Système circulatoire Flashcards

1
Q

Nomme les trois différents systèmes de transport internes chez les vertébrés

A
  1. Cavité gastrovasculaire
  2. Système circulatoire ouvert
  3. Système circulatoire clos
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2
Q

Fonction commune entre les trois différents systèmes de transport internes chez les vertébrés

A

Le système achemine rapidement toutes les molécules aux diverses cellules de l’organisme

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3
Q

Embranchements possédant une cavité gastrovasculaire

A

Cnidaires (polypes et méduses)

Vers plats

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4
Q

Fonctionnement d’une cavité gastrovasculaire

A
  1. Transport sans pompe
  2. Répartition lente et non-uniforme des différentes molécules (-)
  3. Les cellules de la premièree couche ont directement accès aux nutriments.
  4. Les cellules directement en lien avec la cavité gastrovasculaire sont très souvent ciliées. (+)
  5. Pas très efficace (-) mais ça va avec la simplicité de leur organisation.
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5
Q

Embranchements possédant un système circulatoire ouvert

A

Antropodes

Mollusques (sauf céphalopodes)

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6
Q

Caractéristiques communes aux systèmes circulatoires ouvert et clos (3 composantes)

A
  1. Liquide circulatoire
  2. Consuits (vaisseaux sanguins)
  3. Une ou plusieurs pompes
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7
Q

Pour quelle raison évolutive une espèce développe un système circulatoire ouvert?

A

Comme il y a plusieurs couches de cellules, la distance de diffusion est alors trop grande pour un système comme la cavité gastrovasculaire

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8
Q

Hémolymphe (Définition)

A

Liquide servant à la fois de sang, de lymphe et de liquide interstitiel (entre les cellules)

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9
Q

Sinus (Définition)

A

Cavité irrégulière

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10
Q

Fonctionnement d’un système circulatoire ouvert

A
  1. L’hémolymphe est aspiré par les ostioles dans la paroi d’un ou plusieurs coeurs répartis dorsalement
  2. Le coeur se contracte et propulse l’hémolymphe dans un vaisseau
  3. Les vaisseaux ramifiés sont écrasés par les mouvements de l’animal et l’hémolymphe est éjecté dans les sinus (cavités irrégulières entourant les organes)
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11
Q

Particularité de l’hémolymphe chez les insectes

A

Chez les insectes, elle ne sert qu’au transport des nutriments et des déchets, les gaz (oxygène, dioxyde de carbone) voyagent autrement.

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12
Q

Embranchements possédant un système circulatoire clos

A

Annélides
Chordés
Mollusques (Céphalopodes seulement)

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13
Q

Caractéristiques du système circulatoire clos par rapport aux liquides

A
  1. Il y a une distinction entre le liquide à l’intérieur et à l’extérieur des vaisseaux.
  2. Le sang reste prisonnier des vaisseaux sanguins. Seuls ceratains solutés sont échangés avec le milieu intertitiel. (Ex : oxygène, dioxyde de carbone, nutriments, déchets, hormones)
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14
Q

Fonctionnement du système circulatoire clos

A
  • Il y a un ou plusieurs coeurs.
  • Pression artérielle élevée
  • Permet un transport efficace des liquides circulatoires - But : Satisfaire les besoins métaboliques des tissus et des cellules d’animaux plus gros et plus actifs
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15
Q

Circuit du système circulatoire clos chez les vertébrés

A

coeur –> artères –> artérioles –> capillaires –> veinules –> veines –> coeur

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16
Q

Quatre variations de systèmes circulatoires clos

A
  • Poissons
  • Amphibiens
  • Reptiles
  • Oiseaux et Mammifères
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17
Q

Caractéristiques du système circulatoire des poissons

A
  • Coeur : 1 ventricule et 1 oreillette
  • 1 seule circulation
  • Les mouvements de natation compriment les vaisseaux sanguins pour augmenter la vitesse de circulation
  • On arrive aux capillaires branchiaux avec une pression sanguine maximale. Puis, le sang est ralenti dans les capillaires pour favoriser les échanges gazeux avec l’eau. Ensuite, le sang circule lentement dans le reste de l’organisme.
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18
Q

Caractéristiques du système circulatoire des amphibiens

A
  • Coeur : 1 ventricule, 2 oreillettes

- Deux circulations (circulation pulmonaire et systémique)

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19
Q

Quels autres nom porte la circulation pulmonaire et pourquoi ?

A

Pulmo-cutanée : Une partie des échanges gazeux s’effectue avec la peau

On l’appelle aussi la petite circulation, par rapport à la grande circulation (particulièrement chez les oiseaux et les mammifères) dû à la longueur du trajet de celle-ci.

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20
Q

Est-ce que le système circulatoire des amphibiens est efficace ?

A

Pas vraiment. À cause de son unique ventricule, le sang viscié se mélange au sang oxygéné. (Mais c’est toujours mieux que le poisson)

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21
Q

Caractéristiques du système circulatoire des reptiles

A
  • Coeur : 1 ventricule (à demi séparé par une cloison centrale), 2 oreillettes
  • Intermédiaire entre les amphibiens (1 ventricule) et les mammifères (2 ventricules). Le sang oxygéné et le sang viscié ne se mélangent pas beaucoup lors du passage dans le ventricule.
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22
Q

Quelle est une caractéristiques particulière du système cardiovasculaire du crocodile ?

A

Chez les crocodiles, la cloison centrale sépare complètement le ventricule en deux cavités distinctes.

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23
Q

Caractéristiques du système circulatoire des oiseaux et des mammifères

A
  • Coeur : 2 ventricules, 2 oreillettes

- Deux circulations (pulmonaire et systémique)

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24
Q

Comment se nomme la circulation du coeur uniquement ?

A

La circulation corronarienne

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25
Q

Pourquoi les endothermes ont-ils un système circulatoire plus complexe ?

A

Les endothermes utilisent 10 fois plus d’énergie que les poïkilothermes. Il faut donc que leur système cardiovasculaire soit plus éleboré pour fournir l’énergie nécessaire.

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26
Q

Chez l’humain, où se situe le coeur?

A

Sous le sternum, entouré de membranes : péricardes viscéral et paritétal.

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27
Q

Que signifie le terme «Tronc»

A

Subdivision (ex : Tronc pulmonaire, Tronc brachiocéphalique)

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28
Q

Révolution cardiaque (Définition)

A

Une révolution cardiaque représente un cycle de contraction. Celui-ci inclue la systole et la diastole. En moyenne, le coeur humain effectue 60 à 80 révolutions par minutes.

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29
Q

Révolution cardiaque (Processus)

A
  1. Oreillettes et ventricules en diastole. (Phase de relaxation)
  2. Oreillettes en systole (contraction) et ventricules en diastole (relaxation).
  3. Ventricules en systole (contraction) et oreillettes en diastole (relaxation).

*Il y a une constante alternance entre la systole (contraction) et la diastole (relaxation). Les oreillettes et les ventricules peuvent être en diastole en même temps, mais pas en systole. Ils peuvent donc se relaxer en même temps, mais pas se contracter.

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30
Q

Qu’est-ce qui cause les bruits du coeur ? (TO-TOC)

A

TO : Fermeture des valves auriculo-ventriculaires (simultanée à gauche et à droite) et au sang qui se cogne contre elles. *Cette femeture empêche le sang de remonter aux oreillettes.

TOC : Fermeture des valves de l’aorte et du tronc pulmonaire et au sang qui se cogne contre elles. *Cette femeture empêche le sang de retourner vers les ventricules.

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31
Q

Fréquence cardiaque (Définition)

A

La fréquence cardiaque est le nombre de révolutions (battements) par minute. Elle est directement proportionnelle à la force de contraction des vaisseaux sanguins.

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32
Q

Facteurs de variation de la fréquence cardiaque chez les espèces

A
  • La taille d’un individu
  • La condition physique des individus
  • Selon l’espèce de mammifère
  • Plus l’animal est gros, plus sa fréquence cardiaque diminue
  • La variation de la fréquence cardiaque est involontaire
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33
Q

Volume systolique (Définition)

A

C’est le volume de sang éjecté par le ventricule gauche, à la suite de la contraction.

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34
Q

Formule pour calculer le débit cardiaque (DC).

A

DC = fréquence cardiaque X (VTD - VTS)

VTD : Volume présent dans le ventricule à la fin de la diastole
VTS : Volume qui reste dans le ventricule après la contraction (systole)

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35
Q

Pourquoi dit-on que les cellules cardiaques sont excitables intrinsèquement ?

A

Ce sont des cellules musculaires qui se contractent sans stimulation initiale de l’influx nerveux.

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36
Q

Trajet de l’onde de dépolarisation

A
  1. L’onde part du noeud sinusal (NS) et se rend à l’oreillette gauche.
  2. Elle atteint le noeud auriculo-ventriculaire. Attente de 0,1s permettant aux oreillettes de terminer leur contraction.
  3. L’onde passe dans le faisceau auriculo-ventriculaire (seul lien entre les oreillettes et les ventricules).
  4. L’onde se répend dans les branches du faisceau auriculo-ventriculaire parcourant le septum interventriculaire.
  5. Elle se dirige vers l’apex, puis remonte les parois ventriculaires par les myofibres de conduction cardiaque, ce qui provoque la contraction des ventricules gauche et droit.
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37
Q

Où se situe le noeud sinusal ?

A

Il est situé en haut de l’oreillette droite, au dessus de l’entrée de la veine cave supérieure.

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38
Q

Que signifient les trois parties du tracé d’un électrocardiogramme (ECG)?

A
  • Premier petit pic : Dépolarisation des oreillettes.
  • Gros pic : Dépolarisation des ventricules (masque la repolarisation des oreillettes)
  • Deuxième petit pic : Repolarisation des ventricules
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39
Q

Ryhtme endogène (Définition)

A

Rythme de base du coeur ou Rythme d’excitation normal du noeud sinusal.

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40
Q

Bradycardie (Définition)

A

Condition où une personne possède une fréquence cardique inférieure à 60 bpm au repos.

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41
Q

Tachycardie (Définition)

A

Condition où une personne possède une fréquence cardique supérieure à 100 bpm au repos.

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42
Q

Nomme les quatre internevants internes agissant sur le rythme endogène

A
  1. Système nerveux autonome (sympathique et parasympathique)
  2. Hormones
  3. Température corporelle
  4. Exercice physique
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43
Q

Deux phases du système nerveux autonome

A

Système nerveux sympathique

Système nerverveux parasympathique

44
Q

Intervention du système nerveux sympathique sur la fréquence cardiaque

  • Hormone ?
  • Récepteur ?
  • Effet sur la fréquence cardiaque ?
A
  • Hormone : Noradrénaline
  • Récepteurs adrénergiques B1 du coeur
  • Effet : Excitation, donc augmentation du rythme et de l’amplitude des contractions cardiaques
45
Q

Intervention du système nerveux parasympathique sur la fréquence cardiaque

  • Hormone ?
  • Récepteur ?
  • Effet sur la fréquence cardiaque ?
A
  • Hormone : Acétylcholine
  • Récepteur : Récepteurs muscariniques du coeur
  • Effet sur la fréquence cardiaque : Réduction du rythme et de l’amplitude des contractions cardiaques
46
Q

Intervention de l’adrénaline sur la fréquence cardiaque

  • Endroit de la sécrétion ?
  • Récepteur ?
  • Effet sur la fréquence cardiaque ?
A
  • Endroit de la sécrétion : Méullo-surrénale
  • Récepteur : Récepteurs adrénergiques B1 du coeur
  • Effet sur la fréquence cardiaque : Excitation et augmentation du ryhtme et de l’amplitude des contractions cardiaques.
47
Q

Effet de la température corporelle sur la fréquence cardiaque

A

Augmentation du rythme cardiaque

48
Q

Effets (3) de l’exercice sur la fréquence cardiaque

A
  1. Favorise les contractions musculaires
  2. Favorise l’augmentation du retour veineux
  3. Augmentation du rythme cardiaque
49
Q

Différence entre la structure des artères/veines et des capillaires

A

La paroi des artères et des veines comprend toujours trois couches (tuniques). Les capillaires, eux, sont microscopiques et ne possèdent alors qu’une tunique afin de faciliter les échanges gazeux.

50
Q

Trois tuniques des vaisseaux sanguins

A
  1. Tunique externe
  2. Tunique moyenne
  3. Tunique interne
51
Q

Tunique externe (Caractéristiques et Fonction principale)

A

Caractéristiques :

  • Tissu conjonctif
  • Élastique (Collagène)

Fonction principale :

  • Résister à la pression sanguine
  • Éviter la rupture des vaisseaux sanguins
52
Q

Qu’est-ce qui cause les varices ?

A

La perte d’élasticité de la tunique externe des vaisseaux sanguins.

53
Q

Tunique moyenne (Caractéristiques et Fonction principale)

A

Caractéristiques :

  • Muscles lisses
  • Fibres élastiques

Fonction principale :
- Contrôler le diamètre d’ouverture des vaisseaux sanguins

54
Q

Dilatation des vaisseaux sanguins (2 types et signification)

A

Vasodilatation : Muscles relâchés

Vasoconstriction : Muscles contractés

55
Q

Tunique interne (Caractéristiques et Fonction principale)

A

Caractéristiques :

  • Endothelium
  • Comporte parfois des valvules à l’intérieur des grosses veines

Fonction principale :

  • Délimiter l’intérieur
  • Permettre les échanges entre le sang et les tissus
56
Q

Endothelium (Définition)

A

Épithelium pavimenteux simple (une seule couche de cellules)

57
Q

Seule tunique des capillaires

A

Tunique interne

58
Q

Qu’est-ce que la loi de la continuité?

A

Loi qui décrit la vitesse d’écoulement du sang dans les différents vaisseaux sanguins.

59
Q

Qu’est-ce que l’acétylcholine?

A
  • Hormone libérée par le système parasympathique

- Réduit la fréquence cardiaque

60
Q

À quelles hormones sont associées les récepteurs adrénergiques B1 du coeur ?

A

Noradrénaline et Adrénaline

61
Q

Qu’est-ce qui détermine la vitesse d’écoulement du sang?

A
  • L’aire totale du lit vasculaire détermine la vitesse du sang.
  • Plus l’aire totale est grande, moins le sang va vite.
  • Le sang va très vite en sortant de l’aorte, puis ralenti pour être trèèèès lent dans les capillaires. Il réaccélère par la suite, mais jamais aussi vite que dans l’aorte (grosse propulsion grâce au coeur).
62
Q

La vitesse d’écoulement du sang dans les capillaires

A
  • Plus l’aire est grande, plus la vitesse du sang est faible.
  • L’aire totale des capillaires est très grande.
  • La vitesse dans les capillaires est donc très faible.
  • Une vitesse faible est idéale pour les échanges gazeux.
63
Q

Pression sanguine (Dénfinition)

A
  • Pression hydrostatique qui est exercée par le sang contre la paroi d’un vaisseau.
  • Déplace le sang.
  • En partie déterminée par le débit cardiaque et la résistance périférique.
64
Q

Que retrouve-t-on à l’extrémité artérielle d’un réseau capillaire ? Qu’est-ce qui sort du sang de l’artère pour être échangé au niveau des capillaires ?

A
  1. Eau
  2. Dioxygène
  3. Nutriments
  4. Hormones
  5. Électrolytes (Na+, Cl-, K+, Ca 2+)
65
Q

Que retrouve-t-on à l’extrémité veineuse d’un réseau capillaire ? Qu’est-ce qui entre dans le sang de la veine après un échange gazeux ?

A
  1. Eau
  2. Déchets (Urée, NH3)
  3. CO2
  4. Hormones
  5. Électrolytes
66
Q

Rôle des sphincters précapillaires

A

Réguler le passage du sang dans les lits capillaires

67
Q

Environ 99% du liquide sortant du capillaire y retourne à l’extrémité veineuse. Où va le 1% restant ?

A

Ne pouvant pas s’accumuler dans les espaces interstitiels, le liquide restant est collecté par les vaisseaux lymphatiques.

68
Q

Endroit où les vaisseaux lymphatiques déversent leur liquide (la lymphe)

A

Dans les vaisseaux sanguins au niveau des veines sous-clavières

69
Q

Oedème (définition et cause)

A

Définition : Gonflement/enflement localisé ou diffus

Cause : Accumulation de liquide inertitiel dans une cavité

70
Q

Éléphantiasis

  • Description
  • Parasite
  • Mode de transmission
  • Fonctionnement du parasite
  • Traitements
A
  • Description : Enflement intense d’une partie du corps
  • Parasite : Vers rond
  • Mode de transmission : Moustique
  • Fonctionnement du parasite : Se loge dans les vaisseaux lymphatiques et empêche la lymphe de revenir dans les vaisseaux sanguins. La lymphe s’accumule dans le milieu intertitiel.
  • Traitements : Médication anti-parasite ou Chirurgie
71
Q

Quelle serait une conséquence d’une obstruction des vaisseaux lymphatiques?

A

Une accumulation de liquide dans les zônes intertitielles

72
Q

Le sang mammalien est considéré comme quel type de tissu ?

A

Tissu conjonctif

73
Q

Composantes du sang + liquide

A
  • Érythrocytes (globules rouges)
  • Leucocytes (globules blancs)
  • Plaquettes
  • -> En suspension dans le plasma
74
Q

Plasma (Caractéristiques)

A
  • 90% d’eau
  • Sels inorganiques (électrolytes)
  • Protéines plasmatiques
  • Autres solutés
75
Q

En quoi le plasma ressemble au liquide interstitiel ?

A

Leurs composantes sont presques identiques, seules les protéines plasmatiques restent captives dans les vaisseaux sanguins (donc dans le plasma).

76
Q

Nom du plasma dépourvu de ses protéines fibrinogènes.

A

Sérum sanguin

77
Q

Protéines fibrinogènes (Définition)

A

Facteur de coagulation du sang

78
Q

Sels inorganiques/Électrolytes (Caractéristiques - Au moins deux)

A
  • Maintien de l’équilibre osmotique
  • Effet tampon
  • Régulation de la perméabilité membranaire des cellules
  • Communication cellulaire
  • Coagulation
79
Q

Protéines plasmatiques (Caractéristiques - Au moins deux)

A
  • Maintien de l’équilibre osmotique
  • Effet tampon
  • Transport des molécules hydrophobes
  • Protection de l’organisme
  • Coagulation
80
Q

Parmi les «autres solutés» compris dans le plasma, que retrouve-t-on ?

A
  • Nutriments
  • Déchets métaboliques
  • Gaz respiratoires
  • Hormones
81
Q

Quelle cellule est responsable de la couleur rouge du sang ?

A

Les globules rouges

82
Q

Quelle hormone stimule la production d’érothrocytes et par quel organe celle-ci elle-t-elle synthétisée?

A
  • Homone : Hormone de croissance

- Organe : Pancréas

83
Q

Quel impact la vie en haute altitude peut causer au sang d’un individu ?

A

Polycythémie : Affection causée par un excès de globules rouges dans le sang

84
Q

Hématocrite (Définition)

A

Portion de globules rouges dans le sang total

85
Q

Y a-t-il plus de globules rouges chez l’homme ou chez la femme ?

A

Chez l’homme. (Environ 5% de plus)

86
Q

Érythrocytes (Caractéristiques)

  • Forme
  • Noyau ?
  • Organites ?
  • Nb d’hémoglobine
  • Durée de vie
A
  • Forme particulière permettant une grande surface pour les échanges
  • Pas de noyau (cellules anucléées)
  • Presque pas d’organites
  • Environ 250 x 10^6 hémoglobines par g.r.
  • Durée de vie de 3 à 6 mois
87
Q

Où les globules rouges prennent leur énergie ?

A

Puisqu’ils ne possèdent pas de mithochondrie, les globules rouges tirent leur énergie de la fermentation. Donc, ils ne consomment pas d’oxygène, ce qui est tr;s pratique puisque leur rôle est de le transporter.

88
Q

D’où sont issus les globules rouges ?

A

Ils sont issus des hémocytoblastes de la moelle osseuse sous l’influence de l’hormone EPO.

89
Q

Fonctions des leucocytes (Globules blancs)

A
  • Cellules principales du système immunitaire

- Responsable de la défense de l’organisme

90
Q

Hyperleucocytose (Définition)

A

Augmentation drastique du nombre de globules blancs en réponse à une invasion bactérienne ou virale

91
Q

Catégories (5) de leucocytes

A
  1. Monocytes
  2. Lymphocytes
  3. Granulocytes neutrophiles
  4. Granulocytes basophiles
  5. Granulocytes éosinophiles
92
Q

Diapédèse

A

Mécanisme par lequel un globule blanc s’insinue entre les cellules endothéliales d’un capillaire sanguin en réponse à des signaux chimiques inflammatoires.

93
Q

Chimiotactisme

A

Déplacement de globules blancs orienté, lié à un stimulus extérieur (généralement une molécule chimique).

94
Q

Fonction des plaquettes (Throbocytes)

A

Assurer une bonne coagulation (avec l’aide des protéines fibrogènes)

95
Q

Caractérisique principale des plaquettes

A

Fragments de cellules géantes de la moelle osseuse

96
Q

Qu’est-ce que l’hémophilie?

A
  • Maladie génétique
  • Mutation sur un gène du chromosome X
  • Manque de l’information nécessaire à la fabrication d’une des protéines «facteurs de coagulation». Sans ce facteur, la fibrine n’est pas formée et la coagulation est impossible.
97
Q

Parmi les animaux suivants, lequel possède un système circulatoire comportant un cœur et un ensemble de vaisseaux fermés?

  • L’écrevisse.
  • Le hanneton.
  • Le poisson.
  • L’éponge.
  • L’anémone de mer.
A

Poisson (Le poisson est un Vertébré et tous les Vertébrés ont un système circulatoire fermé.)

98
Q

Caractéristiques communes aux oiseaux et aux mammifères (2)

A
  • Système circulatoire double

- Coeur à quatre cavités

99
Q

En quoi le sang des artères pulmonaires se distingue-t-il du sang des autres artères?

A

Le sang des artères pulmonaires est chargé de dioxyde de carbone, qu’il apporte aux poumons; c’est le seul sang artériel à ne pas être oxygéné.

100
Q

Lorsqu’il quitte la veine cave inférieure, le sang se déverse directement dans … ?

A

L’oreillette droite

101
Q

Un enregistrement de l’activité électrique du cœur d’un patient montre que les oreillettes se contractent régulièrement et normalement, mais qu’à intervalles plus ou moins réguliers, les ventricules ne se contractent pas. Quelle structure présente probablement une anomalie?

A

Le nœud auriculoventriculaire.

102
Q

Rôle du noeud auriculo-ventriculaire et problématique possible

A
  • Fixe le rythme des contractions des ventricules.
  • Lorsque les ventricules ne se contractent pas comme ils le devraient (retard ou contractions manquées), le problème est appelé «blocage cardiaque».
103
Q

Quel mécanisme contribue le plus à la circulation de la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques?

A

Les contractions des muscles situés près des vaisseaux lymphatiques.

104
Q

Lorsqu’on compare les structures et les fonctions des artères et des veines, on constate que … ?

A
  • Les parois des artères sont plus épaisses
  • La pression du sang dans les artères est plus élevée
  • Les artères acheminent le sang vers les organes du corps
105
Q

Qu’est-ce qui réduit la pression artérielle?

A

La vasodilatation