CV2 Flashcards

(48 cards)

1
Q

Artère =>

A

Artérioles -> capillaires -> veinules -> veines

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2
Q

Surface transversale cumule

A

Somme des sections des vaisseaux sanguins d’un types donné

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3
Q

Surface transversale cumule des artères

A

Faible car grand diamètre mais peu nombreux

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4
Q

Surface transversale cumule des capillaires

A

Grande car petit diamètre mais très nombreux

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5
Q

Paramètres circulaire de l’artère

A

Pression sanguine élevé et vitesse de circulation élevé

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6
Q

Paramètres circulaire des capillaires

A

Pression sanguine qui diminue et vitesse de circulation très basse

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7
Q

Paramètres circulaire des veines

A

Vaisseaux sanguins qui ont la plus basse pression sanguine et une vitesse de circulation qui augmente

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8
Q

Caractère et types d’artère

A

Caractérisé par une section ronde et paroie épaisse par rapport à la lumière

Deux types:
- sortie de cœur grand diamètre élastique (riche en élastine)

  • plus petit diamètre avec média riche en cellules musculaires lisse et plus pauvre en fibre élastique quand on s’éloigne du cœur = artère musculaire= artériole
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9
Q

Intima

A

Couché de cellule endoteliales reposant sur une lame basale

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10
Q

Média

A

Délimité par les limites élastique interne et externe

Proportion variable de cellule musculaire lisse et d’elastine dans matrice extra cellulaire

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11
Q

Adventice

A

Tissu conjonctif délimitant l’artère

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12
Q

Pression systolique

A

Quand Valve sigmoïde sont ouverte pression maximale = 15-16 kPa

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13
Q

Pression diastolique

A

Quand valve sigmoïde se referme pression sanguine diminué jusqu’à atteindre une valeur minimale de 9kPa

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14
Q

PAM=
Comment retrouver sa valeur

A

2/3 PD + 1/3 PS
2/3 9 kPa + 1/3 16 kPa
12 kPa

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15
Q

Compliance

A

Les artères élastique se dilatent
Propriété à se déformer lorsqu’elle reçoit un volume sanguin
Capacité à se dilater sous l’effet de la pression sanguine

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16
Q

Vasomotricité

A

Capacité des artères à faire varier leur diamètre

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17
Q

Vasodilatation

A

Diamètre de la lumière augmente

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18
Q

Vasoconstriction

A

Diamètre de lumière diminue jusqu’au collapsus

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19
Q

D LOCAL =

A

PAM/R = PAM * r^4/ K

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20
Q

que ce passe t il en cas d’hypoxie

A

les cellule de l’intima libère du monoxyde d’azote qui est un puissant dilatateur il y a donc vasodilatation des artère qui augment le débit sanguin local et donc augment la concentration en O2

21
Q

que ce passe t’il lorsqu’un organe est en activité

A

modification de la composition chimique du milieu extra cellulaire (PO₂ ↘︎ PCO₂↗︎[acide lactique ]↗︎ K+↗︎)

22
Q

que en engendre la modification de la composition chimique du milieu extra cellulaire (PO₂ ↘︎ PCO₂↗︎[acide lactique ]↗︎ K+↗︎)

A

vasodilatation des artérioles du muscle en activité

23
Q

que cause la vasodilatation des artérioles du muscle en activité

A

le débit sanguin augmente il y a donc un apport d’O₂ et des nutriments

24
Q

que se passe t il lorsque la noradrénaline se fixe sur les récepteurs membranaire de la cellule musculaire lisse

A

afflux de calcium dans le signal qui est le signal de la contraction

25
réseau (champ capillaire)
l'ensemble des capillaires d'un organe ce réseau irrigue toute les cellules constituant cette organe
26
grâce quoi le réseau capillaire est ouvert
grâce au contrôle local de l'artériol et du sphincter
27
qu'est ce qui favorise les échanges du capillaire avec ....
sa grande surface à faible épaisseur (1μm) avec le liquide qui baigne les cellules; liquide intersticiel
28
vitesse circulation du sang formule
débit sanguin / surface cumulé en cm^2
29
fente intercellulaire
espace entre deux cellules favorables aux échanges
30
formule 𝟁H
𝟁H=𝟁P+𝟁𝚷+𝟁G 𝟁H 𝟁P: potentiel de pression hydrostatique 𝟁𝚷: potentiel de pression osmotique 𝟁G: potentiel de gravité (négligeable) même hauteur
31
simplification formule 𝞧H
𝞧H=𝞧P-𝚷 =𝞧P-RTCosmolaire 𝚷:pression osmotique Cosmolaire: concentration en solutés
32
gradient de 𝞧H
= 𝞧Hplasma sanguin - 𝞧H liquide interstitiel =(𝞧P-𝚷)plasma-(𝞧P-𝚷)LI 𝞧P Plasma: pression hémodynamique = pression du sang dans le capillaire 𝞧P LI: =0 car LI non endigué
33
𝞧H avec les pressions
𝞧H = PH-Po avec Po=𝛱plasma+ 𝛱LI
34
système lymphatique
vaisseaux qui ramènent l'excédent d'eau à la veine cave
35
trois types de transferts mebranaire
diffusion simple diffusion facilité par transporteur membranaire transport actif
36
P sanguine veine
1kPa
37
pourcentage du volume sanguin stocké dans les veines
70%
38
caractéristique structurale des veines
caractérisé par: - une section aplatie et paroi fine par rapport à la cavité de la veine - une média peu épaisse et pauvre en élastine et cellule musculaire lisse. la paroi des veines est donc extrêmement déformable: forte complainte même pour une faible pression sanguine. Ce qui explique que les veines peuvent accumules de grand volumes sanguins
39
diamètre veine cave humaine et épaisseur paroi
3 cm et 2 mm
40
pression oreillette droite
0 kPa
41
par quoi est permis le retour veineux
différence de pression sanguine entre le système veineux et l'oreillette droite veinoconstriction
42
fonctionnement veinoconstriction
les veines sont innervés par le neurones de l'orthosympathique qui libère de la noradrénaline agissant sur les cellules musculaires lisse de la média Les cellules se contractent ce qui engendrent une diminution du diamètre des veines. cela augment localement la pression sanguine de la veine et facilite le retour veineux car différence de pression plus grande
43
valvules veineux
ces valvules sont une expansion de l'intima des veines tournées vers le coeur ce qui empêche de reflux de sang vers l'arrière
44
coeur
organe mettant le sang sous pression
45
artère élastique
organe mettant en réserve une partie du volume sanguin et de la pression sanguine = circulation continue dans le sang lors de la diastole ventriculaire
46
artère musculaire/ artériole
orientent le sang vers les organes en activité => diamètre de l'artériole augmente => débit local augmente= f(r**4)
47
capillaires
échanges eau et solutés entre le sang et liquide interstitielle
48
les veines
réservoir de sang et permet le retour veineux