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Quel est le seuil de normalité des valeurs théoriques par rapport à l'EFR?

  • 90-110%
  • 80-100% (correct)
  • 60-80%
  • 70-90%
  • Le coefficient de Tiffeneau est considéré anormal lorsqu'il est inférieur à 80% quel que soit l'âge, la taille ou le sexe.

    True (A)

    Quelle est la quantité d'O2 transportée par l'Hb au repos dans le sang artériel pulmonaire?

    150 ml d'O2/L de sang

    La consommation totale d'O2 par l'organisme au repos est d'environ _____ ml d'O2/l de sang.

    <p>50</p> Signup and view all the answers

    Associez les différents éléments à leur description correspondante :

    <p>Saturation artérielle pulmonaire = 75% Saturation veineux pulmonaire = 98% Diffusion de l'O2 = Dépend du gradient et du temps Temps de passage de l'Hb dans les capillaires = 0,75 seconde</p> Signup and view all the answers

    Quel est le volume d'O2 dissous dans le sang normalement?

    <p>200 ml O2/litre de sang (C)</p> Signup and view all the answers

    Quel est le rôle principal de l'Hb concernant l'O2 dans le sang?

    <p>Transporter l'O2</p> Signup and view all the answers

    Une diminution de l’O2 dissous entraîne une augmentation de la saturation de l'Hb.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Quel est le rôle principal de la zone de conduction des voies aériennes?

    <p>Filtrer et chauffer l'air (C)</p> Signup and view all the answers

    L'espace mort anatomique participe à l'hématose.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Quels sont les deux types de zones dans les voies aériennes?

    <p>Zone de conduction et zone respiratoire</p> Signup and view all the answers

    Les poumons se décomposent en ______.

    <p>lobes</p> Signup and view all the answers

    Quelle structure sépare les deux poumons?

    <p>Le médiastin (C)</p> Signup and view all the answers

    La plèvre est constituée d'une seule membrane séreuse.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Quelle est la principale fonction des alvéoles pulmonaires?

    <p>Échanges gazeux</p> Signup and view all the answers

    Associez les éléments suivants à leur description :

    <p>Bronchioles terminales = Zone de conduction Sacs alvéolaires = Zone respiratoire Médiastin = Espace entre les poumons Alvéoles pulmonaires = Site des échanges gazeux</p> Signup and view all the answers

    Quels facteurs favorisent la dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine ?

    <p>Augmentation de l'acidité (H+) (D)</p> Signup and view all the answers

    L'augmentation de la température diminue la libération d'oxygène par l'hémoglobine.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Quelle substance est formée pendant la glycolyse cellulaire et augmente la libération d'O2 ?

    <p>2,3-DPG</p> Signup and view all the answers

    Lors d'un exercice physique, __________ produit des protons H+ qui augmentent l'acidité.

    <p>métabolisme</p> Signup and view all the answers

    Associez les éléments suivants avec leur effet sur la dissociation de l'oxygène :

    <p>Acidité (H+) = Favorise la dissociation Température = Favorise la dissociation pO2 faible = Favorise la dissociation Saturation maximale = N'augmente pas le contenu en O2</p> Signup and view all the answers

    Quel est l'effet Bohr ?

    <p>L'affinité de l'Hb pour l'O2 varie en fonction de l'environnement. (A)</p> Signup and view all the answers

    Une augmentation de pO2 contribue toujours à l'augmentation du contenu en O2 du sang.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Qu'est-ce qui se produit au niveau musculaire lors d'un exercice physique en termes de libération d'O2 ?

    <p>Augmentation de la libération d'O2</p> Signup and view all the answers

    Quel est le débit le plus élevé obtenu lors d'une expiration maximale après une inspiration profonde?

    <p>Débit de pointe (DEP) (C)</p> Signup and view all the answers

    Le DEM75 correspond au débit expiratoire maximal lorsque 25% de la capacité vitale est encore disponible.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Qu'est-ce que le volume expiratoire maximal seconde (VEMS) ?

    <p>C'est le volume d'air mobilisé pendant la première seconde d'une expiration forcée maximale.</p> Signup and view all the answers

    Le débit expiratoire maximal est mesuré à 75%, 50% et ____ % de la capacité vitale.

    <p>25</p> Signup and view all the answers

    Associez chaque débit à sa définition.

    <p>DEP = Débit le plus élevé lors d'une expiration maximale DEMM = Débit décroissant renseignant sur les voies aériennes DEM50 = Débit expiratoire à 50% de la capacité vitale VEMS = Volume d'air expiré dans la première seconde d'expiration</p> Signup and view all the answers

    Comment le volume d'air souffle évolue-t-il au cours du temps pendant une expiration forcée?

    <p>Il augmente au début puis se stabilise (B)</p> Signup and view all the answers

    La capacité vitale forcée est la somme des trois volumes mobilisables mesurés dans le test de capacité forcée.

    <p>True (A)</p> Signup and view all the answers

    L'hypoxie histotoxique se produit lorsque la circulation sanguine est réduite.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    À quel pourcentage de la capacité vitale correspond le débit expiratoire maximal à 25% (DEM25)?

    <p>25%</p> Signup and view all the answers

    Quelle est une des particularités des habitants de haute altitude concernant l'hémoglobine ?

    <p>Ils disposent d'une grande quantité d'hémoglobine (D)</p> Signup and view all the answers

    Citez un facteur qui favorise la dissociation de l'HbO2.

    <p>Augmentation des ions H+ ou température élevée ou 2,3-diphosphoglycérate (DPG) ou diminution de la PO2.</p> Signup and view all the answers

    Les personnes non acclimatées peuvent fournir un effort identique à celui qu'elles fournissent au niveau de la mer.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    La ______ des anémies se retrouve lorsque nous n'avons pas assez d'hémoglobine.

    <p>hypoxie</p> Signup and view all the answers

    Quel est le pourcentage d'effort maximum qu'une personne acclimatée peut fournir au bout de deux mois en haute altitude ?

    <p>70%</p> Signup and view all the answers

    Associez les types d'hypoxie avec leurs causes :

    <p>Hypoxie hypoxémique = Diminution de la PO2 dans le sang artériel Hypoxie anémique = Insuffisance d'hémoglobine Hypoxie ischémique = Circulation sanguine réduite Hypoxie histotoxique = Blocage de l'utilisation de l'O2 par le cyanure</p> Signup and view all the answers

    Les natifs de haute altitude sont capables de fournir plus de _______ % d'un effort maximum réalisé.

    <p>90</p> Signup and view all the answers

    Associez les concepts liés à l'acclimatement et leurs effets.

    <p>EPO = Production accrue de globules rouges Hypoxie = Amélioration de l'oxygénation Acclimatement = Augmentation de l'effort maximal Haute altitude = Adaptations physiologiques</p> Signup and view all the answers

    Quel est un des avantages de s'entraîner en haute altitude ?

    <p>Une production d'EPO accrue (B)</p> Signup and view all the answers

    Que risque un athlète d'acquérir en altitude en termes de travail physique ?

    <p>Il risque de perdre ce qu'il a gagné en hématocrite.</p> Signup and view all the answers

    Le cœur des habitants de haute altitude est souvent plus petit que celui des résidents à niveau de la mer.

    <p>False (B)</p> Signup and view all the answers

    Flashcards

    Voies aériennes de conduction

    Partie des voies respiratoires qui transportent l'air vers les zones respiratoires. Elle ne participe pas aux échanges gazeux.

    Espace mort anatomique

    Volume d'air dans les voies de conduction qui ne participe pas à l'hématose.

    Voies aériennes respiratoires

    Partie des voies respiratoires où se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang.

    Hématose

    Échange gazeux entre le sang et l'air contenu dans les alvéoles pulmonaires.

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    Poumons

    Organes situés dans la cavité thoracique, responsables des échanges gazeux.

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    Médiastin

    Structure qui sépare les deux poumons et contient le cœur, les gros vaisseaux, la trachée et les bronches principales.

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    Lobule pulmonaire

    Sous-division d'un poumon, composé de bronches, bronchioles et alvéoles.

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    Pleurre

    Membrane séreuse qui recouvre les poumons et la paroi thoracique, permettant le glissement des poumons durant la respiration.

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    Débit de pointe (DEP)

    Le débit le plus élevé obtenu lors d'une expiration maximale la plus rapide possible, après une inspiration profonde.

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    Débits d’expiration maximum moyens (DEMM)

    Débit décroissant qui renseigne sur les voies aériennes.

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    DEM75

    Débit expiratoire maximum lorsqu'il reste 75% de la capacité vitale forcée.

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    DEM50

    Débit expiratoire maximum lorsqu'il reste 50% de la capacité vitale forcée.

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    DEM25

    Débit expiratoire maximum lorsqu'il reste 25% de la capacité vitale forcée.

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    Capacité vitale forcée

    La somme des 3 volumes mobilisables mesurés dans le test de la capacité forcée.

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    Volume expiratoire maximal seconde (VEMS)

    Volume d'air mobilisé pendant la première seconde d'une expiration forcée maximale (après une inspiration forcée).

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    Courbe volume = f(temps)

    Représentation du volume d'air soufflé en fonction du temps pendant une expiration forcée.

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    Valeurs théoriques EFR

    Comparaisons des résultats d'un examen fonctionnel respiratoire (EFR) aux valeurs standards pour un groupe de même sexe, âge et taille.

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    Coefficient Tiffeneau

    Mesure de la capacité de ventilation forcée. Valeur normale 80%, quelle que soit l'âge, le sexe ou la taille.

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    O2 dissous dans le sang

    Quantité d'oxygène non liée à l'hémoglobine, déterminée par le coefficient de solubilité et la pression partielle d'oxygène.

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    Hémoglobine et transport O2

    L'hémoglobine (Hb) transporte la majeure partie de l'oxygène dans le sang.

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    Saturation du sang artériel pulmonaire

    Le sang artériel pulmonaire est généralement saturé à 75% en oxygène.

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    Consommation d'O2 au repos

    Différence entre la concentration d'O2 dans le sang veineux pulmonaire et le sang artériel pulmonaire.

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    Diffusion O2 alvéolaire

    Dépend du gradient de concentration entre l'air alvéolaire et le sang et du temps de passage des globules rouges dans le capillaire.

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    Temps de passage capillaire O2

    Temps nécessaire pour que l'hémoglobine se charge en oxygène. (0.75 secondes).

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    Adaptation physiologique à l'altitude

    Modifications du corps pour s'adapter à la faible pression partielle en oxygène en altitude.

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    Augmentation de la capacité ventilatoire

    Augmentation du volume d'air inspiré et expiré par minute pour compenser la faible pression en oxygène.

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    Cœur droit plus gros

    Le ventricule droit du cœur s'épaissit pour pomper le sang plus efficacement vers les poumons.

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    Acclimatement à l'altitude

    L'adaptation progressive du corps à l'altitude, permettant une meilleure utilisation de l'oxygène.

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    Production d'EPO

    L'organisme produit plus d'érythropoïétine, une hormone stimulant la production de globules rouges.

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    Avantages du sport en altitude

    Entraînement en altitude stimule la production de globules rouges, améliorant la capacité d'oxygénation du sang.

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    Impact de la charge de travail en altitude

    Une charge de travail trop élevée en altitude peut annuler les gains en production de globules rouges.

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    Effet du séjour en altitude sur l'oxygénation au niveau de la mer

    Un séjour en altitude augmente la capacité d'oxygénation du sang, même en retournant au niveau de la mer.

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    Effet Bohr

    L'effet Bohr décrit la modulation de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène en fonction de son environnement. Des facteurs comme l'augmentation de la concentration en ions H+, la température, le 2,3-diphosphoglycérate (DPG) et la diminution de la pO2 favorisent la dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine.

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    Hypoxie

    L'hypoxie décrit une situation où le sang est pauvre en oxygène. Il existe différents types d'hypoxie selon la cause, par exemple: l'hypoxie hypoxémique (faible pO2 dans le sang artériel), l'hypoxie anémiante (manque d'hémoglobine), l'hypoxie ischémique (mauvaise circulation) et l'hypoxie histotoxique (blocage de l'utilisation de l'oxygène par les tissus).

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    Hypoventilation

    Une hypoventilation est une diminution de la ventilation alvéolaire, c'est-à-dire que moins d'air frais arrive aux alvéoles pour les échanges gazeux. Cela peut être dû à divers facteurs comme les pneumothorax.

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    EPO

    L'érythropoïétine (EPO) est une hormone produite par les reins qui stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse. Une exposition à la haute altitude provoque une production accrue d'EPO.

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    Entraînement en haute altitude

    L'entraînement en haute altitude présente des avantages potentiels, notamment une augmentation de la production d'EPO et du nombre de globules rouges. Cependant, cela peut également entraîner une perte de forme et de capacité de travail, car le corps n'est pas capable de supporter la même charge de travail qu'au niveau de la mer.

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    Dissociation de l'HbO2

    Décomposition de l'oxyhémoglobine (HbO2) en hémoglobine (Hb) et oxygène (O2).

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    pO2 faible

    Faible pression partielle d'oxygène dans le sang.

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    Augmentation de H+

    Augmentation de l'acidité sanguine (protons).

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    Augmentation de la température

    Élévation de la température corporelle, souvent liée à l'activité physique.

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    Augmentation de 2,3-DPG

    Accroissement de la concentration en 2,3-diphosphoglycérate (produit de la glycolyse).

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    Exercice physique et libération O2

    L'exercice musculaire provoque l'acidification, l'augmentation de la température et du 2,3-DPG , favorisant la libération d'oxygène.

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    Saturation maximale Hb-O2

    Quand l'hémoglobine transporte le maximum d'oxygène possible.

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