SR examen 3 (cours 1) Flashcards

1
Q

Quelles sont les principales fonctions du système respiratoire? (5)

A
  • Échanges gazeux entre l’air et le sang circulant.
  • Protège les surfaces respiratoires de la déshydratation et des variations de température
  • Défend le corps contre les agents pathogènes.
  • Produit les sons
  • Aide le sens de l’odorat
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2
Q

4 processus sont impliqués dans le système respiratoire. Deux sont externes et deux sont internes. Lesquels sont internes et lesquels sont externes?

A

Externes: Ventilation pulmonaire et diffusion pulmonaire

Internes: Transport des gaz via le sang et diffusion capillaire

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3
Q

Vrai ou Faux
Les respirations interne et externe sont
étroitement liées à la circulation.

A

Vrai

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4
Q

La ventilation pulmonaire (respiration) comprend quoi?

A

L’inspiration et l’expiration

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5
Q

L’inspiration et l’expiration font quoi?

A

L’inspiration fait entrer l’air dans les poumons.
L’expiration fait sortir l’air des poumons.

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6
Q

Dans la respiration externe, l’O2 diffuse de où vers où? Et le CO2 diffuse de où vers où?

A

L’O2 diffuse des poumons vers le sang.
Le CO2 diffuse du sang vers les poumons.

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7
Q

Comment le système cardiovasculaire transporte les gaz respiratoires?

A

Par l’intermédiaire du sang.

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8
Q

Dans le système cardiovasculaire, l’O2 est transporté de où vers où? Et le CO2 est transporté de où vers où?

A

L’O2 est transporté des poumons aux cellules.
Le CO2 est transporté des cellules aux poumons.

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9
Q

Dans la respiration interne, l’O2 diffuse de où vers où? Et le CO2 diffuse de où vers où?

A

L’O2 diffuse du sang vers les cellules.
Le CO2 diffuse des cellules vers les capillaires.

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10
Q

De quoi est composés le système respiratoire supérieur? (4)

A

Nez, cavité nasale, sinus, pharynx

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11
Q

De quoi est composés le système respiratoire inférieur? (6 principaux)

A

Larynx, tranchée, bronches, bronchioles, poumons, alvéoles (et côtes, clavicule,…)

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12
Q

Qu’est-ce qui sert à acheminer l’air qui entre dans les poumons et qui en ressort? (2)

A

La trachée et les bronches principales

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13
Q

Le pharynx est divisé en 3 régions, lesquels?

A

Nasopharynx, Oropharynx et Laryngopharynx

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14
Q

Nommer les deux sinus.

A

Sinus frontal
Sinus sphénoïdal

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15
Q

Quels sont les 5 rôles de la cavité nasale?

A

Rôles de filtration, traitement, conduction de l’air. Rôle sensoriel, rôle expressif

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16
Q

La cavité nasale est l’________ dans le système respiratoire.

A

entrée

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17
Q

Les poils dans les narines jouent quel rôle?

A

Ils jouent le rôle de filtration physique ce qui permet d’empêcher certaines grosses molécules ou particules comme la poussière, le pollen ou les poils d’animaux de passer.

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18
Q

Les cornets nasaux sont des structures osseuses recouvertes de muqueuse dans la cavité nasale. Ils contribuent à la turbulence de l’air inhalé, ce qui favorise quoi avant qu’il ne soit dirigé vers les voies respiratoires inférieures? (3)

A

Favorise une meilleure humidification, réchauffement et filtration de l’air.

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19
Q

La muqueuse respiratoire tapissant l’intérieur de la cavité nasale est constituée de cellules épithéliales ciliées et de glandes qui sécrètent quoi?

A

Mucus

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20
Q

Le mucus est principalement composé de quoi? (3)

A

Le mucus est principalement composé d’eau, de glycoprotéines (comme la mucine) et d’ions.

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21
Q

Quel est le rôle physique et chimique du mucus?

A

Sur le plan physique, le mucus agit comme un piège collant pour piéger les particules étrangères, aidant ainsi à les éliminer du système respiratoire. (emprisonne les mauvaises particules et peut même les détruire)

Sur le plan chimique, les composants du mucus peuvent également avoir des propriétés antimicrobiennes, aidant à neutraliser ou à tuer les bactéries et autres agents pathogènes.

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22
Q

Rôle sensoriel de la cavité nasale
La cavité nasale abrite l’_______________ ___________, une membrane spécialisée située sur la partie supérieure des fosses nasales. Cet épithélium contient des récepteurs olfactifs responsables de la ______________ ____ __________.

A

épithélium olfactif
détection des odeurs

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23
Q

Le rôle expressif de la cavité nasale est responsable de quoi?

A

Le rôle expressif de la cavité nasale est responsable de la modulation de la voix humaine et de la production de sons expressifs. (Cavité de résonance)

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24
Q

Environ combien de mucus (nasale) est produit par jour?

A

Environ 1L

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25
Q

Le nez (structures externes et cavités nasales) a 5 rôles, lesquels? (À noter que 3 rôles sont en lien avec l’air inspiré)

A
  1. Produit du mucus
  2. Filtre, réchauffe et humidifie l’air inspiré
  3. Caisse de résonance pour la voix
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26
Q

Le nez contient quel type de récepteurs?

A

Récepteurs olfactifs

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27
Q

Quels sont les 4 rôles des sinus paranasaux?

A
  1. Allègent la tête
  2. Contribuent à réchauffer, à humidifier et à filtrer l’air inspiré
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28
Q

Quel est le rôle du pharynx (incluant ses trois régions)?

A

Permet le passage de l’air et des aliments.

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29
Q

Quel est le rôle des tonsilles dans le pharynx?

A

Facilite l’exposition des antigènes inspirés aux cellules immunitaires.

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30
Q

De quoi est composé le larynx? (7)

A

Épiglotte, glotte, pli vestibulaire, cartilage thyroïde, pli vocal, cartilage cricoïde et glande thyroïde.

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31
Q

Les 3 rôles du larynx

A
  1. Conduction de l’air
  2. Triage (œsophage(nourriture) VS trachée(air))
  3. Expressif (présence des cordes vocales permettant la phonation)
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32
Q

Les 2 rôles de la trachée

A
  1. Conduction de l’air
  2. Filtration avec l’aide de cils et de mucus
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33
Q

Sur le poumon droit, il y a combien de lobe? Avec leurs noms.

A

3 lobes
Lobe supérieur du poumon droit
Lobe moyen du poumon droit
Lobe inférieur du poumon droit

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34
Q

Sur le poumon gauche, il y a combien de lobe? Avec leurs noms.

A

2 lobes
Lobe supérieur du poumon gauche
Lobe inférieur du poumon gauche

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35
Q

Les bronches se ramifient en bronche de plus en plus fines et changent de nom avant de s’appeler bronchioles. Nommez les 3 noms de bronches du plus grand au plus petit avant les bronchioles.

A

Primaire: Bronche principale gauche/droit
Secondaire: Bronche lobaire
Tertiaire: Bronche segmentaire

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36
Q

Pourquoi le poumon droit est plus gros que le poumon gauche?

A

Parce qu’il y a l’incisure cardiaque (le coeur) du côté gauche qui prend de la place.

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37
Q

Le diamètre des conduits aériens peut
être modifié par la contraction ou
relâchement des _________ _________ de leur
paroi, régulant la vitesse et le flux
aérien vers et dans les poumons par _____

A

muscles lisses
SNA

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38
Q

Dans les voies aériennes inférieures, la stimulation parasympathique est
_____________ et stimulation
sympathique est _____________.

(indice: constriction ou dilatation)

A

constrictive
dilatatrice

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39
Q

Vrai ou Faux
Dans les voies respiratoires inférieures, les fonctions des voies supérieures ne sont pas poursuite. C’est-à-dire qu’il n’y a plus de réchauffement et d’humidification de l’air, qu’il n’y a plus de protection pour enlever les particules et qu’il n’y a plus le réflexe de la toux.

A

Faux, au contraire, il y a poursuite de tous ces fonctions. En plus de garder un soutien structurel et une liberté de la voie aérienne.

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40
Q

Décrire le chemin des zones d’échange (ou respiratoire) (4)

A

Commence à l’endroit où les bronchioles terminales se jettent
dans les bronchioles respiratoires pour atteindre les conduits
alvéolaires et les alvéoles.

  1. Bronchioles terminales
  2. Bronchioles respiratoires
  3. Conduits alvéolaires
  4. Alvéoles
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41
Q

Décrire le chemin de la zone de transport (ou conduction) (6)

A

Sous le larynx, les voies respiratoires sont composées de la
trachée ainsi que des bronches principales, lobaires et
segmentaires, qui se ramifient en bronches de plus en plus
fines, puis en bronchioles et en bronchioles terminales.

1.Trachée
2. Bronches principales
3. Bronches lobaires
4. Bronches segmentaires
5. Bronchioles
6. Bronchioles terminales

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42
Q

À quoi servent les pores du septum interalvéolaire?

A

Permet aux alvéoles de communiquer entre eux.

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43
Q

De quoi sont composé les membranes alvéolaires hétérogène? (3)

A
  • Macrophagocytes alvéolaires
  • Pneumocyte de type II
  • Pneumocyte de type I
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44
Q

Rôles des macrophagocytes alvéolaires

A

Cellules mobiles qui éliminent
les particules de poussière,
bactéries et autres débris de
l’espace alvéolaire

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45
Q

Rôle des pneumocytes de type II

A

Sécrètent le liquide alvéolaire
qui contient le surfactant humidifiant
la surface des cellules en contact
avec l’air.

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46
Q

Rôle des pneumocytes de type I

A

Forment la fine barrière de
diffusion où s’effectuent les
échanges gazeux.

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47
Q

Vrai ou Faux
Les vaisseaux sanguins n’entrent pas dans les alvéoles. De plus, les alvéoles sont entourés de capillaires.

A

Vrai

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48
Q

Vrai ou Faux
l’un des rôles de la trachée, ainsi que de l’Arbre bronchique est de purifier, réchauffer et humidifier l’air inspiré.

A

Vrai

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49
Q

Rôles de l’arbre bronchique

A
  1. Ensemble de conduits aériens reliant la trachée aux alvéoles
  2. Purifie, réchauffe et humidifie l’air inspiré
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50
Q
  1. Rôle des alvéoles pulmonaires
  2. Rôles des pneumocytes de type II dans les alvéoles pulmonaires (3)
A
  1. Principaux sièges des échanges gazeux
    • Réduction de la tension superficielle
  • Prévention de l’affaissement des poumons
  • Sécrètent le liquide alvéolaire
    qui contient le surfactant humidifiant
    la surface des cellules en contact
    avec l’air..
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51
Q

Rôle des poumons

A

Abritent les conduits aériens plus petits que les bronches principales

52
Q

Rôles de la plèvre

A

Produit un liquide lubrifiant et enveloppe séparément les poumons

53
Q

La plèvre délimite quoi?

A

La cavité pleurale

54
Q

La cavité pleurale est constituée de quoi?

A

De deux feuillets
1. Feuillet pariétal (plèvre pariétale)
2. Feuillet viscéral (plèvre viscérale)

55
Q

La plèvre pariétale recouvre quoi? (5)

A

toute la loge contenant
le poumon, c’est-à-dire la paroi thoracique, le diaphragme et le
médiastin. (Donc technique la plèvre viscérale)

56
Q

La plèvre viscérale recouvre quoi?

A

Les poumons

57
Q

Qu’est-ce qui assure le glissement et la maintenance des 2 feuillets l’un contre l’autre?

A

Le liquide pleural (un sérum qui agit comme un lubrifiant)

58
Q

Les poumons prennent la taille et la forme de quoi?

A

De la cage thoracique

59
Q

Vrai ou Faux
Le feuillet pariétal est collé avec la cage thoracique, donc si l’un bouge, l’autre bougera aussi.

A

Vrai

60
Q

Quel est la pression atmosphérique (Patm) externe de la cavité thoracique?

A

Environ 760 mmHg

61
Q

Quel est la pression intraalvéolaire (Palv)?

A
  • Elle varie avec les phases respiratoires
  • Elle revient toujours à égalité avec la Patm
62
Q

Quel est la pression intrapleurale (Pip)?

A
  • Elle varie avec les phases respiratoires
  • Elle revient toujours à -4 mmHg de la Palv
63
Q

Quel est la pression transpulmonaire?

A

Palv - Pip (ex. 0 mmHg - -4 mmHg = 4 mmHg)

64
Q

Vrai ou Faux
La pression à l’intérieur de la cavité pleurale est toujours positive.

A

Faux, elle est toujours négative.

65
Q

Quels sont les deux forces qui tendent à éloigner les poumons de la paroi thoracique (donc à affaisser les poumons)?

A
  1. Tendance naturelle des poumons à se rétracter;
  2. Tension superficielle de la pellicule de liquide dans les alvéoles pulmonaires.
66
Q

Qu’est-ce qui s’oppose aux deux forces qui tendent à éloigner les poumons de la paroi thoracique? (2)

A

La capacité d’expansion de la cage thoracique et la grande force d’adhésion entre les deux feuillets.

67
Q

Comment la capacité d’expansion de la cage thoracique et la grande force d’adhésion entre les deux feuillets peuvent s’opposer aux deux forces qui tendent à éloigner les poumons de la paroi thoracique?

A
  1. La capacité d’expansion de la cage thoracique tend à
    pousser le thorax et oblige les poumons à augmenter le volume
  2. La grande force
    d’adhésion entre les plèvres pariétale et viscérale fait que lorsque la cage thoracique prend du volume, les deux feuillets suivent et pas seulement le feuillet pariétal.
68
Q

Qu’est-ce qui provoque la tension superficielle de la pellicule de liquide
dans les alvéoles pulmonaires?

A

Les molécules du
liquide qui tapisse les alvéoles. Elles s’attirent entre elles
produisant une tension superficielle qui fait prendre aux
alvéoles les plus petites dimensions.

69
Q

Pourquoi les poumons ont une tendance naturelle à se rétracter?

A

Avec l’élasticité, les poumons vont toujours prendre les plus petites dimensions.

Les poumons sont constitués en grande partie de tissu élastique, ce qui leur permet de se dilater lors de l’inhalation pour permettre à l’air d’entrer, puis de se rétracter passivement lors de l’expiration.

70
Q

La pression transpulmonaire assure quoi?

A

Assure l’ouverture des espaces aériens des
poumons empêchant les poumons de s’affaisser

71
Q

L’ampleur de la pression transpulmonaire détermine quoi?

A

Détermine la dimension des poumons en tout temps.

72
Q

Plus la pression transpulmonaire est grande, plus les poumons sont ______.

A

Gros

73
Q

Qu’est-ce qu’un pneumothorax?

A

Quelque chose qui peut arriver lorsqu’il y a rupture de la plèvre pariétale ou viscérale.

74
Q

Un pneumothorax provoque quoi?

A

Fait en sorte que la pression intrepleurale devient égale à la pression intraalvéolaire, avec pour résultat que le poumon s’affaisse. Donc provoque l’affaissement du poumon.

75
Q

Vrai ou Faux
Un des deux poumons peut s’affaisser sans que cela nuise à l’autre, car chaque poumon occupe sa propre cavité.

A

Vrai

76
Q

Une rupture de la plèvre viscérale arrive de quelle manière?

A

Souvent de manière spontanée

77
Q

Que veut dire le mot atélectasie?

A

Poumon affaissé

78
Q

Si la pression augmente, le volume … (vice et versa)

A

diminue

79
Q

Qu’est-ce qui détermine la direction de l’écoulement de l’air ?

A

C’est la différence entre la
pression atmosphérique et la
pression intraalvéolaire, soit la
pression qui règne dans les
alvéoles

80
Q

Les mouvements du diaphragme et de la cage thoracique
modifient le volume de la cavité thoracique.

Les mouvements vers le
haut de la cage thoracique
accroissent la _______ et la
__________ de la cavité
thoracique, ce qui _____________
son volume et ________ sa
pression interne.

Lorsque le diaphragme se
contracte, il se tend et se
déplace vers le bas. Ce
mouvement _____________ le
volume de la cavité thoracique,
______________ sa pression interne

A

taille
largeur
augmente
réduit
augmente
réduisant

81
Q

Décrire les volumes et les pressions, qui détermine la direction de l’écoulement de l’air, lors d’une inspiration et d’une expiration.

A

Inspiration : Volume augmente, pression diminue

Expiration : Volume diminue, pression augmente

82
Q

Que se passe-t-il lorsque les pressions à l’intérieur et à l’extérieur de la cavité thoracique sont identiques?

A

Il n’y a pas d’air qui sort des poumons, mais il n’y en a pas non plus qui rentre. (Rien entre et rien sort = aucun mouvement d’air)

83
Q

Quand est-ce que les pressions intérieur et extérieur des poumons peuvent être égale?

A

À la fin de l’expiration

84
Q

L’inspiration implique la contraction des muscles qui provoque quoi au diaphragme ainsi qu’aux intercostaux externes?

A

Le diaphragme s’aplanit et les intercostaux externes déplacent la cage thoracique et le sternum vers le haut et l’extérieur.

85
Q

L’inspiration fait quoi à la cage thoracique et de la même manière aux poumons?

A

Agrandit de manière 3D la cage thoracique, agrandit le volume de la cage thoracique et de la même manière le volume des poumons.

86
Q

Comment l’air entre dans les poumons lors de l’inspiration?

A

Selon le gradient de pression

87
Q

L’expiration est un processus majoritairement _________.

Lors de l’expiration, il y a _____________ des muscles inspiratoires (diaphragme et intercostaux externes).

Lors de l’expiration, le volume pulmonaire ___________ et la pression intrapulmonaire ___________.

A

passif
relaxation
diminue
augmente

88
Q

Lors d’une expiration forcé (ou lors de l’exercice) que ce passe-t-il avec les les muscles?

A

Les muscles intercostaux internes, le muscle transverse du thorax, le muscle oblique externe et interne et le muscle droit de l’abdomen tirent les côtes vers le bas et la cage thoracique vers le bas et vers l’intérieur ce qui aide à comprimer les poumons et à expulser l’air lors de l’expiration forcée.

89
Q

Pression intraalvéolaire

La pression à l’intérieur des poumons ___________ quand le volume des poumons augmente pendant l’inspiration; la pression ____________ pendant l’expiration.

A

diminue
augmente

90
Q

Pression intrapleurale

La pression devient plus ____________ dans la cavité pleurale lorsque la paroi thoracique s’étend pendant l’inspiration. La pression revient à sa valeur de départ lorsque la paroi thoracique se __________.

A

négative
rétracte

91
Q

Volume respiratoire

Pendant chaque respiration, les gradients de pression forcent le déplacement de ____ L d’air vers l’intérieur et l’extérieur des poumons.

A

0,5 L

92
Q

Lorsque la pression intrathoracique augmente (expiration), que ce passe-t-il avec les veines, les veines pulmonaires et les veines caves?

A

Ils se compriment

93
Q

Lorsque la pression intrathoracique diminue (inspiration), que ce passe-t-il avec les veines, les veines pulmonaires et les veines caves?

A

Elles se remplissent

94
Q

La pression abdominale augmente lors de l’inspiration ce qui
__________ les veines abdominales et ______ le sang pour
sortir des veines abdominales.

A

comprime
pousse

95
Q

Vrai ou Faux
L’alternance des changements de pression avec la
respiration aide les remplissages auriculaires et le RV.

A

Vrai

96
Q

Quels sont les trois facteurs influencent la ventilation pulmonaire? (3)

A
  • La résistance des voies aériennes
  • La tension superficielle
  • La compliance pulmonaire (ou capacité de distension)
97
Q

Que ce passe-t-il sur le diamètre, la résistance et la ventilation pulmonaire si il y a du mucus et une contraction des muscles lisses entourant les bronches importants?

A

Diamètre diminue
Résistance augmente
Ventilation diminue

98
Q

Expliquer l’équation E = P/R si E = écoulement gazeux, P = pression et R = résistance.

A

L’équation indique que le débit d’air (E) à travers les voies respiratoires est directement proportionnel à la différence de pression (P) entre l’intérieur des poumons et l’extérieur, et inversement proportionnel à la résistance (R) rencontrée dans les voies respiratoires.

Cela signifie que plus la différence de pression est grande et plus la résistance est faible, plus le débit d’air sera élevé, ce qui favorise une ventilation efficace. (Le contraire est aussi vrai)

99
Q

La tension superficielle fait référence a quoi?

A

Fait référence à la force exercée par les molécules d’eau sur la surface des alvéoles qui
tend à fermer les alvéoles.

100
Q

Le surfactant produit par les _______________________________________ permet aux alvéoles de rester dilatées et ainsi diminue la tension
superficielle.

A

pneumocytes de
type II

101
Q

Vrai ou Faux
Pour obtenir une bonne ventilation, la tension superficielle
doit être minimale.

A

Vrai

102
Q

Qu’est-ce qui correspond à la compliance?

A

L’élasticité de la cage thoracique et des poumons

103
Q

Plus la compliance est grande, ______ les poumons peuvent prendre de l’expansion, se réfracter facilement et ____________ la ventilation.

A

plus
augmenter

104
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, le volume courant est de combien de mL? Et qu’est-ce que le volume courant (VC)?

A

500 mL

Quantité d’air inspirée ou expirée à chaque respiration, au repos

105
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, le volume de réserve inspiratoire est de combien de mL? Et qu’est-ce que le volume de réserve inspiratoire (VRI)?

A

H: 3 100 mL
F : 1 900 mL

Quantité d’air qui peut être inspirée avec un effort après une inspiration courante.

106
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, le volume de réserve expiratoire est de combien de mL? Et qu’est-ce que le volume de réserve expiratoire (VRE)?

A

H : 1 200 mL
F : 700 mL

Quantité d’air qui peut être expirée avec un effort après une expiration courante.

107
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, la capacité inspiratoire est de combien de mL? Et qu’est-ce que la capacité inspiratoire (CI)?

A

H : 3 600 mL
F : 2 400 mL

Quantité maximale d’air qui peut être inspirée après une expiration normale (CI = VC + VRI)

108
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, la capacité résiduelle fonctionnelle est de combien de mL? Et qu’est-ce que la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)?

A

H : 2 400 mL
F : 1 800 mL

Volume d’air qui reste dans les poumons après une expiration normale (CRF = VRE + VR)

109
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, la capacité vitale est de combien de mL? Et qu’est-ce que la capacité vitale (CV)?

A

H : 4 800 mL
F : 3 100 mL

Quantité maximale d’air qui peut être expirée après un effort inspiratoire maximal (CV = VC + VRI + VRE) (Ce qu’on peut changer)

110
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, la capacité pulmonaire totale est de combien de mL? Et qu’est-ce que la capacité pulmonaire totale (CPT)?

A

H : 6 000 mL
F : 4 200 mL

Quantité maximale d’air contenue dans les poumons après un effort inspiratoire maximal (CPT = VC + VRI + VRE + VR)

111
Q

Dans le spirogramme d’un homme adulte et d’une femme adulte, le volume résiduel est de combien de mL? Et qu’est-ce que le volume résiduel (VR)?

A

H : 1 200 mL
F : 1 100 mL

Quantité d’air qui reste dans les poumons après une expiration forcée. Cette quantité ne pourra jamais sortir.

112
Q

Comment mesurer les volumes pulmonaires? (3)

A

Avec la spirométrie, avec des outils diagnostics et avec des évaluation de maladies respiratoires

113
Q

Qu’est-ce qu’un spiromètre?

A

Un instrument de mesure qui estime le
volume d’air déplacé à chaque respiration par un sujet.

114
Q

Vrai ou Faux
Le volume maximal expiré en 1 seconde reflète l’efficacité
des conduits respiratoires. Normalement, après une inspiration
profonde, 75% de l’air contenu dans les poumons (i.e. la capacité
vitale) est expulsé en 1 seconde seulement.

A

Vrai

115
Q

Lors de la spirométrie, l’air déplacé peut être divisé en quatre volumes, lesquels?

A

(1) le volume courant
(inspiration, expiration routinière)
(2) le volume de réserve
inspiratoire (inspiration maximale)
(3) le volume de réserve
expiratoire (expiration maximale)
(4) le volume résiduel (air non
mobilisable).

116
Q

Le pneumologue fait normalement appel à d’autres
appareils plus sophistiqués que le spiromètre, comme le ________________________ qui sont
capables de mesurer l’air résiduel resté dans les poumons en fin
d’expiration (le volume résiduel), le volume de l’air restant dans les
bronches après une respiration normale ainsi que la résistance des
voies aériennes au passage de l’air lors des mouvements
respiratoires.

A

pléthysmographe

117
Q

Lors de la spirométrie, la capacité vitale forcée (CVF) mesure quoi qui est suivie d’une
expiration forcée aussi complète et rapide que possible
(débit maximal)

A

Mesure la quantité de gaz
expulsée avec inspiration forcée (maximale).

118
Q

Le volume expiratoire maximal-seconde (VEMS1
)
détermine quoi?

A

Détermine la quantité d’air expulsée au cours de la
première seconde d’une expiration forcée d’intervalles
précis de la CVF.

119
Q

(Spirométrie - VEMS)
Un sujet sain aura expulsé _____% de la CVF en 1 sec (VEMS1) et ____% en 3 sec (VEMS3).

A

75%
100%

120
Q

(Spirométrie - VEMS)
Un sujet avec une maladie obstructive aura expulsé ________ de 75% de la CVF en 1 sec.

A

moins

121
Q

(Spirométrie - VEMS)
Un sujet avec une maladie restrictive aura expulsé ________ de 75% de la CVF en 1 sec.

A

plus

122
Q

Vrai ou Faux
En spirométrie, l’évaluation de la vitesse des mouvements gazeux n’ajoute pas
d’information aux mesures statiques.

A

Faux
L’évaluation de la vitesse des mouvements gazeux ajoute
de l’information aux mesures statiques.

123
Q

Nommer un exemple de maladie obstructive.

A

Asthme

124
Q

Que ce passe-t-il sur le l’espace mort anatomique, le volume courant, la fréquence cardiaque, la ventilation-minute, la ventilation alvéolaire et le % de ventilation efficace si la respiration d’un sujet est lente et profonde?

A

Avec une respiration lente et profonde, le volume courant double contrairement à la normale. Les fréquences cardiaques sont eux diminué de moitié, la ventilation alvéolaire est augmenter et le % de ventilation efficace est aussi augmenter (85% à la place de 70%). Diapo 62

L’espace mort anatomique et la ventilation-minute ne change pas.

125
Q

Que ce passe-t-il sur le l’espace mort anatomique, le volume courant, la fréquence cardiaque, la ventilation-minute, la ventilation alvéolaire et le % de ventilation efficace si la respiration d’un sujet est rapide et superficielle?

A

Avec une respiration rapide et superficielle, le volume courant diminue de moitié contrairement à la normale. Les fréquences cardiaques eux doubles, la ventilation alvéolaire diminue et le % de ventilation efficace diminue aussi (40% à la place de 70%). Diapo 62

L’espace mort anatomique et la ventilation-minute ne change pas.

126
Q

Quelle est la formule pour calculer la ventilation alvéolaire (VA)?

A

VA = FR x (VC - volume de l’espace mort anatomique)

127
Q

Quels sont les mouvements non respiratoires de l’air? (6)

A

Toux
Éternuement
Pleurs
Rire
Hoquet
Bâillement