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Questions and Answers
Quelle est la fonction respiratoire du sang ?
Quelle est la fonction respiratoire du sang ?
Le transport des gaz respiratoires des poumons vers les tissus pour l'oxygène (O2) et en sens inverse pour le dioxyde de carbone (CO2).
Quel est le principal transporteur de gaz dans le sang ?
Quel est le principal transporteur de gaz dans le sang ?
L'hémoglobine.
Sous quelles formes les gaz sont-ils présents dans un milieu liquide comme le sang ?
Sous quelles formes les gaz sont-ils présents dans un milieu liquide comme le sang ?
- Les deux formes : dissoute et combinée. (correct)
- Seule la forme dissoute.
- Aucune des options ci-dessus.
- Seule la forme combinée.
La fraction dissoute d'un gaz est la seule forme qui participe à la pression partielle.
La fraction dissoute d'un gaz est la seule forme qui participe à la pression partielle.
Quels facteurs déterminent le volume d'un gaz dissous dans un liquide ?
Quels facteurs déterminent le volume d'un gaz dissous dans un liquide ?
La loi de Henry régit le transport des gaz dans l'organisme.
La loi de Henry régit le transport des gaz dans l'organisme.
Quel est le rôle des poumons et de l'appareil cardiovasculaire dans le transport de l'oxygène ?
Quel est le rôle des poumons et de l'appareil cardiovasculaire dans le transport de l'oxygène ?
Quels sont les deux modes de transport de l'oxygène dans le sang ?
Quels sont les deux modes de transport de l'oxygène dans le sang ?
Les réactions entre les formes dissoute et combinée de l'oxygène dans le sang sont irréversibles et lentes.
Les réactions entre les formes dissoute et combinée de l'oxygène dans le sang sont irréversibles et lentes.
Quelle est la valeur normale de la PaO2 dans le sang artériel ?
Quelle est la valeur normale de la PaO2 dans le sang artériel ?
La PaO2 dans le sang artériel augmente avec l'âge.
La PaO2 dans le sang artériel augmente avec l'âge.
De quoi dépend la PvO2 dans le sang veineux ?
De quoi dépend la PvO2 dans le sang veineux ?
Quelle est la valeur moyenne de la PvO2 dans le sang veineux ?
Quelle est la valeur moyenne de la PvO2 dans le sang veineux ?
La quantité d'O2 dissous dans le sang est inversement proportionnelle à la PO2.
La quantité d'O2 dissous dans le sang est inversement proportionnelle à la PO2.
Quelle est la fraction dissoute d'O2 dans le sang ?
Quelle est la fraction dissoute d'O2 dans le sang ?
Combien de ml d'O2 dissous y a-t-il par litre de sang artériel avec une PaO2 normale de 100 mmHg ?
Combien de ml d'O2 dissous y a-t-il par litre de sang artériel avec une PaO2 normale de 100 mmHg ?
Combien de ml d'O2 dissous sont transportés par minute avec un débit cardiaque de 5 l/min ?
Combien de ml d'O2 dissous sont transportés par minute avec un débit cardiaque de 5 l/min ?
La consommation d'O2 au repos augmente jusqu'à 5 fois lors d'un exercice physique.
La consommation d'O2 au repos augmente jusqu'à 5 fois lors d'un exercice physique.
Quel est l'autre mode de transport de l'O2 dans le sang, en plus de la forme dissoute ?
Quel est l'autre mode de transport de l'O2 dans le sang, en plus de la forme dissoute ?
L'O2 combiné à l'hémoglobine (oxyhemoglobine) contribue à la PO2 du sang.
L'O2 combiné à l'hémoglobine (oxyhemoglobine) contribue à la PO2 du sang.
Quel pourcentage de l'O2 total dans le sang est lié à l'hémoglobine ?
Quel pourcentage de l'O2 total dans le sang est lié à l'hémoglobine ?
La PO2 du sang reflète la quantité totale d'O2 dans le sang.
La PO2 du sang reflète la quantité totale d'O2 dans le sang.
Quelle est la composition de l'hémoglobine ?
Quelle est la composition de l'hémoglobine ?
Quel est le rôle du fer dans l'hémoglobine ?
Quel est le rôle du fer dans l'hémoglobine ?
Quelle est la différence entre l'Hb non combinée à l'O2 et l'Hb combinée à l'O2 ?
Quelle est la différence entre l'Hb non combinée à l'O2 et l'Hb combinée à l'O2 ?
Chaque molécule d'Hb peut transporter jusqu'à 2 molécules d'O2.
Chaque molécule d'Hb peut transporter jusqu'à 2 molécules d'O2.
Le fer sous sa forme trivalente (Fe+++) peut fixer l'O2.
Le fer sous sa forme trivalente (Fe+++) peut fixer l'O2.
Que représente la saturation en O2 de l'Hb (SO2) ?
Que représente la saturation en O2 de l'Hb (SO2) ?
Quelle est la formule pour calculer la saturation en O2 (SO2) ?
Quelle est la formule pour calculer la saturation en O2 (SO2) ?
Quelle est la plage normale du % de SO2 dans le sang ?
Quelle est la plage normale du % de SO2 dans le sang ?
La SO2 dépend principalement de la PCO2 du sang.
La SO2 dépend principalement de la PCO2 du sang.
La réaction d'association et de dissociation de l'O2 avec l'Hb est régie par la loi d'action de masse.
La réaction d'association et de dissociation de l'O2 avec l'Hb est régie par la loi d'action de masse.
La PO2 au niveau du capillaire pulmonaire est plus élevée que la PO2 au niveau du capillaire systémique.
La PO2 au niveau du capillaire pulmonaire est plus élevée que la PO2 au niveau du capillaire systémique.
Qu'est-ce que le pouvoir oxyphorique du sang ?
Qu'est-ce que le pouvoir oxyphorique du sang ?
Quel est le pouvoir oxyphorique théorique de l'Hb ?
Quel est le pouvoir oxyphorique théorique de l'Hb ?
Quel est le pouvoir oxyphorique in vivo de l'Hb ?
Quel est le pouvoir oxyphorique in vivo de l'Hb ?
Quelle est la concentration normale en Hb dans le sang ?
Quelle est la concentration normale en Hb dans le sang ?
Quelle est la formule du volume total d'O2 dans le sang ?
Quelle est la formule du volume total d'O2 dans le sang ?
Combien de ml d'O2 sont transportés par 100 ml de sang ?
Combien de ml d'O2 sont transportés par 100 ml de sang ?
La relation entre la PO2 et la saturation en O2 de l'Hb est linéaire.
La relation entre la PO2 et la saturation en O2 de l'Hb est linéaire.
Quel est le nom de la courbe qui représente la relation entre la PO2 et la saturation en O2 de l'Hb ?
Quel est le nom de la courbe qui représente la relation entre la PO2 et la saturation en O2 de l'Hb ?
La courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine a une section linéaire.
La courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine a une section linéaire.
La saturation en O2 de l'Hb est de 99% lorsqu'elle est exposée à une PO2 supérieure à 100 mmHg.
La saturation en O2 de l'Hb est de 99% lorsqu'elle est exposée à une PO2 supérieure à 100 mmHg.
Une PO2 inférieure à la valeur normale n'affecte pas le contenu en O2 du sang.
Une PO2 inférieure à la valeur normale n'affecte pas le contenu en O2 du sang.
La partie plate de la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine correspond à une marge de sécurité pour le transport de l'O2 par le sang.
La partie plate de la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine correspond à une marge de sécurité pour le transport de l'O2 par le sang.
La partie abrupte de la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine correspond à la zone de PO2 dans les capillaires pulmonaires.
La partie abrupte de la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine correspond à la zone de PO2 dans les capillaires pulmonaires.
Que signifie P50 dans la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine ?
Que signifie P50 dans la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine ?
La valeur normale de P50 chez l'homme est de 27 mmHg.
La valeur normale de P50 chez l'homme est de 27 mmHg.
Une PO2 de 40 mmHg correspond à une saturation en O2 de l'Hb de 80% dans le sang veineux normal.
Une PO2 de 40 mmHg correspond à une saturation en O2 de l'Hb de 80% dans le sang veineux normal.
Une PO2 de 100 mmHg correspond à une saturation en O2 de l'Hb de 100% dans le sang artériel normal.
Une PO2 de 100 mmHg correspond à une saturation en O2 de l'Hb de 100% dans le sang artériel normal.
Quels sont les principaux facteurs qui peuvent modifier la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine ?
Quels sont les principaux facteurs qui peuvent modifier la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine ?
Une augmentation de la PCO2 ou de la concentration en ions H+ déplace la courbe de dissociation vers la gauche.
Une augmentation de la PCO2 ou de la concentration en ions H+ déplace la courbe de dissociation vers la gauche.
Une baisse de température augmente l'affinité de l'Hb pour l'O2.
Une baisse de température augmente l'affinité de l'Hb pour l'O2.
Une augmentation de la concentration de 2,3-DPG augmente l'affinité de l'Hb pour l'O2.
Une augmentation de la concentration de 2,3-DPG augmente l'affinité de l'Hb pour l'O2.
Quel est l'effet Bohr ?
Quel est l'effet Bohr ?
Une augmentation de la PCO2 favorise la libération d'O2 des tissus.
Une augmentation de la PCO2 favorise la libération d'O2 des tissus.
En quoi consiste l'effet du 2,3-DPG sur la liaison de l'O2 à l'Hb?
En quoi consiste l'effet du 2,3-DPG sur la liaison de l'O2 à l'Hb?
Une élévation de la température favorise la dissociation de l'O2 de l'Hb.
Une élévation de la température favorise la dissociation de l'O2 de l'Hb.
Quelles sont les trois formes de transport du CO2 dans le sang ?
Quelles sont les trois formes de transport du CO2 dans le sang ?
La majorité du CO2 transporté dans le sang est sous forme dissoute.
La majorité du CO2 transporté dans le sang est sous forme dissoute.
Le CO2 dissous représente 10% du CO2 total dans le sang.
Le CO2 dissous représente 10% du CO2 total dans le sang.
Le CO2 est 24 fois moins soluble que l'O2 dans le sang.
Le CO2 est 24 fois moins soluble que l'O2 dans le sang.
Le CO2 se lie à la globine de l'hémoglobine pour former la carbaminohémoglobine.
Le CO2 se lie à la globine de l'hémoglobine pour former la carbaminohémoglobine.
Quel pourcentage de CO2 dans le sang est transporté sous forme de carbaminohémoglobine ?
Quel pourcentage de CO2 dans le sang est transporté sous forme de carbaminohémoglobine ?
Comment le CO2 est-il transformé en bicarbonates dans les érythrocytes ?
Comment le CO2 est-il transformé en bicarbonates dans les érythrocytes ?
Les ions bicarbonate (HCO3-) sont éliminés du corps par les poumons.
Les ions bicarbonate (HCO3-) sont éliminés du corps par les poumons.
Qu'est-ce le phénomène de Hamburger ?
Qu'est-ce le phénomène de Hamburger ?
Le phénomène de Hamburger inversé se produit au niveau des alvéoles pulmonaires.
Le phénomène de Hamburger inversé se produit au niveau des alvéoles pulmonaires.
La PO2 a une influence sur l'affinité de l'Hb pour le CO2, c'est l'effet Haldane.
La PO2 a une influence sur l'affinité de l'Hb pour le CO2, c'est l'effet Haldane.
Plus la PO2 est élevée, plus la concentration en CO2 dans le sang est élevée.
Plus la PO2 est élevée, plus la concentration en CO2 dans le sang est élevée.
Comment les ions H+ libérés par la dissociation du H2CO3 sont-ils tamponnés dans le sang ?
Comment les ions H+ libérés par la dissociation du H2CO3 sont-ils tamponnés dans le sang ?
Quel est le rôle des ions HCO3- dans le sang ?
Quel est le rôle des ions HCO3- dans le sang ?
Si la concentration en ions H+ augmente, le H2CO3 se dissocie en libérant des ions H+ et en augmentant le pH du sang.
Si la concentration en ions H+ augmente, le H2CO3 se dissocie en libérant des ions H+ et en augmentant le pH du sang.
La ventilation alvéolaire peut modifier l'élimination du CO2 et ainsi réguler l'équilibre acido-basique.
La ventilation alvéolaire peut modifier l'élimination du CO2 et ainsi réguler l'équilibre acido-basique.
La respiration et le rein jouent un rôle crucial dans le maintien du pH sanguin.
La respiration et le rein jouent un rôle crucial dans le maintien du pH sanguin.
Un pH sanguin inférieur à 6,9 ou supérieur à 7,8 est compatible avec la vie.
Un pH sanguin inférieur à 6,9 ou supérieur à 7,8 est compatible avec la vie.
Quelle est la formule de Henderson-Hasselbach pour le calcul du pH du sang ?
Quelle est la formule de Henderson-Hasselbach pour le calcul du pH du sang ?
Qu'est-ce que le diagramme de Davenport ?
Qu'est-ce que le diagramme de Davenport ?
Quelles sont les valeurs physiologiques normales du pH, de la PCO2 et de la concentration en ions HCO3- dans le plasma artériel ?
Quelles sont les valeurs physiologiques normales du pH, de la PCO2 et de la concentration en ions HCO3- dans le plasma artériel ?
Quelles sont les quatre catégories de déséquilibres acido-basiques ?
Quelles sont les quatre catégories de déséquilibres acido-basiques ?
Les déséquilibres acido-basiques sont toujours associés à un pH anormal.
Les déséquilibres acido-basiques sont toujours associés à un pH anormal.
Une acidose respiratoire est caractérisée par une augmentation de la PCO2.
Une acidose respiratoire est caractérisée par une augmentation de la PCO2.
Une alcalose respiratoire est caractérisée par une diminution de la PCO2.
Une alcalose respiratoire est caractérisée par une diminution de la PCO2.
Une acidose métabolique est caractérisée par une diminution de la concentration en ions HCO3-.
Une acidose métabolique est caractérisée par une diminution de la concentration en ions HCO3-.
Une alcalose métabolique est caractérisée par une augmentation de la concentration en ions HCO3-.
Une alcalose métabolique est caractérisée par une augmentation de la concentration en ions HCO3-.
Les déséquilibres acido-basiques sont souvent corrigés par les mécanismes de régulation, ce qui permet de maintenir un pH sanguin normal.
Les déséquilibres acido-basiques sont souvent corrigés par les mécanismes de régulation, ce qui permet de maintenir un pH sanguin normal.
Flashcards
Transport des gaz respiratoires
Transport des gaz respiratoires
Le sang transporte l'oxygène (O2) des poumons vers les tissus et le dioxyde de carbone (CO2) des tissus vers les poumons.
Hémoglobine
Hémoglobine
Une protéine dans les globules rouges qui transporte l'oxygène dans le sang.
Oxygène dissous
Oxygène dissous
Une petite partie de l'oxygène transportée dans le sang sous forme dissoute dans le plasma.
Oxyhémoglobine
Oxyhémoglobine
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Saturation de l'hémoglobine en oxygène (SO2)
Saturation de l'hémoglobine en oxygène (SO2)
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Courbe de dissociation de l'hémoglobine
Courbe de dissociation de l'hémoglobine
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PCO2
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Effet Bohr
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2,3-DPG
2,3-DPG
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Dioxyde de carbone dissous
Dioxyde de carbone dissous
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Carbaminohémoglobine
Carbaminohémoglobine
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Bicarbonates (HCO3-)
Bicarbonates (HCO3-)
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Anhydrase carbonique
Anhydrase carbonique
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Effet Haldane
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pH sanguin
pH sanguin
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Acidose respiratoire
Acidose respiratoire
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Alcalose respiratoire
Alcalose respiratoire
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Acidose métabolique
Acidose métabolique
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Alcalose métabolique
Alcalose métabolique
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Pouvoir oxyphorique
Pouvoir oxyphorique
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P50
P50
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Loi de Henry
Loi de Henry
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Study Notes
Transport des Gaz dans le Sang
- Le sang transporte les gaz respiratoires (oxygène et dioxyde de carbone) entre les poumons et les tissus. Ce transport est essentiel pour le métabolisme.
- L'oxygène est transporté sous deux formes : dissous dans le plasma et combiné à l'hémoglobine dans les érythrocytes.
Introduction
- La fonction respiratoire du sang, c'est le transport des gaz respiratoires (O2 vers les tissus et CO2 des tissus vers les poumons).
- Ce transport est assuré principalement par une hémoprotéine: l'hémoglobine.
Transport de l'oxygène dans le sang
- Vue générale : L'appareil respiratoire et le système cardiovasculaire travaillent ensemble pour transporter l'oxygène des poumons aux tissus. La quantité d'oxygène transportée dépend de facteurs comme la qualité des échanges aux poumons, l'irrigation tissulaire et le débit cardiaque.
- Oxygène dissous : La quantité d'oxygène dissous dans le plasma est directement proportionnelle à la pression partielle d'oxygène (PO2).
- Oxygène combiné à l'hémoglobine : L'hémoglobine est l'hémoprotéine principale chargée du transport de l'oxygène. Elle fixe l'oxygène dans les poumons et le libère dans les tissus.
- Saturation de l'hémoglobine en oxygène : La saturation est la proportion de molécules d'hémoglobine liées à l'oxygène, exprimée en pourcentage. Elle est dépendante de la PO2.
- Courbe de dissociation : La courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine décrit la relation entre la PO2 et la saturation de l'hémoglobine. Cette courbe n'est pas linéaire, mais sigmoïde, ce qui permet au sang d'absorber l'oxygène efficacement aux poumons et de le libérer dans les tissus.
- Facteurs modifiant la courbe : Plusieurs facteurs influencent la courbe de dissociation de l'oxyhemoglobine, incluant la pression partielle de CO2 (PCO2), la concentration d'ions hydrogène (H+), le 2,3-diphosphoglycérate (2,3-DPG) et la température. Ces modifications sont importantes pour adapter le transport aux besoins tissulaires.
Transport du dioxyde de carbone dans le sang
- Vue générale : Le dioxyde de carbone est transporté de manière analogue à l'oxygène, avec des formes dissoutes, liées à l'hémoglobine, et sous forme de bicarbonates.
- Dioxyde de carbone dissous, combiné à l'hémoglobine et en forme de bicarbonates.
Relation entre le contenu en CO2 et le pH sanguin
- Relation pH, PCO2, et bicarbonates : Le pH, la PCO2 et les bicarbonates sont étroitement liés et jouent un rôle essentiel dans l'équilibre acido-basique du sang.
- Déséquilibres acido-basiques : Différents types de déséquilibres peuvent survenir, tels que l'acidose ou l'alcalose. Ils peuvent avoir différentes étiologies (respiration, métabolisme) et nécessitent une intervention médicale appropriée.
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Description
Ce quiz aborde le transport des gaz respiratoires dans le sang, une fonction vitale pour le métabolisme. Vous découvrirez comment l'oxygène est transporté sous différentes formes et l'importance de l'hémoglobine. Testez vos connaissances sur les interactions entre le système respiratoire et cardiovasculaire.