Sang Flashcards

1
Q

Quel sont les caractéristiques et fonctions du sang et que permettent elles toutes ?

A

Caractéristiques : volume ≈ 5L, pH compris entre 7.35 et 7.45, température de 38°C

Transport de substances : O², nutriments, CO², urée, hormones

Régulation de caractéristiques physiques du milieu intérieur :
- maintien d’une T° corporelle stable
- maintien d’un pH normal
- maintien de la pression

Protection de l’organisme :
- prévention des hémorragies
- prévention des infections

Le tout permettant l’homéostasie

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2
Q

Le pH sanguin est régulé par les …, un écart de pH sanguin est …

A
  • reins
  • mortel
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3
Q

Le sang est un …, il est constitué de cellules, les … qui baignent dans une matrice liquide, le …

A
  • tissu liquide
  • éléments figurés
  • plasma
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4
Q

Le sang est constitué à … % de plasma fait d’… et de … (…, …, …, …), à … % de globules rouges (ou … ou …), cela correspond à l’… (… de … dans le …) et à moins de … % de globules blancs (…) et de plaquettes. L’ensemble des globules blancs et des globules rouges forment ce que l’on appelle les …

A
  • 55
  • eau
  • solutés
  • nutriments
  • ions
  • protéines
  • gaz
  • 45
  • hématies
  • érythrocytes
  • hématocrite
  • pourcentage
  • globules rouges
  • sang
  • 1
  • leucocytes
  • éléments figurés
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5
Q

Le plasma :
- est constitué à … % d’…
- contient des protéines : … (pH), … (coagulation)
- contient des ions : … (pH, transport du CO²), … (volume sanguin)
- contient des … et des …

A
  • 90
  • eau
  • albumine
  • fibrine
  • HCO³-
  • Na+
  • nutriments
  • hormones
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6
Q

Les globules rouges (ou … ou …) :
- sont en forme de …
- contiennent surtout de l’… qui permet le … d’…, de … ainsi que la … du …
- dépourvus de … (pas de …, pas de …)
- dépourvus de …, ils ne consomment pas d’…
- possèdent une … très … permettant le passage dans les …
- ont une durée de vie de …, ils sont … au niveau de la … et l’… est recyclée

A
  • érythrocytes
  • hématies
  • disque biconcave
  • hémoglobine
  • transport
  • CO²
  • régulation
  • pH
  • noyau
  • division
  • synthèse de protéines
  • mitochondries
  • membrane
  • déformable
  • capillaires
  • 120j
  • phagocytés
  • rate
  • hémoglobine (Hb)
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7
Q

Le sang assure le transport de 2 gaz :
- l’… :
- dissous dans le … à … %
- lié à l’… à … %
- le … :
- dissous dans le … à … %
- converti en …/… à … %
- lié à l’… à … %

A
  • plasma
  • 1.5
  • hémoglobine
  • 98.5
  • CO²
  • plasma
  • 7-10
  • acide carbonique (H²CO³)
  • ion carbonate (HCO³-)
  • 60-70
  • hémoglobine
  • 20-30
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8
Q

L’O² a un … dans l’eau de …, il a donc une faible … dans l’eau, effectivement, seulement … % de l’O² est transporté dans le plasma, la solution, l’…

A
  • coefficient de solubilité
  • 0.003
  • solubilité
  • 1.5
  • hémoglobine
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9
Q

L’hémoglobine est composé de … … (… … et … …) chacune associée à un … contenant un … au centre, chaque … peut fixer une … d’… . Ce sont les … qui donnent sa couleur rouge au sang. L’hémoglobine est une très grosse …

A
  • 4
  • globines
  • 2
  • α-globine
  • 2
  • β-globine
  • groupement hème
  • atome de fer
  • atome de fer
  • molécule
  • groupement hème
  • protéine
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10
Q

Qu’est ce que la coopérativité inter-chaines et que permet elle (x2) dans l’affinité de l’hémoglobine et avec le dioxygène ?

A

C’est le fait que la fixation d’une première molécule de dioxygène sur l’hémoglobine facilite la fixation d’une autre molécule et ainsi de suite jusqu’à la 4eme.
Ça permet un passage de l’hémoglobine d’insaturée à saturée très rapidement.
Ça permet une liaison et une dissociation de l’O² très efficaces.

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11
Q

Le pourcentage de saturation des hémoglobines est modulé par la …, la …, la …, le …

A
  • pression partielle en dioxygène (PO²)
  • pression partielle en CO² (PCO²)
  • température
  • pH
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12
Q

Qu’est ce que la pression partielle d’un gaz et qu’elle est sa formule ?

A

C’est la pression d’un gaz unique d’un mélange gazeux.
Pair gaz = Fair gaz x Patmos
Avec Fair gaz, la fraction du gaz (le %)
Et Patmos, la pression atmosphérique

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13
Q

La pression atmosphérique au niveau de la mer est de 760 mm Hg et la fraction d’O² est de 20.9 %, comment calcule-t-on la pression partielle en O² et quelle est le résultat ?

A

PairO² = 0,209 x 760 = 159 mm Hg

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14
Q

La pression atmosphérique au sommet de l’Everest est de 234 mm Hg, quelle est la pression partielle en O² à cette altitude ?

A

Fair O² = 20.9%
PairO² = 0,209 x 234 = 49 mm Hg

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15
Q

Dans nos alvéoles pulmonaires, la pression partielle en O² baisse de … à … car la zone de conduction des narines aux bronches est un …, càd qu’il n’y a aucun … à ce niveau et donc il y a de l’… qui … la pression partielle en O² induisant cette réduction. En haut de l’Everest, on part de … et on se retrouve avec des valeurs encore plus basses.

A
  • 159 mm Hg
  • 104 mm Hg
  • espace mort anatomique
  • échanges gazeux
  • air vicié
  • dilue
  • 49 mm Hg
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16
Q

La courbe de dissociation de l’hémoglobine avec l’O² est une courbe établissant la relation entre la … en … et la … selon une courbe … . Cette fonction est … car elle atteint un plateau à … .
En avançant dans le corps, l’hémoglobine perd de l’… pour le … au niveau des … car la … baisse jusqu’à … au repos, elle va se déssaturer partiellement en se séparant d’… molécule de dioxygène sur les … . Ce qui fonctionne car au repos, les tissu n’ont pas besoin d’une quantité astronomique de dioxygène. Mais pendant l’exercice, la … baisse jusqu’à … ce qui permet à l’hémoglobine de se décharger de … de ses molécules d’O².

A
  • saturation de l’hémoglobine
  • dioxygène
  • pression partielle en dioxygène (PO²)
  • sigmoïde
  • saturable
  • 104 mm Hg
  • affinité
  • dioxygène
  • tissus
  • PO²
  • 40 mm Hg
  • 1
  • 4
  • PO²
  • moins de 20 mm Hg
  • 3 (environ)
17
Q

Au repos, l’hémoglobine libére … molécule d’O² dans les tissus et à l’exercice, elle en libére … supplémentaires, c’est la …

A
  • 1
  • 2
  • réserve d’O²
18
Q

Qu’est ce que l’effet Bohr et quelles en sont les conséquences pendant l’activité sportive ?

A

Pour une même PO², une augmentation de la PCO², une augmentation de la concentration en ions H+ (baisse du pH) et une augmentation de la température favorise la libération d’O² au niveau tissulaire car il y a une baisse de l’affinité hémoglobine/O², la courbe de dissociation est décalé vers la droite et vice versa.
Ces paramètres augmentent pendant l’activité sportive donc plus d’O² libéré ce qui est bien.

19
Q

Qu’est ce que la myoglobine ?

A

Équivalent de l’hémoglobine mais avec une seule sous-unité, pas de coopérativité inter-chaines. Pour une même saturation il y a une grande différence de PO². C’est une protéines dans les cellules musculaires qui sert de réserve de dernier recours lors d’une activité très intense pour un besoin extrême.

20
Q

Le monoxyde de carbone (…) produit par une mauvaise combustion se lit à l’… au même endroit que l’… sur le …, il y a donc compétition mais compétition inégale car l’affinité du CO est … fois … à celle de l’O². Quelqu’un d’intoxiqué au CO voit son O² se faire … petit à petit, il s’endort puis meurt d’…

A
  • CO
  • hémoglobine
  • groupement hème
  • 200
  • supérieure
  • remplacer
  • asphyxie
21
Q

Le CO² peut être pris en charge sous 3 formes différentes :
- À - de 10 % : … dans le … (car le coeff de solubilité dans l’eau du CO² est … à celui de l’O²)
- À 60 à 70 % : … en … dans le plasma, il y a une grande relation entre la … et le …, plus de … = plus grande … .
- À 20 à 30 % : par … du CO² avec l’…, il n’y a pas de … avec l’… car il se … à la … sous forme de …

A
  • dissous
  • plasma
  • supérieur
  • converti
  • ions bicarbonates (HCO³-)
  • teneur en CO²
  • pH
  • CO²
  • acidité
  • liaison
  • hémoglobine
  • compétition
  • lie
  • surface
  • carbhémoglobine
22
Q

Comment se fait la conversion du CO² en ions bicarbonates dans le plasma ?

A

La réaction est catalysée dans le cytoplasme des globules rouges grâce à une enzyme, l’anhydrase carbonique :
1. La production de l’acide carbonique est plus aisée
2. Transformation en ions bicarbonates
3. Grâce à l’effet Hamburgé, les ions HCO³- sortent grâce à l’entrée d’ion Cl-

23
Q

L’affinité de l’O² avec l’hémoglobine est modulée par :
- la …
- le … (les …)
- la …
L’hémoglobine a une grande affinité pour l’O² quand elle n’intéragit pas avec les … et le … mais une plus faible affinité dans le cas inverse.
(Ça fait partie de l’effet …)

A
  • PCO²
  • pH
  • ions H+
  • ions H+
  • CO²
  • Bohr
24
Q

Le sang contient 3 types de cellules, les … dont les … (… ou …), les … (ou …), les … (ou …). Toutes ces cellules sont produites à partir d’une même cellule, la … . La formation de ces cellules à partir de la … se nomme l’… et elle se produit dans la … que l’on trouve dans les … (…, …) et les … (…).

A
  • éléments figurés
  • globules rouges
  • érythrocytes
  • hématies
  • globules blancs
  • leucocytes
  • plaquette
  • thrombocytes
  • cellule souche hématopoïétique X2
  • hématopoïèse
  • moelle osseuse rouge
  • os plats
  • sternum
  • coccyx
  • os longs
  • fémur
25
Q

Au sein de l’hématopoïèse, il y a une voie qui s’appelle l’… permettant de produire des … à partir de la … .
1. L’… commence quand la … s’est transformée en …
2. On passe à la phase de …, la cellule … et … dans son cytoplasme une très grande qt d’…
3. Lorsque la cellule en a accumulée suffisamment, elle se débarrasse de son … et de ses …, caractérisant sa transformation en …
4. Ces … vont quitter la … et rentrer dans la …
5. Il faudra attendre … à … heures pour que ça devienne des …

A
  • érythropoïèse
  • érythrocytes
  • cellule souche hématopoïétique
  • érythropoïèse
  • cellule souche
  • proérythroblaste
  • différenciation
  • synthétise
  • accumule
  • hémoglobine
  • noyau
  • mitochondries
  • réticulocyte x2
  • moelle osseuse rouge
  • circulation sanguine
  • 24
  • 48
  • hématies
26
Q

Lors de l’érythropoïèse, l’élimination du noyau permet d’avoir la … en … qui facilite les … avec le …

A
  • forme
  • disque biconcave
  • échanges
  • dioxygène
27
Q

Le processus d’érythropoïèse nécessite … à … … pour passer de … à … alors que à partir de la …, il faut compter environ … …

A
  • 5
  • 7
  • jours
  • proérythroblaste
  • réticulocyte
  • cellule souche
  • 2
  • semaines
28
Q

Les réticulocytes représentent … à … % des … circulants, c’est un indicateur de la vitesse de l’érythropoïèse (dopage)

A
  • 1
  • 2
  • érythrocytes
29
Q

L’érythropoïèse est stimulé par l’… (…), hormone produite par les … .
En cas d’… (manque de …), la sécrétion d’… augmente.
Par exemple quand on est en … ou qu’on a une …

A
  • érythropoïétine
  • EPO
  • reins
  • hypoxie
  • dioxygène
  • EPO
  • altitude
  • hémorragie
30
Q

L’EPO agit principalement sur les … .
L’augmentation de la sécrétion d’EPO augmente le nombre de … et de … circulants.

A
  • proérythroblaste
  • réticulocytes
  • GR
31
Q

Le contenu du sang en O² se calcule comme suit :
CaO² = (PO² x 0.003) + ([Hb] x 1.34 x SO²)

Si la … en … augmente, la … augmente.
Cependant, le dopage à l’EPO augmente la … de … ce qui augmente la … et par conséquent le risque de … (pouvant mener à des AVC).

Le dépistage se fait par :
- mesure de la … d’…
- mesure de l’…
- mesure du … de …

A
  • concentration
  • hémoglobine
  • performance
  • qt
  • GR
  • viscosité
  • thrombose
  • concentration plasmique
  • EPO
  • hématocrite
  • taux
  • réticulocytes
32
Q

Les leucocytes :
- sont constitués d’un …
- … l’organisme contre les …, …, …
- produisent des …, font la … et gère l’…
- sont divisés en 2 grandes catégories : … et …

A
  • noyau
  • protègent
  • bactéries
  • virus
  • parasites
  • anticorps
  • phagocytose
  • inflammation
  • granulocytes
  • agranulocytes
33
Q

Les granulocytes sont les cellules de l’…

A
  • inflammation
34
Q

Les agranulocytes regroupent les … qui produisent des … et les … qui font la …

A
  • lymphocytes
  • anticorps
  • macrophages
  • phagocytose
35
Q

Les plaquettes (…) sont impliqués dans la … du …

A
  • thrombocytes
  • coagulation
  • sang
36
Q

La fibrine emprisonne les … avec les … et créé un … ou …

A
  • plaquettes
  • érythrocytes
  • caillot sanguin
  • thrombus
37
Q

Qu’est ce que l’effet Haldane ?

A

La quantité de CO² qui peut être transporté dans le sang est influencée par le pourcentage de saturation de l’Hb en O².
Plus faible est la quantité d’O² fixé, plus importante sera la capacité de transport de CO² du sang.