Système respiratoire Flashcards

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1
Q

De combien de couches sont formées les parois alvéolaires?

A

1 seule couche

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Q

De quel type de ¢ est formée la couche des parois alvéolaires?

A

¢ squameuses

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Q

Comment nomme-t-on les ¢ squameuses des parois alvéolaires?

A

Épithéliocytes respiratoires OU pneumocytes de type 1

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Q

Comment nomme-t-on les ¢ disséminés entre les épithéliocytes respiratoires?

A

Grands épithéliocytes OU pneumocytes de type 2

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Q

Quelles ¢ sécrètent le surfactant?

A

Grands épithéliocytes OU pneumocytes de type 2

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6
Q

Qui suis-je?
Liquide qui tapisse la surface interne de l’alvéole exposée à l’air alvéolaire et qui contribue à l’efficacité des échanges gazeux et à la diminution de la tension superficielle du liquide alvéolaire.

A

Surfactant

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7
Q

Qui suis-je?

¢ qui sont dans les parois alvéolaires et qui phagocytent les débris.

A

Macrophages alvéolaires

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8
Q

Qui suis-je?

Membrane travers laquelle s’effectuent les échanges gazeux.

A

Membrane alvéolo-capillaire

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9
Q

Quelles sont les 2 pressions impliquées dans la ventilation pulmonaire (respiration)?

A

Pression intra-alvéolaire et pression intra-pleurale

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10
Q

Qui suis-je?
Pression qui règne à l’intérieur des alvéoles, qui monte et qui descend suivant les deux phases de la respiration, mais s’égalise toujours avec la pression atmosphérique.

A

Pression intra-alvéolaire

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11
Q

Quelle est la pression atmosphérique?

A

760 mmHg

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12
Q

Qui suis-je?

Pression qui règne à l’intérieur de la cavité pleurale.

A

Pression intra-pleurale

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13
Q

Quelle pression s’égalise toujours avec la pression atmosphérique?

A

Pression intra-alvéolaire

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14
Q

La pression intra-________ est toujours inférieure d’environ 4 mmHg à la pression intra-_______.

A

intra-pleurale < intra-alvéolaire

d’environ 4 mmHg

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15
Q

Pourquoi la pression intra-plurale est-elle négative?

A

Parce que les poumons ont tendance à vouloir s’affaisser

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16
Q

Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles les poumons ont tendance à vouloir s’affaisser?

A
  • Les fibres élastiques favorisent leur rétraction
  • La tension superficielle de la pellicule de liquide dans les alvéoles pulmonaires tend à faire prendre aux alvéoles les plus petites dimensions possibles
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17
Q

Pourquoi, malgré les fibres élastiques et la tension superficielle, les poumons ne s’affaissent-ils pas? (2)

A
  • La très petite qqté de liquide pleural maintient les 2 plèvres très près l’une de l’autre, presque collées (effet de succion)
  • La cage thoracique tend naturellement à prendre de l’expansion
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18
Q

Si les 2 pressions étaient égales, que se produirait-il?

A

Les poumons s’affaisseraient immédiatement

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19
Q

Qui suis-je?
Processus par lequel s’effectuent les échanges gazeux entre l’atmosphère et les alvéoles pulmonaires. Ce processus entièrement mécanique repose sur des variations de volume se produisant dans la cavité thoracique grâce à l’action des muscles respiratoires.

A

Ventilation pulmonaire (respiration)

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20
Q

Vrai ou faux.

La ventilation pulmonaire (respiration) est un processus entièrement mécanique.

A

Vrai

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21
Q

Que se passe-t-il lors de l’inspiration calme? (5)

A
  • Contraction du diaphragme et des muscles intercostaux externes
  • Augmentation du volume de la cavité thoracique
  • Baisse de la pression intra-alvéolaire (758 mmHg)
  • L’air s’engouffre dans les poumons
  • Pression intra-alvéolaire et atmosphérique s’égalisent
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22
Q

Quel centre autonome contrôle les contractions des muscles respiratoires?

A

Centre rythmogène du bulbe rachidien

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23
Q

Que se passe-t-il lors de l’expiration calme? (5)

A
  • Relâchement des muscles inspiratoires et rétraction des poumons
  • Les alvéoles sont comprimées
  • La pression intra-alvéolaire monte à 762 mmHg (dépasse atmosphère)
  • L’air s’écoule des poumons
  • Pression intra-alvéolaire et atmosphérique s’égalisent
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24
Q

Quels neurones et quel centre autonome contrôle le relâchement des muscles respiratoires?

A

Neurones inhibiteur du centre rythmogène (bulbe rachidien)

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25
Q

Les contractions musculaires de la respiration forcée sont produites grâce à quoi?

A

Influx nerveux en provenance du pont qui modifient et modulent le rythme respiratoire normal généré par le centre rythmogène du bulbe rachidien

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26
Q

Quelle respiration entre en jeu lors de la parole, du chant, de l’exercice physique et le sommeil?

A

Respiration forcée

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27
Q

Quelle respiration est un processus actif?

A

Respiration forcée

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28
Q

Qui suis-je?

Contraction de différents muscles: scalènes, sterno-cléidomastoïdiens, pectoraux qui élèvent les côtes.

A

Inspiration forcée

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29
Q

Qui suis-je?
Contraction des muscles de la paroi abdominale, principalement l’oblique externe, interne et transverse de l’abdomen qui abaissent la cage thoracique.

A

Expiration forcée

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30
Q

Vrai ou faux.
Pendant l’expiration forcée, les muscles intercostaux peuvent aussi contribuer à abaisser la cage thoracique et à diminuer le volume de la cavité thoracique.

A

Vrai

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31
Q

Par quel type de diffusion s’effectuent les échanges gazeux?

A

Diffusion simple

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32
Q

Par quoi est déterminée la diffusion simple?

A

Par les gradients de pression partielle d’O2 et de CO2.

33
Q

L’écoulement des gaz s’effectuent des régions de ______ pression vers des régions de ______ pression.

A

L’écoulement des gaz s’effectuent des régions de HAUTE pression vers des régions de BASSE pression.

34
Q

Quels sont les 4 processus de la respiration?

A
  1. Ventilation pulmonaire (inspiration et expiration)
  2. Respiration externe
  3. Transport des gaz respiratoires
  4. Respiration interne
35
Q

Qui suis-je?

Circulation de l’air dans les poumons afin de renouveler sans cesse les gaz contenus dans les alvéoles (processus).

A

Ventilation pulmonaire (inspiration et expiration)

36
Q

Qui suis-je?

Diffusion de l’O2 vers le sang et diffusion du CO2 vers les alvéoles (processus).

A

Respiration externe

37
Q

Qui suis-je?
L’O2 et le CO2 sont transportés des poumons aux ¢ et vice versa (rôle du système cardiovasculaire et du sang) (processus).

A

Transport des gaz respiratoires

38
Q

Qui suis-je?

Diffusion de l’O2 vers les tissus et diffusion du CO2 vers les capillaires (processus).

A

Respiration interne

39
Q

1,5% de l’O2 est transporté ____________.

A

dissout dans le plasma

40
Q

98,5% de l’O2 est transporté sous forme de ____________________.

A

combinaison chimique instable avec l’hémoglobine (HbO2)

41
Q

7 à 10% du CO2 est _____________________.

A

dissout dans le plasma

42
Q

20-30% du CO2 est transport. sous forme de _______.

A

Carbhémoglobine (HbCO2)

43
Q

60-70% du CO2 est converti en ____________ et transporté dans le ______________.

A
ions bicarbonate (HCO3-)
plasma
44
Q

Quelle est l’équation de la respiration externe pendant l’entrée de l’O2 dans les sang?

A

HHb + O2 > HbO2 + H+

45
Q

Quelle est l’équation de la respiration externe pendant la sortie du CO2 du sang?

A

H+ + HCO3- > H2CO3 > CO2 + H2O

46
Q

Vrai ou faux.

Dans la respiration externe, les échanges gazeux se font au niveau des cellules.

A

Faux, au niveau des alvéoles

47
Q

Vrai ou faux.

Dans la respiration interne, les échanges gazeux se font au niveau des cellules.

A

Vrai

48
Q

Vrai ou faux.

L’entrée de l’O2 favorise la dissociation du CO2 et donc la sortie de celui-ci vers les alvéoles.

A

Vrai

49
Q

Quelle est l’équation de la respiration externe pendant l’entrée du CO2 dans les sang?

A

CO2 + H2O > H2CO3 > HCO3- + H+

50
Q

Quelle est l’équation de la respiration externe pendant la sortie de l’O2 du sang?

A

HbO2 + H+ > HHb + O2

51
Q

Vrai ou faux.

L’entrée du CO2 favorise la dissociation de l’O2 et donc la sortie de celui-ci vers le sang.

A

Faux, l’entrée du CO2 favorise la dissociation de l’O2 et donc la sortie de celui-ci vers les CELLULES.

52
Q

Quels sont les 3 facteurs qui favorisent la dissociation de l’HbO2?

A
  • Augmentation de la PCO2 dans la sang
  • Augmentation de la température
  • Diminution du pH (augmentation de [H+])
53
Q

Quels sont les 3 facteurs qui influencent le passage (l’écoulement) de l’air dans les conduits respiratoires?

A
  • Résistance des conduits aériens
  • Tension superficielle alvéolaire
  • Compliance pulmonaire (capacité de distention des poumons)
54
Q

Qu’est-ce qui fait augmenter la résistance des conduits aériens?

A

Diminution du diamètre des bronchioles (bronchoconstriction)

55
Q

Quels facteurs (2) font diminuer le diamètre des bronchioles (bronchoconstriction)?

A
  • SNAP

- Inflammation (mucus, matière infectieuses, tumeurs)

56
Q

Qu’est-ce qui fait diminuer la résistance des conduits aériens?

A

Augmentation du diamètre des bronchioles (bronchodilatation)

57
Q

Quels facteurs (2) font augmenter le diamètre des bronchioles (bronchodilatation)?

A
  • SNAS

- Adrénaline (médullaire surrénale)

58
Q

Qui suis-je?

Phénomène par lequel les molécules polaires vont se coller les unes aux autres, rendant les échanges difficiles

A

Tension superficielle

59
Q

Quel est le facteur qui diminue la tension superficielle alvéolaire?

A

Présence de surfactant garde l’Alvéole grande ouverte

60
Q

Quels sont les 4 facteurs qui font diminuer la compliance pulmonaire (élasticité)?

A
  • Fibrose
  • Obstruction des bronches ou des bronchioles
  • Diminution de la production de surfactant
  • Diminution de la capacité d’expansion de la cage thoracique
61
Q

Qui suis-je?

Capacité de distension des poumons (élasticité).

A

Compliance pulmonaire

62
Q

Vrai ou faux.

La compliance pulmonaire dépend de la tension superficielle et de l’élasticité des poumons.

A

Vrai

63
Q

Pour que les échanges gazeux présentent un maximum d’efficacité, il doit y avoir concordance. Quel couplage doit avoir lieu?

A

Ventilation et perfusion

64
Q

Qui suis-je?

Quantité de gaz atteignant les alvéoles.

A

Ventilation

65
Q

Qui suis-je?

Écoulement sanguin dans les capillaires irriguant les alvéoles.

A

Perfusion (circulation sanguine)

66
Q

Que permet la circulation pulmonaire?

A

Oxygénation du sang

67
Q

Quel facteur contrôlé par le mécanisme autorégulateur de la circulation pulmonaire peut modifier la perfusion (circulation sanguine)?

A

Diamètre des artérioles pulmonaires

68
Q

Une augmentation de PO2 alvéolaire entraine une _________ locale.

A

Vasodilatation des artérioles alvéolaires

69
Q

Une diminution de PO2 alvéolaire entraine une _________ locale.

A

Vasoconstriction des artérioles alvéolaires (état normal)

70
Q

Que permet la circulation bronchique?

A

Irrigue le tissus pulmonaire

71
Q

Quel facteur contrôlé par le mécanisme autorégulateur de la circulation systémique peut modifier la perfusion (circulation sanguine)?

A

Diamètre des artérioles pulmonaires

72
Q

Une augmentation de PCO2 ¢, une diminution de PO2 ¢ et une diminution de concentration de nutriments tissulaires entraînent une ____________ locale (modification de la perfusion).

A

Vasodilatation

73
Q

Une diminution de PCO2 ¢, une augmentation de PO2 ¢ et une augmentation de concentration nutriments tissulaires entraînent une ____________ locale (modification de la perfusion).

A

Vasoconstriction (état normal)

74
Q

Quel facteur contrôlé par le mécanisme autorégulateur de la ventilation pulmonaire peut modifier la ventilation pulmonaire (circulation de l’air au niveau des bronchioles)?

A

Diamètre des bronchioles

75
Q

Vrai ou faux.

La ventilation pulmonaire est la circulation de l’air au niveau des alvéoles.

A

Faux, la ventilation pulmonaire est la circulation de l’air au niveau des BRONCHIOLES.

76
Q

Une augmentation de PCO2 alvéolaire entraîne une _____________ locale (modification de la ventilation pulmonaire).

A

bronchodilatation (bronchioles)

77
Q

Une diminution de PCO2 alvéolaire entraîne une _____________ locale(modification de la ventilation pulmonaire).

A

bronchoconstriction (bronchioles) (état normal)

78
Q

Une variation de la PO2 alvéolaire entraîne une variation du diamètre de quoi?

A

Artérioles alvéolaires

79
Q

Une variation de la PCO2 alvéolaire entraîne une variation du diamètre de quoi?

A

Bronchioles