Respiratory System Flashcards (French)
Les Poumons
- Les poumons gauche et droit sont similaires mais présentent des différences anatomiques.
- La plèvre est constituée de deux feuillets qui glissent l'un sur l'autre pendant la respiration.
- La plèvre viscérale tapisse chaque poumon.
- La plèvre pariétale tapisse la paroi thoracique et le diaphragme.
- Un liquide pleural est présent entre les feuillets.
- Lubrifie les feuillets lors des mouvements respiratoires.
- Crée une succion entre les feuillets pour permettre l'expansion du poumon.
Déséquilibres Homéostatiques
- Pneumothorax: entrée anormale d'air entre les deux feuillets de la plèvre.
- Conséquence: décollement des feuillets et affaissement partiel ou total du poumon.
- Causes:
- Spontanée: cause inconnue (ex: étirement excessif).
- Traumatique: perforation des feuillets (ex: par un objet pointu).
Respiration
- La respiration peut être divisée en 4 grands processus:
- Ventilation pulmonaire
- Échanges gazeux alvéolaires
- Transport des gaz
- Échange gazeux systémique
Ventilation Pulmonaire
- La ventilation pulmonaire correspond aux échanges gazeux entre l'atmosphère et les alvéoles pulmonaires.
- Le mouvement des gaz de l'air se fait selon le gradient de pression, de l'endroit où la pression est élevée vers l'endroit où la pression est basse.
- Pression atmosphérique: pression de l'atmosphère.
- Pression intrapulmonaire: pression dans les alvéoles.
- À l'équilibre, les deux pressions devraient se situer autour de 760 mmHg.
- Inspiration et expiration:
- Respiration normale vs. respiration forcée: différents muscles sont sollicités.
Échanges Gazeux Alvéolaires et Systémiques
- Les gaz respiratoires entrent et quittent une cellule par diffusion simple.
Échanges Gazeux Alvéolaires
- Correspondent aux échanges de gaz (O2, CO2) entre les alvéoles pulmonaires et les capillaires sanguins.
- Pression partielle des gaz:
- Dans l'atmosphère: 21% d'O2 et 0.04% de CO2.
- PO_2 = 21\% \times 760 \text{ mmHg} = 160 \text{ mmHg}
- PCO_2 = 0.04\% \times 760 \text{ mmHg} = 0.3 \text{ mmHg}
- Dans les alvéoles: 13.7% d'O2 et 5.2% de CO2.
- PO_2 = 13.7 \% \times 760 \text{ mmHg} = 104 \text{ mmHg}
- PCO_2 = 5.2 \% \times 760 \text{ mmHg} = 40 \text{ mmHg}
Inspiration et Expiration "Normales"
Caractéristique | Inspiration | Expiration |
---|
Pression atmosphérique (P_{ATM}) | 760 mmHg | 760 mmHg |
Diaphragme | Contraction | Relâchement |
Muscles intercostaux externes | Contraction | Relâchement |
Volume des poumons | Augmentation | Diminution |
Pression intrapulmonaire | 759 mmHg | 761 mmHg |
Phénomène | Actif | Passif |
Énergie | Demande de l'énergie | |
Régulation de la Respiration
- Repose sur l'homéostasie.
- Centres de régulation importants et stimuli permettant de modifier la respiration:
- Bulbe rachidien (ou moelle allongée) et pont:
- Centres principaux de régulation de la respiration.
- Réagissent aux variations des taux de CO2, O2 et H+ dans le sang.
- Cortex cérébral:
- Contrôle volontaire des phénomènes respiratoires (ex: parler).
- Hypothalamus:
- Régulation du système nerveux autonome (SNA).
- Régule la fréquence respiratoire en fonction des émotions et de l'état d'un individu.
- Système nerveux autonome:
- Système nerveux sympathique (SNAS): augmente la fréquence respiratoire en situation de stress.
- Système nerveux parasympathique (SNAP): diminue la fréquence respiratoire dans une situation de repos.
- L'hypothalamus peut modifier le diamètre des bronchioles (bronchoconstriction ou bronchodilatation) pour réguler l'entrée ou la sortie d'air.
Déséquilibres Homéostatiques
- Plusieurs pathologies peuvent entraver la ventilation pulmonaire et les échanges gazeux alvéolaires, impactant les pressions partielles des gaz dans le système respiratoire et les vaisseaux sanguins.
- L'emphysème et la bronchite chronique forment un regroupement de maladies respiratoires nommé maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
Échanges Gazeux Systémiques
- Correspondent aux échanges de gaz (O2, CO2) entre les tissus (ou cellules) de l'organisme et les capillaires sanguins.
- La même logique que pour les échanges gazeux alvéolaires s'applique ici.