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Biology chapter 6 Le système circulatoire


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Rida Mariya


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Coupe transversale du coeur
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Doit savoir côté gauche et côté droit du coeur
Doit savoir côté gauche et côté droit du coeur

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Biology chapter 6 Le système circulatoire - Details

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Questions:

31 questions
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Coupe transversale du coeur
Doit savoir côté gauche et côté droit du coeur
Quelle paroi du coeur est la plus épaisse?
La paroi du ventricule gauche est la plus épaisse car celui-ci doit pousser le sang dans tout le corps
Quelles sont les trois type de circulations?
Circulation pulmonaire, Circulation systémique & Circulation coronaire
Circulation pulmonaire: Provenance et destination? Tissus concernés?
· Sang quitte le ventricule droit. · Passe dans l’artère pulmonaire. · Se rend aux poumons. · Est oxygéné. · Est collecté dans les veines pulmonaires. · Arrive dans l’oreillette gauche.
Circulation systémique: Provenance et destination? Tissus concernés?
· Sang quitte le ventricule gauche. · Passe dans l’aorte. · Est distribué à toutes les parties du corps. · Revient dans le cœur par les veines caves. · Arrive dans l’oreillette droite.
Circulation coronaire: Provenance et destination? Tissus concernés?
Le cœur est un muscle qui se contracte continuellement pour pomper le sang du corps. Les artères coronaires forment un réseau de vaisseaux qui fournissent de l’oxygène et des nutriments (glucose) au muscle cardiaque. Les vaisseaux coronaires débutent à l’aorte et se terminent à l’oreillette droite.
C'est quoi le cycle cardiaque?
Le cycle cardiaque est une séquence répétée d’évènements qui permet de pomper le sang vers les poumons et les autres parties du corps.
Différences entre diastole/systole
Systole : période de contraction. Diastole : période de repos.
Quelles sont Les étapes du cycle cardiaque en ordre?
1) Le cœur est en diastole (repos). o Le sang arrive dans les deux oreillettes en même temps. (Un peu de sang passe dans les ventricules.) 2) La systole auriculaire a lieu et les oreillettes se contractent. o Le sang passe par les valves auriculo-ventriculaires et arrive dans les ventricules. 3) La systole ventriculaire a lieu et les ventricules se contractent. o La pression dans les ventricules augmente ce qui cause… - La fermeture des valves auriculo-ventriculaires (premier bruit cardiaque). - L’ouverture des valves sigmoïdes. - Le sang est poussé dans les artères. 4) Le cœur revient en diastole. o La pression est plus grande dans les artères ce qui cause la fermeture des valves sigmoïdes (deuxième bruit cardiaque) pour empêcher le sang de revenir dans les ventricules. 5) Recommence
Quelles sont les différents noeuds dans le cycle cardiaque?
- le nœud sino-auriculaire (NSA) - nœud auriculo-ventriculaire (NAV)
Le battement cardiaque est sous le contrôle du....
Le battement cardiaque est sous le contrôle du nœud sino-auriculaire (pacemaker) qui se situe dans la paroi de l’oreillette droite. Le nœud sino-auriculaire génère les ondes de contraction qui font battre le cœur.
Role du nœud auriculo-ventriculaire:
Le nœud auriculoventriculaire (AV) joue un rôle vital dans le cœur normal et pathologique. Il connecte les oreillettes aux ventricules et, grâce à sa conduction lente, génère un délai entre les contractions auriculaire et ventriculaire permettant d'optimiser le pompage sanguin.
Role du nœud sino-auriculaire:
Le battement cardiaque est sous le contrôle du nœud sino-auriculaire (pacemaker) qui se situe dans la paroi de l’oreillette droite. Le nœud sino-auriculaire génère les ondes de contraction qui font battre le cœur.
Quel est le séquence d’événements qui amènent aux battements cardiaques? Sens de progression de l'onde de contraction?
1. Une onde quitte le nœud sino-auriculaire (NSA). 2. L’onde voyage dans les parois des oreillettes qui se contractent. (Sang passe des oreillettes aux ventricules). 3. L’onde arrive au nœud auriculo-ventriculaire (NAV). 4. L’onde est transmise vers la base des ventricules par un faisceau de fibres situé dans le septum. 5. L’onde est transmise dans les parois des ventricules. 6. Les ventricules se contractent à partir de leur base. (Le sang est poussé dans les artères.)
Qu'est ce que les onde P, Q, R, S, et T represente?
Onde P : systole auriculaire. Onde QRS : systole ventriculaire. Onde T : diastole ventriculaire.
Quels sont les 3 types de vaisseaux sanguins ?
Les artères, Les capillaires et Les veines
Les artères: Type de sang transporté? Taille du vaisseau? Présence de muscles à l'intérieur du vaisseau ou à l'extérieur? Taille de la paroi?
· Elles conduisent le sang hors du cœur sous une forte pression. · La lumière des artères est étroite (afin de maintenir une forte pression). · La paroi est épaisse pour résister à la haute pression. o La couche externe contient du collagène pour prévenir des ruptures. o La couche intermédiaire contient des muscles pour pousser le sang entre les battements cardiaques.
Les capillaires: Type de sang transporté? Taille du vaisseau? Présence de muscles à l'intérieur du vaisseau ou à l'extérieur? Taille de la paroi?
· Leurs parois constituées d’une seule couche de cellules pour permettre la diffusion et les échanges. · Des pores entre les cellules permettent au plasma de sortir pour former le liquide interstitiel. · Les pores permettent également aux phagocytes (système immunitaire) de sortir du sang. · Leur diamètre est à peine plus grand que 1 globule rouge(» 10 mm). · Ils possèdent des sphincters qui peuvent contrôler la distribution du sang dans les différentes parties du corps.
Les veines: Type de sang transporté? Taille du vaisseau? Présence de muscles à l'intérieur du vaisseau ou à l'extérieur? Taille de la paroi?
· Elles conduisent le sang vers le cœur avec une faible pression. · La lumière des veines est large (maintient une faible pression et un grand volume sanguin). · Leur paroi est mince. o Il y a peu de fibres musculaires et élastiques donc les parois ne peuvent pas pousser le sang. · Elles contiennent des valvules pour que le sang ne recule pas. · Les contractions des muscles de part et d’autre des veines font avancer le sang vers le cœur.
Completer le Tableau de comparaison des caractéristiques des vaisseaux sanguins
Tableau de comparaison des caractéristiques des vaisseaux sanguins completé:...
Quelles sont les composantes du sang?
Le sang est un tissu liquide ayant quatre composantes.... -Le plasma -les globules rouges: érythrocytes -Les globules blancs: leucocytes - Les plaquettes
C'est quoi le plasma :
· Le plasma est un liquide visqueux jaune clair dont le solvant est l’eau. · Cette viscosité est due aux protéines plasmiques… o Les anticorps du système immunitaire. o Les protéines de coagulation… - Prothrombine - Fibrinogène · Le plasma contient également… o Des sels minéraux (calcium, potassium, sodium…) o Des nutriments (glucose, acides aminés, acides gras, glycérol). o Des déchets provenant du métabolisme des cellules (CO2, urée).
C'est quoi les globules rouges : érythrocytes?
· Leur rôle est de transporter l’oxygène (grâce à l’hémoglobine, composée de 4 sous-unités) et le dioxyde de carbone (voir l’unité du système respiratoire). · Ce sont des disques biconcaves d’environ 10 µm de diamètre. · Ils sont produits par les cellules souches de la moelle osseuse. · Chez certains animaux, avant d’être déversés dans le sang ils perdent leur noyau et se chargent d’hémoglobines. · Ils vivent environ 120 jours et sont ensuite détruits par le foie et la rate.
C'est quoi Les globules blancs : leucocytes?
· Ils jouent un rôle dans la défense contre les infections (voir système immunitaire). · Leur nombre augmente au niveau des tissus infectés. · Ils sont produits par les cellules souches de la moelle osseuse. · Ils possèdent un noyau. · Ils sont plus gros que les érythrocytes (» 10 à 25 mm).
C'est quoi Les plaquettes?
· Ils jouent un rôle dans la coagulation du sang. · Ce sont des fragments de cellules de la moelle osseuse (» 2 mm)
Quand est-ce que la coagulation se passe?
Lorsque les plaquettes entrent en contact avec des cellules de tissus (ex. lors d’une coupure), il y a un enchainement de réaction
Quelles sont les étapes de la coagulation?
1. Les cellules endommagées libèrent des substances qui attirent les plaquettes. 2. Les plaquettes s’accrochent à la blessure. 3. Les plaquettes et les cellules endommagées libèrent des facteurs de coagulation. 4. Les facteurs de coagulation transforment la prothrombine en thrombine en présence de Ca++. 5. La thrombine transforme le fibrinogène en fibrine. 6. La fibrine forme un réseau de filaments qui emprisonnent les cellules sanguines et forment le caillot.
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Tableau Completer
Contrôle nerveux du rythme cardiaque? nerfs ? Concentration en CO2 et pH sanguins?
Ceci inclue des signaux à partir de branches de deux nerfs qui proviennent d’une région cérébrale appelée « centre cardiovasculaire ». Les signaux à partir d’un de ces nerfs provoquent l’augmentation de la fréquence des battements. Chez des personnes jeunes et en santé, ce taux peut augmenter trois fois plus comparé au rythme de repos. Des signaux à partir de l’autre nerf diminuent ce taux de battements. Ces deux nerfs agissent comme l’accélérateur et le frein d’une voiture.
Comment est-ce que le centre cardiovasculaire reçoit des influx?
Le centre cardiovasculaire reçoit des influx à partir de récepteurs qui contrôlent la pression sanguine, ainsi que le pH et la concentration d’oxygène sanguine. Le pH du sang reflète sa concentration en CO2. Plus il y a de CO2, plus le pH est acide. · Une pression sanguine, concentration d’O2 et pH bas suggère que le rythme cardiaque devrait s’accélérer pour augmenter le flux de sang dans les tissus afin de donner plus d’O2 et d’enlever plus de CO2 · Une pression sanguine, concentration d’O2 et pH hauts sont tous des indicateurs que le rythme cardiaque a besoin de ralentir.
Contrôle hormonal du rythme cardiaque: Role de l'adrénaline et c'est quoi?
Le NSA répond aussi à l’épinéphrine dans le sang, en augmentant le rythme cardiaque. Cette molécule est une hormone qui est aussi appelé adrénaline. Une hormone est une molécule produite par un organe qui est directement sécrétée dans le sang : glande endocrine. L’adrénaline est produite par les glandes surrénales. La sécrétion d’adrénaline est contrôlée par le cerveau et augmente suite à de l’activité physique vigoureuse qui peut être nécessaire suite à une menace ou une opportunité. C’est pour cela qu’elle a le surnom d’hormone de la fuite et de la lutte