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Questions and Answers
Quel gaz est en plus grande partie dans l'air que nous respirons?
Quel gaz est en plus grande partie dans l'air que nous respirons?
- O2
- N2 (correct)
- H2O
- CO2
La pression totale d'un mélange gazeux est égale à la pression exercée par le gaz ayant la plus grande concentration.
La pression totale d'un mélange gazeux est égale à la pression exercée par le gaz ayant la plus grande concentration.
False (B)
Quel est le rôle de la plèvre dans le système respiratoire?
Quel est le rôle de la plèvre dans le système respiratoire?
Diminuer la friction lors des mouvements respiratoires
La loi de Dalton stipule que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des _________ partielles.
La loi de Dalton stipule que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des _________ partielles.
Associez chaque gaz à sa proportion approximative dans l'air:
Associez chaque gaz à sa proportion approximative dans l'air:
La pression partielle d'un gaz est:
La pression partielle d'un gaz est:
Tous les gaz dans un mélange exercent une pression identique.
Tous les gaz dans un mélange exercent une pression identique.
Quelle est la somme des pressions partielles si l'air est composé de 78% N2 et 21% O2?
Quelle est la somme des pressions partielles si l'air est composé de 78% N2 et 21% O2?
Quel est le processus par lequel l'air est déplacé dans et hors des poumons?
Quel est le processus par lequel l'air est déplacé dans et hors des poumons?
L'inspiration est un processus passif.
L'inspiration est un processus passif.
Quels muscles se contractent lors de l'inspiration?
Quels muscles se contractent lors de l'inspiration?
L'air contenu dans l'espace mort _______ ne participe pas à la respiration pulmonaire.
L'air contenu dans l'espace mort _______ ne participe pas à la respiration pulmonaire.
Qu'est-ce qui est vrai concernant l'expiration au repos?
Qu'est-ce qui est vrai concernant l'expiration au repos?
Le débit sanguin pulmonaire est différent du débit sanguin systémique.
Le débit sanguin pulmonaire est différent du débit sanguin systémique.
Quel volume d'air est considéré comme l'espace mort anatomique?
Quel volume d'air est considéré comme l'espace mort anatomique?
Associez les processus de ventilation avec leur description:
Associez les processus de ventilation avec leur description:
Quelle mesure indique la quantité d’air inspirée ou expirée à chaque cycle respiratoire au repos?
Quelle mesure indique la quantité d’air inspirée ou expirée à chaque cycle respiratoire au repos?
Le volume résiduel peut être mesuré par spirographie.
Le volume résiduel peut être mesuré par spirographie.
Quelle est la capacité pulmonaire totale?
Quelle est la capacité pulmonaire totale?
L'espace mort anatomique mesure environ _____ ml.
L'espace mort anatomique mesure environ _____ ml.
Quelles structures font partie des voies aériennes conduisant l'air aux alvéoles pulmonaires?
Quelles structures font partie des voies aériennes conduisant l'air aux alvéoles pulmonaires?
Associez les éléments suivants avec leur définition:
Associez les éléments suivants avec leur définition:
Les bronchioles respiratoires ne participent jamais aux échanges gazeux.
Les bronchioles respiratoires ne participent jamais aux échanges gazeux.
Quel est le volume d'air acheminé vers les alvéoles sur un volume courant d'environ 500 ml?
Quel est le volume d'air acheminé vers les alvéoles sur un volume courant d'environ 500 ml?
La capacité vitale est définie comme la quantité _____ d'air pouvant être expirée après un effort inspiratoire maximum.
La capacité vitale est définie comme la quantité _____ d'air pouvant être expirée après un effort inspiratoire maximum.
Quels éléments sont considérés comme faisant partie de la zone de conduction?
Quels éléments sont considérés comme faisant partie de la zone de conduction?
Quel est l'objectif principal de la diffusion alvéolo-capillaire?
Quel est l'objectif principal de la diffusion alvéolo-capillaire?
L'épaisseur de la membrane alvéolaire n'a aucun impact sur la diffusion des gaz.
L'épaisseur de la membrane alvéolaire n'a aucun impact sur la diffusion des gaz.
Nommez deux des quatre facteurs qui influencent la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolaire.
Nommez deux des quatre facteurs qui influencent la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolaire.
La membrane alvéolo-capillaire a une épaisseur de _____ à 4 mm.
La membrane alvéolo-capillaire a une épaisseur de _____ à 4 mm.
Le nombre d'alvéoles dans les poumons contribue à:
Le nombre d'alvéoles dans les poumons contribue à:
Faites correspondre les composantes de la membrane alvéolo-capillaire avec leur description:
Faites correspondre les composantes de la membrane alvéolo-capillaire avec leur description:
Quel est le principe de la loi de Boyle-Mariotte?
Quel est le principe de la loi de Boyle-Mariotte?
La diffusion des gaz est plus rapide quand la différence de pression partielle entre les deux côtés de la membrane est faible.
La diffusion des gaz est plus rapide quand la différence de pression partielle entre les deux côtés de la membrane est faible.
L’une des composantes de la membrane alvéolo-capillaire est la paroi ______.
L’une des composantes de la membrane alvéolo-capillaire est la paroi ______.
La pression partielle en oxygène dans les alvéoles est de 40 mm Hg.
La pression partielle en oxygène dans les alvéoles est de 40 mm Hg.
Quel facteur est essentiel pour les échanges entre les alvéoles et le sang?
Quel facteur est essentiel pour les échanges entre les alvéoles et le sang?
La loi de Henry stipule que les gaz se dissolvent dans les milieux liquidiens en fonction de leur _____ partielle.
La loi de Henry stipule que les gaz se dissolvent dans les milieux liquidiens en fonction de leur _____ partielle.
À quelle pression la PO2 est-elle d'environ 40 mm Hg dans les capillaires pulmonaires?
À quelle pression la PO2 est-elle d'environ 40 mm Hg dans les capillaires pulmonaires?
Associez les éléments suivants à leur description correcte:
Associez les éléments suivants à leur description correcte:
La différence de pression entre les alvéoles et les capillaires est de _____ mm Hg, favorisant ainsi la diffusion de l’oxygène.
La différence de pression entre les alvéoles et les capillaires est de _____ mm Hg, favorisant ainsi la diffusion de l’oxygène.
Qu'est-ce qui arrive au sang dans les capillaires pulmonaires en termes de charge en oxygène?
Qu'est-ce qui arrive au sang dans les capillaires pulmonaires en termes de charge en oxygène?
Selon la loi de Fick, la diffusion nette d'un gaz à travers une couche de tissus est inversement proportionnelle à:
Selon la loi de Fick, la diffusion nette d'un gaz à travers une couche de tissus est inversement proportionnelle à:
Le coefficient de diffusion du dioxyde de carbone (CO2) est plus faible que celui de l’oxygène (O2).
Le coefficient de diffusion du dioxyde de carbone (CO2) est plus faible que celui de l’oxygène (O2).
Quel facteur, autre que la surface de diffusion et le gradient de pression, influence le débit de diffusion d'un gaz selon la loi de Fick?
Quel facteur, autre que la surface de diffusion et le gradient de pression, influence le débit de diffusion d'un gaz selon la loi de Fick?
La diffusion de l'oxygène à travers la barrière alvéolo-capillaire est proportionnelle au _________ des pressions partielles.
La diffusion de l'oxygène à travers la barrière alvéolo-capillaire est proportionnelle au _________ des pressions partielles.
Parmi les énoncés suivants, lequel décrit correctement la relation entre le dioxyde de carbone et l’oxygène en termes de diffusion et de pression partielle?
Parmi les énoncés suivants, lequel décrit correctement la relation entre le dioxyde de carbone et l’oxygène en termes de diffusion et de pression partielle?
La loi de Fick postule que la vitesse de diffusion est directement proportionnelle à l'épaisseur du tissu.
La loi de Fick postule que la vitesse de diffusion est directement proportionnelle à l'épaisseur du tissu.
Quel est le facteur qui explique que le dioxyde de carbone (CO2) et l’oxygène (O2) diffusent de manière similaire malgré une différence de pression partielle moins importante pour le CO2 ?
Quel est le facteur qui explique que le dioxyde de carbone (CO2) et l’oxygène (O2) diffusent de manière similaire malgré une différence de pression partielle moins importante pour le CO2 ?
Associez les termes suivants à leur description selon la loi de Fick:
Associez les termes suivants à leur description selon la loi de Fick:
Flashcards
Quel est le rôle de la plèvre dans le système respiratoire?
Quel est le rôle de la plèvre dans le système respiratoire?
La plèvre est une membrane qui recouvre les poumons et la cage thoracique. Elle permet aux poumons de suivre les mouvements du thorax lors de la respiration.
Qu'est-ce que la pression partielle d'un gaz?
Qu'est-ce que la pression partielle d'un gaz?
La pression partielle d'un gaz dans un mélange gazeux est proportionnelle à sa concentration. En d'autres termes, plus la concentration d'un gaz est élevée, plus sa pression partielle est importante.
Expliquez la loi de Dalton.
Expliquez la loi de Dalton.
La loi de Dalton stipule que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chacun des gaz qui le compose.
Qu'est-ce que la ventilation pulmonaire?
Qu'est-ce que la ventilation pulmonaire?
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À quoi servent les volumes pulmonaires?
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Comment la pression partielle des gaz influence-t-elle la ventilation pulmonaire?
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Loi de Henry
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Pression partielle d'un gaz
Pression partielle d'un gaz
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Loi de Boyle-Mariotte
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PO2 dans le sang veineux
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PO2 dans les alvéoles
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Gradient de pression pulmonaire
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Équilibre des pressions partielles
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Diffusion de l'oxygène
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Volume courant
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Capacité vitale
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Volume résiduel
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Capacité pulmonaire totale
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Espace mort anatomique
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Air alvéolaire
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Zone de conduction
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Zone d'échanges gazeux
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Bronchioles
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Voies aériennes
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Ventilation Pulmonaire
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Inspiration
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Expiration
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Inspiration active
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Expiration passive
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Expiration forcée
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Circulation pulmonaire
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Loi de Fick
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Diffusion d'oxygène
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Diffusion du CO2 vs O2
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Diffusion alvéolo-capillaire
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Facteurs influençant la diffusion des gaz
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Épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire
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Surface de la membrane alvéolo-capillaire
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Composition de la membrane alvéolo-capillaire
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Surface de diffusion des alvéoles
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Study Notes
Cours 3 : Le système respiratoire : anatomie et fonctionnement
- Le cours couvre le transport de l'O₂ et du CO₂, les échanges gazeux, et les particularités liées à la croissance et au développement.
Plan du cours
- Fonctions et anatomie du système pulmonaire
- La ventilation et les volumes pulmonaires
- La diffusion alvéolo-capillaire
- Le transport de l'O2 et CO2 dans le sang
- Les échanges gazeux capillaires-tissus
- La régulation nerveuse de la ventilation
- Réponse et adaptation du système cardio-respiratoire et consommation d'O2
Rappels : système cardiorespiratoire à l'effort
- À l'effort, la demande énergétique au niveau musculaire augmente.
- Les muscles ont besoin d'oxygène (O₂) pour métaboliser les substrats énergétiques et produire un travail mécanique.
- Les muscles produisent également du dioxyde de carbone (CO₂).
- Le système cardiorespiratoire réagit pour augmenter la consommation d'O₂ et éliminer le CO₂.
Fonctions principales du système respiratoire
- Échanges gazeux : apport en O₂ et élimination du CO₂.
- Régulation du pH sanguin (en coordination avec les reins).
- Piégeage et dissolution des caillots sanguins provenant des veines systémiques.
- Élaboration des sons pour le langage (phonation).
Apport d'O₂ et élimination du CO₂ (échanges gazeux) : 4 étapes
- Ventilation pulmonaire : mouvement de l'air (gaz) entrant et sortant des poumons (respiration externe).
- Diffusion alvéolo-capillaire : échange d'O₂ et de CO₂ entre les poumons et le sang.
- Transport de l'O₂ et du CO₂ par le sang
- Diffusion capillaire : échange d'O₂ et de CO₂ entre le sang capillaire et les tissus (muscles/organes) métaboliquement actifs.
Anatomie du système respiratoire et ventilation pulmonaire
- La respiration nasale réchauffe, humidifie et filtre l'air inspiré.
- L'air est réchauffé et humidifié dans les cavités nasales, ce qui diminue les risques d'irritation et d'infections respiratoires.
- Les poussières sont piégées à la muqueuse nasale
- anatomie du système respiratoire, incluant trachée, bronches, poumons, etc.
La ventilation pulmonaire et les volumes pulmonaires
- La pression partielle des gaz régule la ventilation.
- La loi de Dalton indique que la pression totale d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz.
- La loi de Henry décrit comment les gaz se dissolvent dans les liquides en fonction de leur pression partielle et de leur solubilité.
Pression partielle des gaz dans l'air ambiant
- Différentes valeurs de pression partielle pour l'oxygène (O₂), le dioxyde de carbone (CO₂) et d'autres gaz dans l'air ambiant, l'air alvéolaire, le sang artériel et le sang veineux.
Loi de Boyle-Mariotte
- À température constante, le volume d'une masse gazeuse est inversement proportionnel à sa pression.
Le sang arrive dans les capillaires pulmonaires
- Le sang qui arrive dans les capillaires pulmonaires est appauvri en oxygène.
- La pression partielle en oxygène dans les alvéoles (105 mmHg) est plus élevée que dans les capillaires (40 mmHg), ce qui favorise la diffusion de l'oxygène vers le sang.
- L'équilibre entre les pressions partielles est atteint lorsque le sang quitte les capillaires pulmonaires.
- Le sang est maintenant enrichi en oxygène (100 mmHg).
Processus d'inspiration et d'expiration
- Processus d'inspiration et d'expiration, expliqués avec des schémas et des étapes, incluant les muscles impliqués.
- Processus actif, impliquant expansion et contraction du thorax.
Les volumes respiratoires
- Les différents volumes et capacités pulmonaires, avec leur définition et mesure.
L'espace mort anatomique
- Définition de l'espace mort anatomique et description comme comprenant les voies aériennes (trachée, bronches) ne participant pas aux échanges gazeux.
La diffusion alvéolo-capillaire
- Explication sur les facteurs influençant la diffusion de gaz à travers la membrane alvéolaire (épaisseur, surface, coefficient de diffusion, différence de pression partielle).
- Description des caractéristiques anatomiques de la membrane alvéolo-capillaire idéale aux échanges gazeux.
Loi de Fick
- La loi de Fick décrit le débit de diffusion d'un gaz à travers une membrane.
- Elle relie ce débit à la surface de diffusion, au gradient de pression et à l'épaisseur de la membrane.
La croissance modifie le système respiratoire chez l'enfant
- La croissance influence la taille de la cage thoracique et le nombre d'alvéoles, ce qui affecte la capacité respiratoire.
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