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Questions brèves
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La ventilation est due à l’alternance de contraction et de relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme contenus dans le tissu pulmonaire.
La ventilation est due à l’alternance de contraction et de relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme contenus dans la cage thoracique
(⇒ Tissu pulmonaire = tissu qui compose l’appareil respiratoire).
Vrai ou faux ?
Les alvéoles se vident complètement pendant l’expiration maximale.
FAUX : Les alvéoles ne se vident pas complétement pendant l’expiration maximale, il reste le volume résiduel qui permet d’assurer en continu l’apport en O2.
Vrai ou faux ?
La ventilation alvéolaire n’augmente pas toujours lorsque la ventilation pulmonaire est majorée.
VRAI : Ventilation alvéolaire (mL/min) = (VT – Vespace mort) * FR
Volume espace mort = volume d’air occupé dans les voies où il n’y a pas d’échanges gazeux.
Si tu ventiles plus vite mais de manière plus superficielle, il y a plus d’air qui rentre dans le volume d’espace mort.
Vrai ou faux ?
L’affinité de l’hémoglobine pour l’O2 est plus grande que pour toute autre substance.
FAUX : L’hémoglobine a une affinité 240 fois + grande pour le monoxyde de carbone que pour l’O2.
Vrai ou faux ?
La rythmicité de la ventilation est due à l’activité “ pacemaker ” des muscles respiratoires.
FAUX : La rythmicité de la ventilation est générée dans les centres nerveux du tronc cérébral (Complexe pré-Bötzinger).
Vrai ou faux ?
Les neurones expiratoires activent les neurones moteurs des muscles expiratoires pendant la respiration calme au repos.
FAUX : Les muscles expiratoires n’interviennent pas dans la respiration calme. Elles vont activer les neurones moteurs des muscles inspiratoires pendant la respiration forcée.
Les deux forces qui tendent à maintenir les alvéoles ouverts sont […] et […].
Les deux forces qui tendent à maintenir les alvéoles ouverts sont le surfactant pulmonaire et la pression transmurale.
C’est quoi le surfactant pulmonaire ?
C’est une substance qui tapisse l’intérieur des alvéoles pulmonaires et qui a pour rôle de diminuer la tension de surface pour que les alvéoles soient ouverts.
C’est quoi la pression transmurale ?
Pression Transmurale = Pression qui tend à distendre les poumons pour qu’ils occupent en permanence la cavité thoracique.
= Pintra alvéolaire – Pintra pleurale.
Les deux forces qui favorise l’affaissement des alvéoles sont […] et […].
Les deux forces qui favorise l’affaissement des alvéoles sont le retrait élastique et la tension de surface alvéolaire.
C’est quoi la tension de surface alvéolaire ?
C’est une tension qui est due à la présence de molécules d’eau dans les alvéoles : elles s’attirent entre elles et ont tendance à fermer les alvéoles (d’où le surfactant qui est là pour séparer ces molécules d’eau)
La […] est le changement de volume pulmonaire causé par un changement donné de la pression transmurale.
La compliance est le changement de volume pulmonaire causé par un changement donné de la pression transmurale.
Le […] est le phénomène qui ramène les poumons à leur volume de repos après qu’ils aient été distendus.
Le retrait élastique est le phénomène qui ramène les poumons à leur volume de repos après qu’ils aient été distendus.
L’[…] est l’enzyme des globules rouges qui catalyse la conversion du CO2 en HCO3-.
L’Anhydrase Carbonique est l’enzyme des globules rouges qui catalyse la conversion du CO2 en HCO3-.
Parmi les réactions ci-dessous, quelle est/quelle sont celle/celles qui ont lieu dans les capillaires pulmonaires ?
a. Hb + O₂ → HbO₂
b. CO₂ + H₂O → H⁺ + HCO₃⁻
c. Hb + CO₂ → HbCO₂
d. Hb + H⁺ → HbH
La réaction : Hb + O2 → HbO2 est celle qui a lieu dans les capillaires pulmonaires.




Distinguer par a, b, c ou d, laquelle des propositions est applicable aux chémorécepteurs dont les propriétés sont énumérées de 1 à 6.
stimulation par une Pₒ₂ artérielle de 80 mm Hg
stimulation par une Pₒ₂ artérielle de 55 mm Hg
déprimés par l’effet direct d’une Pₒ₂ artérielle de 95 mm Hg
faible stimulation par l’augmentation de la PₐCO₂ artérielle
forte stimulation par l’augmentation des ions H⁺ causée par celle de la PₐCO₂ artérielle dans le LEC du cerveau
stimulation par l’augmentation d’H⁺ artériel
(a) chémorécepteurs périphériques
(b) chémorécepteurs centraux
(c) chémorécepteurs périphériques et centraux
(d) aucun des deux
Aucun des 2
Chémorécepteurs périphériques
Chémorécepteurs centraux
Chémorécepteurs périphériques
Chémorécepteurs centraux
Chémorécepteurs périphériques
Pₒ₂ du sang entrant dans les capillaires pulmonaires (>, < ou =) la Pₒ₂ dans les alvéoles pulmonaires
Pₒ₂ du sang entrant dans les capillaires pulmonaires < la Pₒ₂ dans les alvéoles pulmonaires
PCO₂ dans le sang entrant dans les capillaires pulmonaires (>, < ou =) la PCO₂ dans les alvéoles pulmonaires
PCO₂ dans le sang entrant dans les capillaires pulmonaires > PCO₂ dans les alvéoles pulmonaires
Pₒ₂ alvéolaire (>, < ou =) la Pₒ₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires
Pₒ₂ alvéolaire = Pₒ₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires (équilibre)
PCO₂ alvéolaire (>, < ou =) la PCO₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires
PCO₂ alvéolaire = PCO₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires
Pₒ₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires (>, < ou =) la Pₒ₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques
Pₒ₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires = Pₒ₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques.
L’oxygène qui a été capté n’a pas encore été consommé.
PCO₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires (>, < ou =) la PCO₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques
PCO₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires = PCO₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques
Pₒ₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques (>, < ou =) la Pₒ₂ dans les cellules des tissus
Pₒ₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques > Pₒ₂ dans les cellules des tissus
Dépression d’O2 dans les tissus
PCO₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques (>, < ou =) la PCO₂ dans les cellules des tissus
PCO₂ du sang entrant dans les capillaires systémiques < PCO₂ dans les cellules des tissus
Pₒ₂ dans les cellules des tissus (>, < ou =) ou sensiblement = la Pₒ₂ du sang quittant les capillaires systémiques
Pₒ₂ dans les cellules des tissus < ou sensiblement = Pₒ₂ du sang quittant les capillaires systémiques
PCO₂ dans les cellules des tissus (>, < ou =) la PCO₂ dans le sang quittant les capillaires systémiques
PCO₂ dans les cellules des tissus > ou = PCO₂ dans le sang quittant les capillaires systémiques
Pₒ₂ dans les capillaires systémiques (>, < ou =) la Pₒ₂ dans le sang entrant dans les capillaires pulmonaires
Pₒ₂ dans les capillaires systémiques = Pₒ₂ dans le sang entrant dans les capillaires pulmonaires
PCO₂ du sang quittant les capillaires systémiques (>, < ou =) la PCO₂ dans le sang entrant dans les capillaires pulmonaires
PCO₂ du sang quittant les capillaires systémiques = PCO₂ dans le sang entrant dans les capillaires pulmonaires