UA 3 Flashcards
Décrivez brièvement la principale fonction du cœur
Le cœur agit comme une pompe qui propulse le sang aux poumons en vue qu’ils deviennent oxygénés ou aux tissus en périphérie en vue qu’ils reçoivent les nutriments essentiels à leur survie ou encore à les libérer de leurs déchets métaboliques.
Nommez les deux types de circulation illustrées dans cette figure
Circulation systémique (ou générale)
Circulation pulmonaire
Le côté droit du cœur est associé à la circulation______, et le cœur gauche correspond à la circulation______. L’artère pulmonaire transporte du sang _________ et l’aorte contient du sang________. Ainsi, la circulation______ a pour fonction d’oxygéner le sang et la circulation_______ a pour rôle d’oxygéner les tissus.
pulmonaire systémique non oxygéné oxygéné pulmonaire systémique
Les poumons reçoivent la totalité du sang éjecté par le ventricule droit.
Vrai
L’aorte reçoit la totalité du sang éjecté par le ventricule gauche.
Vrai
Les muscles squelettiques des jambes reçoivent la totalité du sang éjecté par le ventricule gauche.
Faux
Le cœur est l’organe du corps qui reçoit le plus grand volume de sang.
Faux
L’artère pulmonaire est la seule artère à transporter du sang non oxygéné
Vrai
Le système cardiovasculaire exerce aussi d’autres fonctions secondaires. Par exemple, il participe au transport des _____ depuis leur site de libération jusqu’à leur site d’action. Il sert aussi de milieu de transport pour les cellules_______ et contribue à la régulation de la température corporelle.
hormones
immunitaires
En tant que futur pharmacien, identifiez un autre type de substance qui est transporté dans le sang?
Des médicaments
Pointe sous le ventricule gauche
Apex
Composition du:
Péricarde
Épicarde
Myocarde
Endocarde
- Péricarde: tissu conjonctif dense
- Épicarde: tissu conjonctif
- Myocarde: cellules musculaires cardiaques et tissu conjonctif qui forme le squelette fibreux du coeur
- Endocarde: cellules endothéliales
Espace entre Péricarde et Épicarde
Espace péricardial
L’espace péricardial est rempli d’un liquide séreux. Que favorise-t-il?
Il favorise le glissement entre l’enveloppe fibreuse du cœur (péricarde) et la paroi externe du cœur (épicarde) lors des battements cardiaques.
À l’intérieur du myocarde se trouve le squelette fibreux du cœur. Il est composé de: ….
Fibres de collagène et de fibres élastiques qui rattachent les cellules musculaires entre elles, ce qui renforce le myocarde. Le squelette fibreux est plus épais par endroits en formant des anneaux fibreux, surtout au pourtour des valves et au point d’émergence des grosses artères.
Nommez les 4 grandes cavités cardiaques
Oreillettes droite, oreillette gauche
Ventricules droit et ventricule gauche
Quelle est la fonction des deux cavités supérieures?
Les oreillettes (droite et gauche) sont le lieu d’arrivée du sang de l’organisme et du cœur. Les oreillettes contribuent surtout au remplissage passif du sang vers les ventricules sous-jacents. Elles ne contribuent pas vraiment à l’action de pompage du cœur ce qui explique la minceur musculaire de leur paroi.
Commentez sur l’épaisseur de la paroi de chacun des ventricules?
La paroi du ventricule droit est beaucoup plus mince que la paroi du ventricule gauche.
Donnez une explication physiologique par rapport à l’épaisseur de la paroi des ventricules
Le ventricule droit doit propulser le sang vers une région peu étendue et où la pression est faible. Ainsi, la contraction des myocytes du ventricule droit ne nécessite pas de travail musculaire important. Or, le ventricule gauche doit propulser le sang vers une région très étendue (la périphérie) où la pression est élevée. Ceci nécessite un travail musculaire important.
Quelle est la fonction des muscles papillaires et des cordons tendineux?
Ils empêchent l’inversion des valves A-V dans les oreillettes lors de la contraction des ventricules.
Décrivez le mécanisme d’action des muscles papillaires.
Lors de la contraction des ventricules, les muscles papillaires se contractent aussi et tirent vers eux les cordages tendineux, ce qui contribue à les tendre vers le ventricule. Ceci procure une résistance sur les valves A-V et les empêchent de s’inverser du côté auriculaire.
Valves: Auriculo-ventriculaires (droite et gauche)
Ouverture
Fermeture
Pression des oreillettes est plus élevée que celle des ventricules.
Relaxation des ventricules.
Pression des ventricules est plus élevée que celle des oreillettes.
Contraction des ventricules
Valves: Semi-lunaires (aortique et pulmonaire).
Ouverture
Fermeture
Pression des ventricules est plus élevée que celles des troncs artériels (pulmonaire ou aorte).
Contraction des ventricules
Pression des ventricules est plus faible que celle dans les troncs artériels (pulmonaire ou l’aorte).
Relaxation des ventricules.
Non seulement le cœur contribue à nourrir l’ensemble des tissus et organes de l’organisme, mais il participe aussi à sa propre nutrition. En effet, il est doté d’une circulation spécialisée:
La circulation coronarienne
Physiologiquement, il serait logique de penser que le cœur reçoit le sang des artères coronaires suivant la contraction du ventricule gauche (systole). Or, il n’en est pas ainsi: le cœur est irrigué durant la relaxation (diastole) cardiaque. Expliquez ce phénomène.
Durant la contraction du ventricule gauche, les artères coronaires sont comprimées ce qui limite le passage du sang vers le tissu. Ensuite, lors de la contraction, l’ouverture de la valve aortique bloque partiellement les orifices d’entrée des artères coronaires droite et gauche.
Tout comme les circulations pulmonaire et systémique, la circulation coronarienne favorise les échanges dans le tissu cardiaque. Où se fait-il?
Dans les capillaires localisés au niveau des myocytes. De là, les veinules recueillent les déchets métaboliques et le CO2.
Quelle structure recueille l’ensemble du sang veineux du cœur.
Sinus Coronaire
Le cœur est constitué principalement de cellules…
Cellules musculaires (myocytes)
Caractéristiques anatomiques similaires: Fibres squelettiques & Fibres cardiaques
Filaments fins d’actine et filaments épais de myosite: Sarcomères disposés en bandes: Tubules transverses: Reticulum sarcoplasmique: Sarcolemme: Mitochondries:
Filaments fins d’actine et filaments épais de myosite: oui
Sarcomères disposés en bandes: oui
Tubules transverses: oui (ventricules mais peu développés oreillettes)
Reticulum sarcoplasmique: oui (plus petit)
Sarcolemme: oui
Mitochondries: oui (plus nombreuses)
Énumérez les 3 structures anatomiques qui ne se retrouvent pas dans les fibres musculaires squelettiques.
Disque intercalaire, desmosomes et jonctions communicantes (jonctions gap)
Décrivez la fonction: Disques intercalaires
Ils renferment les desmosomes et les jonctions communicantes. Les disques intercalaires interviennent dans l’assemblage des cellules cardiaques entre elles.
Décrivez la fonction: Desmosomes
ils attachent les cellules musculaires. Les desmosomes jouent un rôle de résistance mécanique lors des contractions cardiaques.
Décrivez la fonction: Jonctions communicantes (gap)
Ces jonctions permettent le flux de courant ionique d’une cellule musculaire à l’autre afin que le cœur fonctionne comme une seule unité motrice synchrone. (Communication électrique intercellulaire).
Quelle structure du système de conduction du cœur, génère automatiquement les potentiels d’action qui dictent la fréquence cardiaque du cœur?
Le nœud sinusal
À partir des termes suivants, placez dans l’ordre chronologique la séquence de transmission des potentiels d’action aux cellules musculaires cardiaques:
Faisceau de His, branche du faisceau de His, fibre de Purkinje, cellules musculaires auriculaires, cellules musculaires ventriculaires, nœud A-V, nœud sinusal
Nœud sinusal, cellules musculaires auriculaires, nœud A-V, faisceau de His, branche du faisceau de His, fibres de Purkinje, cellules musculaires ventriculaires.
Qu’observez-vous de particulier lorsque la conduction électrique arrive au nœud A-V?
La vitesse de la conduction électrique est ralentie
Que permet cette particularité de la conduction de l’électricité au niveau du nœud A-V?
Elle permet la contraction des oreillettes avant celles des ventricules et ainsi un remplissage efficace des ventricules.
Hormis les cellules automatiques du nœud sinusal, le système de conduction cardiaque contient-il d’autres cellules à rythmicité autonome? Si oui, lesquelles?
Oui, Les cellules qui constituent le faisceau de His et les cellules des fibres de Purkinje.
Pour quelles raisons les potentiels d’action émis par les cellules qui constituent le faisceau de His et les cellules des fibres de Purkinje ne contribuent pas à l’automaticité normale du cœur?
La rythmicité des potentiels d’action est beaucoup plus lente que celle des cellules du nœud sinusal. Les potentiels d’action générés par le nœud sinusal masquent ceux qui sont générés par les cellules de la jonction AV (NAV-His) et de Purkinje
Dans quelle condition l’activité électrique du cœur résulte-t-elle de la génération de potentiels d’action provenant d’autres cellules automatiques cardiaques?
Lorsque la conduction électrique auriculo-ventriculaire est ralentie de façon excessive ou bloquée.
Quel nom donne-t-on aux dépolarisations déclenchées par ces autres cellules automatiques cardiaques?
Ce sont des foyers d’automaticité secondaire (AV-His) ou tertiaire (Purkinje) (ou pacemaker secondaire ou tertiaire).
L’activité électrique du cœur est tributaire d’une propagation de potentiels d’action, qui sont générés à partir des cellules conductrices automatiques qui les transmettent aux cellules musculaires cardiaques, qui elles aussi génèrent des potentiels d’action.
Quels types de fibres cardiaques génèrent ces types de potentiels d’action? Expliquez votre réponse.
Cellules du nœud sinusal: tout d’abord, la pente de la phase 4 (A) est non nulle donc les cellules sont dotées d’automaticité. Ensuite, la phase 0 (B) est lente et dépendante de l’entrée lente des ions calcium.
Cellules du nœud sinusal
Nom de la phase: Phase d’automaticité spontanée
Phases (#)
Types de canaux Ioniques
Entrée /sortie d’ions
Phase: 4
Types de canaux Ioniques: Courant pacemaker (If) surtout, Canaux K+ et Ca2+ (L/T)
Entrée /sortie d’ions: Entrée d’ions positifs
Cellules du nœud sinusal
Nom de la phase: Dépolarisation
Phases (#)
Types de canaux Ioniques
Entrée /sortie d’ions
Phase: 0
Types de canaux Ioniques: Canaux Ca2+ de type L
Entrée /sortie d’ions: Entrée de calcium
Cellules du nœud sinusal
Nom de la phase: Repolarisation
Phases (#)
Types de canaux Ioniques
Entrée /sortie d’ions
Phase: 3
Types de canaux Ioniques: Canaux K+
Entrée /sortie d’ions: Sortie de K+
Qu’est-ce qui distingue les cellules du faisceau de His ou les cellules de Purkinje par rapport aux cellules du noeud sinusal qui génèrent des potentiels d’action?
La phase 0 est rapide et est dépendante de l’entrée rapide du sodium. Mais tout comme les cellules du nœud sinusal, la pente de la phase 4 est non nulle, donc elles sont dotées d’automaticité.
Cellules musculaires cardiaques ventriculaires
Phase: 0
Nom
Types de canaux
Ioniques
Entrée /sortie d’ions
- Nom: Dépolarisation
- Types de canaux Ioniques: Canaux Na+ voltage-dépendants
- Entrée /sortie d’ion: Entrée de Na+
Cellules musculaires cardiaques ventriculaires
Phase: 1
Nom
Types de canaux
Ioniques
Entrée /sortie d’ions
- Nom: Repolarisation rapide initiale
- Types de canaux Ioniques: Canaux Na+ voltage dépendants; Canaux K+
- Entrée /sortie d’ion: Inactivation du courant sodique entrant; Sortie du K+
Cellules musculaires cardiaques ventriculaires
Phase: 2
Nom
Types de canaux Ioniques
Entrée /sortie d’ions
- Nom: Plateau (Repolarisation lente)
- Types de canaux Ioniques: Canaux Ca2+ de type L; Canaux K+
- Entrée /sortie d’ions: Entrée de Ca2+ et sortie de K+