24
Q

variation de la profondeur et de la hauteur lors de l’inspiration

A

élévation des côtes et saille du thorax sous l’effet de la contraction des muscles intercostaux et externes

25
variation de la largeur lors de l'inspiration
contraction des muscles intercostaux externes
26
chaîne d'événement lors d'une expiration
1- relâchement des muscles inspiratoires ( élévation du diaphragme; descente de la cage thoracique due à la gravité) 2- Diminution du volume de la cage thoracique 3- Rétraction du volume de la cage thoracique; diminution du volume intra-alvéolaire 4- Augmentation de la pression intra-alvéolaire 5- écoulement des gaz hors des poumons dans le sens du gradient de pression jusqu'à l'atteinte d'une pression intra-alvéolaire de 0.
27
différence de la ventilation incomplète et complète
incomplète : - grande de la condensation H2O - petite efficacité complète: circulation continue de l'air
28
ventilation complète et unidirectionnelle des oiseaux
- pas de volume résiduel - 2 cycles pour une respiration complète - L'air circule dans une seule direction - Para bronches au lieu des alvéoles
29
sacs aériens (8 à 9) des oiseaux
- servent de soufflets qui maintiennent le flux d'air dans les poumons - Diminue la masse volume (vol) - Diminue la température corporelle (avantage en altitude)
30
combien de cycle pour que l'air fasse tout le tour des poumons pour les oiseaux
2
31
adaptation aux longues plongées des mammifères marins
- énorme rate qui sort de réservoir de sang - bcp Myoglobine des muscles - baisse de la fréquence cardiaque durant la plongée (baisse de consommation d'O2 par les tissus) - baisse de l'irrigation des organes pendant la plongée - plus de réserve d'oxygène dans les muscles et sang
32
comment marche la régulation de la respiration
- le centre se situe dans le bulbe rachidien | - il gère le pH sanguin (Co2 diminue le pH)
33
comment se fait le transport de l'O2
- 3% sous forme de gaz dissous - 97% lié à l'hémoglobine (pigment) Hb + O2 HbO2 - rouge à cause des atomes de fer - 4 O2 par hémoglobine - Dans muscle, protéine semblable : myoglobin Hb affinité pour Co plu grande que O2 (0,2% = mort)
34
comment se fait le transport du CO2
- 7% est transporté sous forme de CO2 dissous - 23% se lie à l'hémoglobine - 70% circule sous forme d'ions hydrogénocarbonate (HCO3-) co2 + H2O --> H2CO3 --> H+ + HCO3- contrôle du pH - élimination du CO2 par les poumons - Élimination des H+ par les reins
35
échanges O2-Co2
diffusion dans le sens du gradient de [ ]
36
lieu des échanges gazeux
- alvéoles et capillaires
37
principe de base des échanges gazeux
- pression partielle - pression exercée par un gaz dans un mélange un gaz diffuse toujours de là où sa pression partielle est élevée à là où elle est la plus faible
38
quels sont les échanges gazeux
- sang désoxygéné = co2 diffuse vers alvéoles et o2 diffuse vers capillaires - sang oxygéné = o2 diffuse vers cellules du tissus et co2 diffuse vers capillaires
39
voyage des échanges O2 et co2
sang co2 venant des artères pulmonaires --> air inspiré avec o2 permet d'oxygéné sang --> sang sort des capillaires alvéolaire rentre dans coeur par veines pulmonaires --> sang oxygéné sort par l'aorte --> passe par les artères de la circulation systémique --> au tissus il donne l'o2 et se charge en Co2 --> revient au coeur par les veines caves (celles de circulation systémique) --> le co2 des tissus, une fois diffusé dans les alvéoles devient l'air expiré