Système Respiratoire Flashcards

1
Q

Quels sont les organes qui constituent le système respiratoire ? + leur rôle

A

Cavités nasales = réchauffer, humidifier et filtrer l’air, détecter stimulus olfactifs, modifier vibration de la voix
Nasopharynx = conduit uniquement l’air
Oropharynx = conduit air + nutriments
Laryngopharynx = orientation, aiguillage des aliments et air
Larynx = conduit air, phonation
Trachée = évacuation des poussières, bactéries garce au tapis roulant muco-ciliaire
Arbre bronchique = circulation de l’air
Alvéoles pulmonaires = échanges gazeux

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2
Q

Tissu conjonctif du poumon

A

Plèvre = 2 feuillets
1) pariétal
2) viscéral
+ liquide pleural (protéger des chocs) -> complaisance pulmonaire

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3
Q

Causes de traumatismes pulmonaires

A

Pneumothorax = remplit d’air

Épanchement pleural = remplit de liquide

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4
Q

Constitutions alvéoles

A

Pneumocytes de type I et type II (échanges, produire le surf actant, éviter que l’alvéole ne se replis sur elle-même , éviter collapsus pulmonaire, améliorer respiration)
Macrophages

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5
Q

Définir ventilation pulmonaire

A

Processus mécanique qui se comporte de l’inspiration et de l’expiration (échange O2/CO2 au niveau des poumons -> alvéoles -> échanges gazeux

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6
Q

Expliquer inspiration

A

Contraction des muscles inspiratoires (sterno-cleido-mastroïdiens, scalemn, intercostaux externes, diaphragme) qui permettent augmentation du volume de la cage thoracique

Dilatation des poumons et augmentation du volume intra alvéolaire -> pression O2 intra alvéolaire (100mmHg) < pression CO2 atmosphérique (160mmHg) -> équilibre des pressions alvéoles / atmosphère

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7
Q

Explique échange gazeux

A

Contraction plus élevée à contraction moins élevée (O2 : alvéole -> sang -> cellules), (CO2 : cellule -> sang -> alvéoles)

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8
Q

Expliquer expiration

A

Arrête de la contraction des muscles inspiratoires (diaphragme augmente, muscles intercostaux internes et abdominaux)

Volume cage thoracique diminue de 500 mL -> rétraction des poumons et diminuent volume intra alvéolaire donc pression intra alvéolaire augmente -> pression inter alvéolaire > pression atmosphérique -> passage du CO2 vers l’air ambiant

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9
Q

Cycle respiratoire (inspiration/expiration) # fréquence cardiaque (nombre de cycles par minute !

Normes ?

A

< 12 : bradypnee

> 12 : tachypnee

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10
Q

Définir capacité respiratoire

A

Somme d’au moins 2 volumes (courant, de réserve respiratoire, inspiratoire …)

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11
Q

Transport 02 dans le sang?

A

Hémoglobine -> 4 sous unités
-> 1 sous unité = hème (atome de fer qui fixe l’oxygene)
Saturation : 95 a 100% (oxymetrie)
< 95% -> cyanose

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12
Q

Transport CO2 dans le sang? (3)

A

1) dissout dans le plasma
2) combine avec hémoglobine
3) sous forme d’ion biocarbonate dans les hématies

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13
Q

Gazométrie artérielle : données ?

A

Pression artérielle O2/CO2
Saturation O2
pH (7,35-7,45)
Ions bicarbonate (27mmol/L)

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14
Q

Norme pression O2? CO2?

A

Hypoxemie < PO2 (100mmHg) < hyperoxie

Hypocapnie < PCO2 (40mmHg) < hypercapnie

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15
Q

Définir hypoxemie ? # hypoxie?

A

Hypoxemie = diminution de la pression artérielle en oxygène dans le sang artériel

Hypoxie = moins d’O2 dans les cellules des tissus -> hypoxemie

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16
Q

Centre respiratoires ?

A

Pont et bulbe rachidien (intègrent l’information ) -> Role = adapter le rythme des mouvements respiratoire

17
Q

Caractéristiques des chimiorécepteurs?

A

Bulbe rachidien détecte variations H+

Aorte et carotide détectent variations PCO2, H+, PO2puis Ingrid aux centre respiratoires = adaptations du rythme

18
Q

Formule débit cardiaque ?

A

Fréquence cardiaque X volume éjection systolique (VES)

19
Q

Les 3 types de pression ?

A

1) atmosphérique
2) intra alvéolaire
3) intra pleurale

20
Q

Définir spiromètrie

A

Mesure les volumes respiratoires

21
Q

Définir volume résiduel

A

Quantité d’air qui reste dans les poumons après une expiration forcée

22
Q

Les différentes capacités ?

A

1) pulmonaire totale
2) vitale
3) inspiratoire
4) résiduelle fonctionnelle

23
Q

Les différents volumes ?

A

1) courant
2) réserve inspiratoire
3) réserve expiratoire
3) résiduel

24
Q

Lieu où s’effectue les échanges ?

A

Membrane alveolocapillaire

25
Q

Définir volume courant

A

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

26
Q

Définir volume de réserve inspiratoire

A

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

27
Q

Définir volume de réserve expiratoire

A

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

28
Q

Définir capacité pulmonaire totale

A

Quantité max d’air contenue dans les poumons après un effort max inspiratoire ( VC + VRI + VRE + VR )

29
Q

Définir capacité vitale

A

Quantité max d’air qui peut être expirée après un effort expiratoire max (VC + VRI + VRE)

30
Q

Définir capacité inspiratoire

A

Quantité max d’air qui peut être inspirée après une expiation normale (VC + VRI)

31
Q

Définir capacité résiduelle fonctionnelle

A

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

32
Q

Schema pression partielle O2 et CO2

A

O2 : 100mmHg dans alvéoles
40mmHg dans sang veineux
< 40mmHg dans cellules

CO2 : 40mmHg dans alveoles
46mmHg dans sang veineux
> 46 mmHg dans cellules

33
Q

Définir saturation en oxygene

A

Valeur qui permet de définir si les globules rouges sont suffisamment chargés en oxygène