UE8 Allard - Questions Sherwood I

0.0(0)
Studied by 0 people
call kaiCall Kai
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/29

flashcard set

Earn XP

Description and Tags

Questions brèves

Last updated 1:46 PM on 5/5/26
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced
Call with Kai
Chat

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

30 Terms

1
New cards

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).

2
New cards

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.

3
New cards

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.

4
New cards

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.

5
New cards

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).

6
New cards

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.

7
New cards

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.

8
New cards

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.

9
New cards

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.

10
New cards

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.

11
New cards

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)

12
New cards

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.

13
New cards

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.

14
New cards

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-.

15
New cards

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.

16
New cards
<p></p>



<p></p>
17
New cards
<p></p>



<p></p>
18
New cards

Distinguer par a, b, c ou d, laquelle des propositions est applicable aux chémorécepteurs dont les propriétés sont énumérées de 1 à 6.

  1. stimulation par une Pₒ₂ artérielle de 80 mm Hg

  2. stimulation par une Pₒ₂ artérielle de 55 mm Hg

  3. déprimés par l’effet direct d’une Pₒ₂ artérielle de 95 mm Hg

  4. faible stimulation par l’augmentation de la PₐCO₂ artérielle

  5. forte stimulation par l’augmentation des ions H⁺ causée par celle de la PₐCO₂ artérielle dans le LEC du cerveau

  6. stimulation par l’augmentation d’H⁺ artériel

(a) chémorécepteurs périphériques
(b) chémorécepteurs centraux
(c) chémorécepteurs périphériques et centraux
(d) aucun des deux

  1. Aucun des 2

  2. Chémorécepteurs périphériques

  3. Chémorécepteurs centraux

  4. Chémorécepteurs périphériques

  5. Chémorécepteurs centraux

  6. Chémorécepteurs périphériques


19
New cards

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

20
New cards

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

21
New cards

Pₒ₂ alvéolaire (>, < ou =) la Pₒ₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires

Pₒ₂ alvéolaire = Pₒ₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires (équilibre)

22
New cards

PCO₂ alvéolaire (>, < ou =) la PCO₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires

PCO₂ alvéolaire = PCO₂ du sang quittant les capillaires pulmonaires

23
New cards

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.

24
New cards

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

25
New cards

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

26
New cards

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

27
New cards

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

28
New cards

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

29
New cards

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

30
New cards

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