Système cardio Flashcards
Anatomie du péricarde
Endocarde
Myocarde (muscle)
Épicarpe (feuillet viscéral péricarde)
Fonctions du péricarde
Séreuse du coeur
Péricarde fibreux: protection physique et permet l’attachement aux gros vaisseau
Péricarde séreux: diminuer friction contre structures avoisinantes
Trajet du sang (oreillette droite à oreillette droite)
Oreillette droite
Valve auriculoventriculaire droite
Ventricule droit
Valve sigmoïde pulmonaire
Tronc pulmonaire
Artères pulmonaires (droite et gauche)
Capillaires pulmonaires
Veines pulmonaires (droite et gauche)
Oreillette gauche
Valve auriculoventriculaire gauche
Ventricule gauche
Valve sigmoïde aortique
Aorte
Artères musculaires
Artérioles
Capillaires systémiques
Veinules
Petites veines
Veines moyennes
Veine cave (inf/sup)
Oreillette droite
Circulation pulmonaire vs systémique
Pulmonaire:
- oreillette droite à ventricule gauche
Systémique
- ventricule gauche à oreillette droite
Fonctionnement des valves + association avec les pressions
Vaisseaux coronaires du cœur et parties qu’ils irriguent
Artère coronaire droite (branche marginale et rameau interventriculaire postérieur):
- oreillette et ventricule droits
- noeuds sinusal et auriculoventriculaire
- septum interauriculaire
Artère coronaire gauche (rameau circonflexe et rameau interventriculaire antérieure):
- oreillette et ventricule gauche
- septum interventriculaire
- faisceau de His et fibres de Purkinje
Fonctions cellule cardionectrice vs myocite cardiaque
Cardionectrices:
Permettent la fabrication d’un courant électrique
Myocytes:
Cellules musculaires
Situer les différentes parties du système cardionecteur sur le cœur
VOIR PAGE PLIÉE
Noeud sinusal
Noeud auriculoventriculaire
Faisceau de His
Fibres de Purkinje
Décrire l’influence du système nerveux sympathique et parasympathique sur les cellules cardionectrices
Ils ont une influence sur la rapidité d’atteinte du seuil d’excitation
Décrire l’influence du système nerveux sympathique et parasympathique sur la rapidité de l’atteinte du potentiel seuil chez les cellules cardionectrices (et sur la fréquence cardiaque)
On un effect sur la rapidité d’atteinte du seuil d’excitation et ainsi un effet sur le rythme cardiaque
Sympathique: accélère
Parasympathique: ralenti
Influence du système nerveux sympathique sur la contractilité des myocites cardiaques
Activité électrique cellules cardionectrices et myocytes: étapes, mouvement ions, canaux, concentrations en ions, voltage à l’intérieur des cellules
Relation entre dépolarisation, plateau et repolarisation des myocytes sur l’activité du muscle cardiaque (contractions/relâchement)
Dépolarisation = contraction du muscles cardiaque
Phase de plateau = permet de maintenir la contraction
Repolarisation = relâchement du muscle cardiaque
Faire des liens entre présence de calcium intracellulaire et force de contraction cardiaque
Plus il y a de calcium dans la cellule du muscle cardiaque, plus la force de contraction sera élevée car la voltage sera plus positif
Si calcium entre pas dans cellule: ça reste plus négatif donc force de contraction plus basse
Ondes de l’électrocardiogramme avec les dépolarisations/repolarisations des ventricules et oreillettes
P = dépolarisation oreillettes
Seg. PQ = contraction oreillettes
QRS = dépolarisation ventricules et repolarisation oreillettes
Seg ST = contraction ventricules et relâchement oreillettes
T = repolarisation ventricules
Seg TP = relâchement ventricules
Décrire la révolution cardiaque en expliquant les pressions dans les ventricules/oreillettes/aorte, les volumes ventriculaires, l’ouverture/fermeture des valves cardiaques, les bruits du cœur et la courbe associée du l’ecg
Différences anatomiques entre veines et artères et leurs rôles respectifs
Artères: ++ muscle, petite lumière
Rôle: amener le sang hors du cœur
Veines: - muscle, grande lumière et valvules
Rôle: amener le sang au cœur
Fonctions des sphincters des lits capillaires
Peuvent rediriger le sang vers des organes ayant besoin d’oxygène et de nutriments
Relation entre l’aire transversale totale des conduits sanguins, la vitesse du débit sanguin et l’efficacité des échanges liquidiens
Plus l’aire transversale est grande plus le débit sanguin est lent et un débit sanguin lent favorise/facilite les échanges liquidiens
Fonction squelette fibreux du cœur
Sépare les oreillettes et ventricules afin que les cellules musculaires des oreillettes ne puissent pas conduire directement le courant électrique aux ventricules
**l’influx doit donc passer par le système cardionecteur
Principal centre rythmogène du cœur
Au niveau du noeud sinusal
Définition œdème et ses causes (PNF)
Excès de liquide accumulé dans l’espace interstitiel
Cause 1:
CÔTÉ VEINEUX = augmentation de la sortie de liquide des capillaires vers le liquide interstitiel — augmentation PHc
Cause 2:
CÔTÉ ARTÉRIEL = diminution du retour de liquide interstitiel vers les capillaires — diminution POc
Équation de la mesure de la pression artérielle et du débit cardiaque
PA = DC • R
OU
PA = (VS • FC) • R où (vs • fc) = DC
Fonctionnement de l’osmose
Déplacement de l’eau à travers la membrane cellulaire