Résumé Poumon Flashcards

1
Q

trajet de la respiration:

A
  • nez (voies aériennes supérieur)
  • rhino-pharynx (trouve les cornets, mucus pour coller les déchets, cornets pour augmenter surface de contact de l’air et il arrive plus chaud et saturé)
  • loropharynx
  • larynx (carrefour entre ce qui va dans l’oesophage et ce qui va dans la trachée), épiglotte, le couvercle
  • cartilage thyroïde
  • cartilage cricoïde
  • trachée (15 anneaux cartilagineux, 3-5cm de diamètre, va jusqu’au sternum environ
  • séparation en 2 bronches souches. différence d’angle,, lego va aller à droite car angle moins grand
  • bronches lobaires
  • bronchioles -> c’est là qu’on lieu les échanges, avant “espace mort”
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2
Q

Les poumons:

A
  • entourent le coeur. Partie interne va se coller au péricarde et à la trachée)
  • plèvre viscérale (tapisse les poumons)
  • cavité pleurale (liquide dedans qui sert de lubrifiants, légère P négative qui permet de garder les parois coller. Sinon, pneumothorax…
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3
Q

Pourquoi P intrapleurale plus basse que la P intra alvéolaire

A

tendance naturelle du poumon à se rétracter…

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4
Q

Loi de Dalton, problème d’altitude

A

L’air a la même composition. Mais la pression atmosphérique n’est plus la même. On à plus 760mmHg mais 523mmHg… donc les pressions partiels d’azote et d’oxygène ne sont plus les même… Plus je monte, plus l’oxygène se raréfie et plus je vais avoir de la peine d’en fixer. Plus que 110mmHg d’O2

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5
Q

Mécanique ventilatoire

A

un gaz s’écoule de là ou il est haute Pression à là ou il est en basse pression
Inspiration: la pression alvéolaire diminue de 1mmHg, donc est à 759mmHg, ce qui fait que l’air à 760mmHg rentre facilement. Phase active.
Expiration: phase passive, c’est les muscles contracté avant qui se relâche. L’air alvéolaire augmente de 1, donc gradient de pression qui va le pousser dehors.

Pression intra-pleural: déjà une pression négative de base. Quand on va tirer dessus, c’est comme un élastique, donc va devenir plus dur, donc la pression négative va encore devenir plus négative. Et inversement à l’expiration.

Donc la cage thoracique fait que changer les pressions en alternant.

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6
Q

Les volumes:

A

Volume de réserve inspiratoire: 3100ml
Volume courant: 500ml
Volume de réserve expiratoire 1200ml
Volume résiduel (1200ml), pourquoi ne sort jamais? Pour pas que ça se colle complètement les poumons, comme un ballon de baudruche complétement vide, dur a remplir, plus on rempli plus c’est facile.

TOTALE: 6Litres

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7
Q

Loi de Henry, lien poumon

A

Un gaz qui est en contact avec un liquide va se dissoudre de manière que la pression partielle dissout soit égal à la pression partielle de ce gaz quand il est gazeux.
C’est ce principe qui fait que les échanges gazeux puissent avoir lieu.
Dans l’alvéole l’O2 a une pression plus élevé que l’O2 qui arrive dans le sang. L’O2 va aller se dissoudre dans le sang et se fixer sur l’hémoglobine.
Pour le CO2 c’est l’inverse. Le gradient de pression est favorable à la sortie de CO2.

Au niveau des cellules c’est l’inverse. La pression partielle en O2 est grande dans le sang et du coup passe dans les cellules. Les déchets en CO2 du travail des cellules fait que la pression en CO2 soit plus grande que dans le sang donc passent dans le sang.

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8
Q

Système respiratoire, régulation

A

centre respiratoire du bulbe, du pont,

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