Système respiratoire 2 Flashcards

1
Q

Pharynx vs Larynx

A

Pharynx : jonction voix nasales et orales

Larynx : entrée de la trachée, cordes vocales

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2
Q

Chemin de l’air entre l’extérieur et les alvéoles :

A

Trachée => Bronches => Bronchioles => Alvéoles pulmonaires

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3
Q

Quelles cellules retrouve-t-on dans la structure des alvéoles? Quelles sont leurs fonctions?

A

Type 1 : Échanges gazeux (épithélium mince)

Type 2 : Équilibre des fluides, Surfactant

Macrophages : Immunité

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4
Q

Quelle est l’utilité des pores alvéolaires?

A

Maintenir une pression constante entre les alvéoles

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5
Q

Quelle proportion de surface des alvéoles est recouverte par les capillaires?

A

80 à 90 %

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6
Q

Quelle structure est responsable du maintient de la forme et de l’intégrité des poumons?

A

Sac pleural

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7
Q

Comment le sac pleural maintient-il la forme des poumons?

A

Pression négative dans le sac pleural aspire le poumon

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8
Q

Quel sont les avantages des propriétés élastiques des poumons?

A

Réduire les coûts d’inspiration (Extensibilité)

Retour au volume d’origine durant l’expiration (Élasticité)

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9
Q

Quel est le rôle du surfactant sécrété par les cellules de type 2?

A

Réduire la tension de surface entre les molécules d’eau => Augmente l’extensibilité
Lipoprotéines

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10
Q

Qu’est ce qui déclenche une bronchodilatation? Et une bronchoconstriction?

A

Adrénaline
PCO2

SNP
Histamine

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11
Q

À quoi correspond le volume courant? Et le volume mort?

A

Volume d’air total déplacé pendant un cycle respiratoire.

Volume d’air inspiré qui ne participe pas aux échanges gazeux
- On distingue le Vm anatomique (trachée et bronche) du Vm alvéolaire (poumons)

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12
Q

À quoi associe-t-on le volume d’air qui participe aux échanges gazeux? Et comment la calcule-t-on?

A

Ventilation alvéolaire (Va)

Va = Vc - Vm

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13
Q

Comment calculer la ventilation réelle totale par minute?

A

(Vc - Vm) * Fréquence respiratoire

= Ventilation alvéolaire minute

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14
Q

Quel ajustement doivent faire les animaux à long cou?

A

Ils doivent avoir un grand Vc.

Long cou => augmente le Vm

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15
Q

Comment le système circulatoire réagit-il à une pO2 plus faible dans une alvéole?

A

Vasoconstriction pour réduire le débit dans les capillaires et optimiser l’échange gazeux

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16
Q

Pourquoi le ratio ventilation/perfusion est-il près de 1?

A

Pour maximiser les échanges gazeux

17
Q

Nomme 3 pigments respiratoires communs :

A

Hémoglobine
Hémocyanine
Hémérythrine

18
Q

Quelles sont les composantes de l’hémoglobine?

A

4 globines contenant 1 hème ferreux

19
Q

Pigment respiratoire utilisé par les arthropodes et les mollusques? Quel ion métallique?

A

Hémocyanine

Cuivre

20
Q

Qu’est-ce que la P50 dans une courbe de dissociation d’un pigment respiratoire?

A

Pression partielle où l’oxygène est saturé à 50 %.

Affinité faible quand P50 est élevée
Affinité élevée quand P50 est faible

21
Q

Quels facteurs ont une influence sur l’affinité des pigments à l’O2?

A

pH et PCO2
Température

22
Q

Qu’est-ce que l’effet Bohr?

A

Principe qui démontre que l’affinité à O2 est plus forte aux surfaces respiratoires et plus faible aux tissus.

23
Q

Qu’est ce que l’effet Root?

A

Le pH et la PCO2 influencent la capacité de transport de l’O2

24
Q

Quels sont les principaux modulateurs organiques dans le règne animal?

A

Poissons: ATP, GTP

Arthropodes: lactate, urate,
dopamine

Reptiles et mammifères:
2,3-DPG

25
Quel est le rôle des modulateurs organiques?
Réduire l'affinité ou inverse chez les arthropodes
26
Quel est l'effet des températures froides sur l'affinité?
Augmente l'affinité
27
Quelles sont les trois voies d'évacuations du CO2?
CO2 dissous (7%) Carbhémoglobine (23%) Bicarbonate (HCO3) (70%)
28
Expliquer la réaction d'évacuation du CO2 par Bicarbonate :
CO2 réagit avec une molécule d'eau pour former du H2CO3. Se dernier s'ionise pour donner H+ et HCO3-. Le HCO3- est libérer dans le plasma par un canal qui fait entrer un Cl. Le H+ se lie avec l'hémoglobine
29
Qu'est ce que l'effet Haldane?
Inverse de l'effet Bohr. L'oxygénation des pigments affecte la quantité de CO2 transporté Le sang désoxygéné à une plus grande affinité et inverse
30
Pourquoi le pH est-il plus faible aux tissus?
Échange du CO2 des tissus vers le sang libère des ions H+ et HCO3-. Ces derniers se lient pour donner du H2Co3 (un acide faible)
31
À quoi peut mener de l'hyperventilation?
Alcalose : trop de CO2 éliminé = baisse du pH sanguin
32
Expliquer comment l’hémoglobine contribue à protéger le sang d’une baisse de pH pendant le transport du CO2.
L'hémoglobine libère l'oxygène et se lie à aux H+ libérés par la réaction du CO2 avec H2O.
33
Comment le pH sanguin est-il influencé par la concentration sanguine en CO2?
La dissolution du CO2 dans l'eau forme l'acide carbonique (H2Co3). Ce dernier acidifie le sang.
34