📋 Plan du Cours
- Fonctions principales du système cardiovasculaire
- Anatomie et architecture du cœur
- Caractéristiques et organisation des fibres musculaires cardiaques
- Organisation électrique du cœur et tissu nodal
- Circulation sanguine : grande et petite circulation
- Structure et fonctions des artères, artérioles et vasomotricité
- Caractéristiques des capillaires et mécanismes d’échange liquidien
- Structure, fonction et mécanismes du retour veineux
- Composition et fonctions des éléments cellulaires sanguins
- Propriétés physiques du sang : coagulation, viscosité et régulation du milieu intérieur
- Cycle cardiaque et révolution cardiaque
- Débit cardiaque, pression artérielle et électrocardiogramme (ECG)
📖 1. Fonctions principales du système cardiovasculaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Régulation thermique : Le système cardiovasculaire ajuste la conservation ou la dissipation de la chaleur corporelle pour maintenir l'homéostasie thermique.
- Rôle d’évacuation : Il élimine les déchets métaboliques comme le CO2 et l'excès de chaleur pour préserver l'équilibre interne.
- Rôle de distribution : Il transporte les gaz, hormones, molécules, nutriments, substrats énergétiques, vitamines et chaleur vers les cellules.
- Laquelle arrive le sang : Le sang arrive dans le cœur par la veine cave supérieure pour le haut du corps et par la veine cave inférieure pour le bas du corps.
- Veine par laquelle arrive : Les veines caves supérieure et inférieure sont les principales voies d'entrée du sang dans le cœur.
📝 Points essentiels
- Le système cardiovasculaire maintient la vie en assurant le transport et l’échange d’éléments biochimiques essentiels, adaptés aux besoins cellulaires.
- Il régule la température corporelle en conservant ou dissipant la chaleur selon les besoins.
- Il transporte les éléments biochimiques, la chaleur, et élimine les déchets métaboliques comme le CO2.
- Le débit cardiaque au repos est de 5 à 6 L/min, pouvant atteindre 25 L/min à l’exercice, avec une volémie de 5 à 6 litres chez l’adulte.
💡 À retenir
Le système cardiovasculaire assure simultanément le transport vital, la régulation thermique et l’élimination des déchets pour maintenir l’homéostasie.
📖 2. Anatomie et architecture du cœur
🔑 Notions clés & Définitions
- Péricarde : Membrane qui protège le cœur et l’amarre dans la cage thoracique, formant la paroi externe du cœur.
- Myocarde : Tissu musculaire fonctionnel du cœur constitué de fibres musculaires striées ramifiées organisées en syncytium, responsable de la contraction cardiaque.
- Endocarde : Tissu de revêtement interne qui tapisse les cavités du cœur.
- Valve mitrale : Valve bicuspide située à gauche qui s’ouvre pour permettre le passage du sang de l’oreillette gauche vers le ventricule gauche.
📝 Points essentiels
- Le cœur est situé dans la cage thoracique, légèrement à gauche, mesurant environ 11-12 cm de hauteur et 8-9 cm de largeur.
- Il possède quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules, avec des parois plus épaisses dans les ventricules, notamment le ventricule gauche.
- Le péricarde protège et fixe le cœur, le myocarde constitue le tissu musculaire principal, et l’endocarde tapisse l’intérieur.
- Les valves cardiaques, comme la mitrale, assurent un flux unidirectionnel du sang, passant des oreillettes aux ventricules.
- ↪ s’ouvre toujours dans les mêmes sens ⇒ Sang passe des oreillettes aux ventricules, mais pas l’inverse Droite = tricuspide / Valvule aortique Gauche = bicuspide ou / Valvule pulmonaire mitrale Caractéristiques des FM cardiaques Fibres musculaires striés de 100 μm de long et de 15 μm de large Chaque fibre comporte une membrane externe (sarcolemme) qui entoure les myofibrilles striés de 1 μm d’épaisseur.
💡 À retenir
La structure du cœur combine des cavités distinctes et des couches tissulaires spécialisées pour assurer un flux sanguin efficace et unidirectionnel.
📖 3. Caractéristiques et organisation des fibres musculaires cardiaques
🔑 Notions clés & Définitions
- Myocardes : Le myocarde constitue le tissu musculaire du cœur, formé par un assemblage de myocytes cardiaques organisés en réseau permettant la contraction cardiaque.
- Disques intercalaires : Les disques intercalaires sont des jonctions spécialisées entre fibres musculaires cardiaques qui assurent la cohésion mécanique et la transmission de l'influx électrique d'une cellule à l'autre.
- Tissu nodal : Le tissu nodal est constitué de cellules musculaires cardiaques à activité électrique autonome, capables de se dépolariser spontanément pour initier et réguler le rythme cardiaque.
📝 Points essentiels
- Les fibres musculaires cardiaques sont striées, mesurent environ 100 μm de long et 15 μm de large, entourées par un sarcolemme, et organisées en syncytium.
- Le sarcomère est l’unité contractile des fibres musculaires cardiaques, similaire à celui du muscle squelettique.
- Les fibres musculaires cardiaques forment un syncytium fonctionnel, permettant une contraction coordonnée du myocarde.
- Il existe deux types de fibres musculaires cardiaques : celles à activité électrique autonome (tissu nodal) et celles conductrices à contraction lente.
💡 À retenir
Les fibres musculaires cardiaques sont striées, mesurent environ 100 μm de long et 15 μm de large, entourées par un sarcolemme, et organisées en syncytium.
📖 4. Organisation électrique du cœur et tissu nodal
🔑 Notions clés & Définitions
- Noeud auriculo-ventriculaire : Structure du système de conduction cardiaque située dans l’oreillette droite, responsable de la conduction de l’influx électrique vers les ventricules avec un rythme intrinsèque d’environ 30-40 battements par minute.
- Fibres de Purkinje : Fibres conductrices rapides qui propagent l’excitation électrique dans les ventricules, permettant une contraction ventriculaire coordonnée.
- Vaisseaux qui relient le cœur : Ensemble des vaisseaux sanguins reliant le cœur aux poumons et aux organes, comprenant les artères, veines et capillaires, assurant la circulation sanguine pulmonaire et systémique.
📝 Points essentiels
- Le noeud sinusal est le pacemaker naturel du cœur, initiant l’excitation à un rythme de 80-100 battements par minute.
- Le noeud auriculo-ventriculaire assure la conduction de l’influx électrique vers les ventricules avec un rythme intrinsèque de 30-40 bpm.
- Le faisceau de His et les fibres de Purkinje propagent rapidement l’excitation électrique dans les ventricules pour coordonner la contraction.
- Le tissu nodal comprend des cellules musculaires à activité électrique autonome qui se dépolarisent spontanément sans contraction significative.
- La systole auriculaire précède la systole ventriculaire, assurant le remplissage complet des ventricules avant leur contraction.
💡 À retenir
Le système de conduction cardiaque constitue un réseau électrique autonome et hiérarchisé qui garantit un rythme cardiaque coordonné.
📖 5. Circulation sanguine : grande et petite circulation
🔑 Notions clés & Définitions
- Vasomotricité : La vasomotricité correspond à la capacité des vaisseaux sanguins, notamment des artérioles, à modifier leur diamètre par contraction ou relaxation des fibres musculaires lisses, ce qui permet de réguler le débit sanguin et de redistribuer le sang selon les besoins des organes.
- Regarde la pression affichée : L'observation de la pression affichée sur le cadran du brassard à tension se fait au moment où le son de la systole est perçu, puis lors du desserrage progressif du brassard jusqu'à ce que le sang circule malgré la baisse de pression, enfin la pression est notée au moment où le son de la diastole disparaît.
📝 Points essentiels
- La circulation pulmonaire relie le cœur aux poumons pour l’échange gazeux : évacuation du CO2 et apport d’O2.
- La circulation systémique relie le cœur aux organes pour fournir oxygène et nutriments et récupérer les déchets métaboliques.
- Les artères coronaires gauche et droite irriguent le muscle cardiaque via un réseau capillaire dense.
- Le sang veineux coronarien est collecté par les veines coronaires qui se déversent dans le sinus coronaire puis dans l’oreillette droite.
💡 À retenir
Le cœur agit comme une double pompe assurant la circulation pulmonaire pour l’échange gazeux et la circulation systémique pour la nutrition et la récupération des déchets, avec une irrigation spécifique du muscle cardiaque.
📖 6. Structure et fonctions des artères, artérioles et vasomotricité
🔑 Notions clés & Définitions
- Tunique moyenne : La tunique moyenne est la couche la plus épaisse des artères, constituée de cellules musculaires lisses disposées concentriquement et de fibres d’élastine, permettant la contraction et la dilatation des vaisseaux.
📝 Points essentiels
- La vasomotricité correspond à la variation du diamètre des vaisseaux, principalement des artérioles, permettant la redistribution du sang selon les besoins.
- Les artères musculaires, de taille moyenne à petite, ont une média riche en fibres musculaires et distribuent le sang aux organes.
💡 À retenir
La structure spécifique des artères et artérioles, notamment la composition de leur tunique moyenne, permet de moduler la pression et le débit sanguin via la vasomotricité.
📖 7. Caractéristiques des capillaires et mécanismes d’échange liquidien
🔑 Notions clés & Définitions
- Pression hydrostatique : Force exercée par le sang propulsé par le cœur, variant de 5 à 20 mmHg, qui pousse le liquide du sang vers le liquide interstitiel au niveau artériel des capillaires, favorisant la filtration.
- Pression oncotique : Force exercée par la concentration élevée en protéines plasmatiques dans le sang, qui attire l’eau du liquide interstitiel vers le sang au niveau veineux des capillaires, provoquant la réabsorption.
- Dans la cavité : Dépression créée dans la cavité thoracique lors de l’inspiration, qui aspire le sang vers la cage thoracique et contribue au retour veineux.
📝 Points essentiels
- Les capillaires, avec un diamètre de 8 à 10 μm et une seule tunique, facilitent les échanges entre sang et cellules.
- Les métartérioles régulent le flux sanguin vers les capillaires en amenant le sang au niveau des organes.
- La pression hydrostatique pousse le liquide du sang vers le liquide interstitiel au niveau artériel des capillaires, provoquant la filtration.
- Environ 1% du liquide filtré ne revient pas dans les capillaires et est récupéré par le système lymphatique.
- Mvt d’eau du liquide interstitiel vers le sang du côté veineux du capillaire (réabsorption) Veines Tunique moyenne + mince que les artères Peu de tissu musculaire et faiblement élastique Possèdent des valvules (replie de la tunique interne) empêchant le reflux du sang (nombreuses dans les zones à forte gravité, aucune dans la cavité abdominale) Réservoir sanguin important (⅔ de la volémie) Les 3 tuniques des veines Dans les veines basses, sang x assez de pression pour vaincre gravité Mécanisme de retour veineux : 1.
- Mvt liquide du sang vers le liquide interstitiel du côté artériel du capillaire (filtration) 2.
💡 À retenir
Les forces physiques, notamment la pression hydrostatique et la pression oncotique, régulent les échanges liquidiens essentiels à la nutrition cellulaire et au maintien du volume sanguin.
📖 8. Structure, fonction et mécanismes du retour veineux
🔑 Notions clés & Définitions
- Compliance veineuse : Capacité des veines à augmenter leur volume en réponse à une augmentation de la pression sanguine, ce qui permet le stockage du sang dans le réseau veineux.
- Tonus veineux : Degré de contraction des cellules musculaires lisses dans la paroi des veines, contribuant à la veinoconstriction et au retour du sang vers le cœur.
- Aspiration du sang veineux : Mécanisme par lequel la dépression créée dans l’oreillette droite attire le sang veineux, facilitant son retour vers le cœur.
📝 Points essentiels
- Les veines ont une tunique moyenne plus mince que les artères, avec peu de tissu musculaire et élastique.
- Les valvules veineuses, replis de la tunique interne, empêchent le reflux sanguin, particulièrement dans les membres inférieurs.
- Le retour veineux est assuré par plusieurs mécanismes : contraction musculaire, pression respiratoire, pression hydrostatique, pulsation artérielle, tonus veineux et aspiration par l’oreillette droite.
- La compliance veineuse décrit la capacité des veines à augmenter leur volume en réponse à une augmentation de pression, jouant un rôle dans le stockage sanguin.
- Une mauvaise fermeture des valvules peut entraîner une accumulation sanguine et la formation de varices.
💡 À retenir
Le retour veineux repose sur une interaction dynamique entre la structure spécifique des veines, notamment leurs valvules et leur tunique musculaire, et plusieurs mécanismes physiologiques qui assurent le flux sanguin vers le cœur.
📖 9. Composition et fonctions des éléments cellulaires sanguins
🔑 Notions clés & Définitions
- Plaquettes sanguines : Cellules sanguines de petite taille (2 à 4 μm) avec un noyau et des organites, jouant un rôle essentiel dans la coagulation sanguine, avec une durée de vie d'environ 10 jours.
- Globule rouge : Synonyme d’érythrocyte, cellule sans noyau, contenant de l’hémoglobine, dont la synthèse est stimulée par la baisse d’O2 et l’érythropoïétine, avec un rôle principal dans le transport d’O2 et CO2.
📝 Points essentiels
- Les globules rouges représentent 44 % du sang et ont une durée de vie de 100-120 jours.
- Les globules blancs, produits dans la moelle osseuse, sont responsables de la réponse immunitaire et leur nombre peut doubler lors d’une infection.
- Les plaquettes, avec une durée de vie d’environ 10 jours, jouent un rôle clé dans la coagulation sanguine.
- L’hématocrite, mesurant la proportion de globules rouges, est d’environ 50 % chez l’homme, et peut atteindre 100 % sous dopage à l’EPO.
💡 À retenir
Les globules rouges représentent 44 % du sang et ont une durée de vie de 100-120 jours.
📖 10. Propriétés physiques du sang : coagulation, viscosité et régulation du milieu intérieur
🔑 Notions clés & Définitions
- Coagulation sanguine : Processus physique par lequel le sang passe de l'état liquide à un état de gel, formant un caillot qui permet d'arrêter les hémorragies.
- Fixée par le sang : Expression désignant la quantité d'oxygène fixée par le sang, notamment mesurée par la différence entre le contenu artériel et veineux en oxygène.
- Cycle cardiaque : Ensemble des événements se produisant entre deux contractions successives du cœur, comprenant une systole (contraction et éjection du sang) et une diastole (relaxation).
📝 Points essentiels
- La coagulation est le passage du sang de l’état liquide à l’état de gel avec formation d’un caillot pour arrêter les hémorragies.
- La viscosité du sang dépend de la concentration des éléments figurés et des protéines plasmatiques, influençant la circulation.
- Le sang participe à la régulation thermique en transportant la chaleur corporelle.
- La constance du milieu intérieur est assurée par le sang qui maintient des conditions stables pour les cellules et organes.
💡 À retenir
Le sang est un fluide complexe dont les propriétés physiques, telles que la coagulation, la viscosité et la régulation du milieu intérieur, sont essentielles à la stabilité physiologique et à la protection contre les pertes sanguines.
📖 11. Cycle cardiaque et révolution cardiaque
🔑 Notions clés & Définitions
- Cycle cardiaque : Phénomène comprenant une systole, phase de contraction et d’éjection du sang, suivie d’une diastole, phase de relaxation et de remplissage du cœur.
- Volume télédiastolique : Quantité de sang présente dans le ventricule à la fin de la phase de diastole, approximativement 100 mL.
- Volume télésystolique : Volume de sang restant dans le ventricule après la phase de systole, environ 30 mL.
- Pression artérielle : Force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, résultant du volume de sang éjecté par le ventricule gauche et de la résistance des parois vasculaires, exprimée en millimètres de mercure (mm Hg).
- Révolution cardiaque : contraction = systole Repos
📝 Points essentiels
- Le cycle cardiaque comprend une systole (contraction et éjection du sang) et une diastole (relaxation et remplissage).
- La contraction ventriculaire éjecte le volume d’éjection systolique (VES), soit environ 70 mL par battement.
💡 À retenir
Visualiser le cycle cardiaque comme une séquence rythmée de phases mécaniques assurant le pompage efficace du sang.
📖 12. Débit cardiaque, pression artérielle et électrocardiogramme (ECG)
🔑 Notions clés & Définitions
- Pression artérielle : Expression mécanique d'une force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux, résultant du volume de sang éjecté par le ventricule gauche et de la résistance des parois vasculaires, exprimée en millimètres de mercure (mm Hg).
- Électrocardiogramme (ECG) : Enregistrement de l'activité électrique du cœur réalisé à l'aide d'électrodes de surface, utilisé pour détecter des anomalies cardiaques, mesurer précisément la fréquence cardiaque et étudier la fonction cardiaque à l'effort.
📝 Points essentiels
- Le débit cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque par le volume d’éjection systolique (Qc = FC x VES).
- La pression artérielle résulte de la force exercée par le sang sur les parois des vaisseaux, exprimée en mm Hg.
- La pression différentielle est la différence entre la pression systolique et diastolique, typiquement 40 mm Hg.
- La pression artérielle moyenne est calculée par la pression artérielle diastolique plus un tiers de la pression différentielle, reflétant la pression effective durant le cycle cardiaque.
💡 À retenir
Le débit cardiaque est le produit de la fréquence cardiaque par le volume d’éjection systolique (Qc = FC x VES).
🧩 Compléments de couverture
- Détail source à réviser : 2 : fonction cardio vasculaire I- système cardiovasculaire fonction : maintenir la vie de l’organisme des organes → transport et échange d’éléments biochimiques (gaz, hormone, nutriment) → s’adapte aux besoins cellulai (Source: "2 : fonction cardio vasculaire I- système cardiovasculaire fonction : maintenir la vie de l’organisme des organes → transport et échange d’éléments biochimiques (gaz, hormone, nutriment) → s’adapte aux besoins cellulaires des systèmes physiologiques régulation thermique → conserve ou dissipe la chaleur corporelle rôle de distribution →")
- Détail source à réviser : des systèmes physiologiques régulation thermique → conserve ou dissipe la chaleur corporelle rôle de distribution → éléments biochimiques (gaz, hormones, molécules cellulaires, nutriments-→ substrats énergétiques et (Source: "des systèmes physiologiques régulation thermique → conserve ou dissipe la chaleur corporelle rôle de distribution → éléments biochimiques (gaz, hormones, molécules cellulaires, nutriments-→ substrats énergétiques et vitamines) → chaleur rôle d’évacuation → déchets du métabolisme (CO2) → excès de chaleur distribution du débit de chaleur Volume de")
- Détail source à réviser : du débit de chaleur Volume de sang circulant par unité de temps Généralités : circuit fermé avec zones d’échanges Volémie (= volume sanguin) : 5 à 6 litres de sang/adulte Débit cardiaque : 5 à 6 L/min au repos et 25 (Source: "du débit de chaleur Volume de sang circulant par unité de temps Généralités : circuit fermé avec zones d’échanges Volémie (= volume sanguin) : 5 à 6 litres de sang/adulte Débit cardiaque : 5 à 6 L/min au repos et 25 L/min à l’exercice Circuit systémique pour les poumons, le coeur Le coeur Poids Taille Fréquence Position Architecture 240-340")
- Détail source à réviser : Position Architecture 240-340 11-12 (hauteur) x 40-220 bpm Centre de la 2 hémisphères : grammes 8-9 (largeur) x 6- 7 cm (profondeur) 60-90 bpm en moyenne 40 000 000 bpa (= par an) Plus une personne est sportive, moins il (Source: "Position Architecture 240-340 11-12 (hauteur) x 40-220 bpm Centre de la 2 hémisphères : grammes 8-9 (largeur) x 6- 7 cm (profondeur) 60-90 bpm en moyenne 40 000 000 bpa (= par an) Plus une personne est sportive, moins il aura de battements de coeur/min cage thoracique (⅔ à gauche) droite et gauche 4 cavités : ventricule D/G et oreillettes D/G Valve :")
- Détail source à réviser : D/G et oreillettes D/G Valve : valvule Valve mitrale : s’ouvre en “bouche de crocodile” Apex : partie inf du coeur Veine cave supérieure : veine par laquelle arrive le sang du haut du corps Veine cave inférieure : veine (Source: "D/G et oreillettes D/G Valve : valvule Valve mitrale : s’ouvre en “bouche de crocodile” Apex : partie inf du coeur Veine cave supérieure : veine par laquelle arrive le sang du haut du corps Veine cave inférieure : veine par laquelle arrive le sang du bas du corps PAROIS DU COEUR Péricarde : protection et amarrage du coeur → paroi inf Myocarde :")
- Détail source à réviser : du coeur → paroi inf Myocarde : fibre musculaires, tissu fonctionnel du coeur → paroi interne de notre muscle cardiaque Endocarde : tissu de revêtement interne du coeur • EPAISSEUR DES PAROIS Ventricule > oreillettes (pa (Source: "du coeur → paroi inf Myocarde : fibre musculaires, tissu fonctionnel du coeur → paroi interne de notre muscle cardiaque Endocarde : tissu de revêtement interne du coeur • EPAISSEUR DES PAROIS Ventricule > oreillettes (parois épaisses) (parois fines) VG > VD VG = paroi la plus puissance du coeur → myocarde très dvp → envoie le sang dans la grande")
- Détail source à réviser : → envoie le sang dans la grande circulation (côté du VG) ⇒ Sang passe des ventricules aux artères, mais pas l’inverse! ↪ s’ouvre toujours dans les mêmes sens ⇒ Sang passe des oreillettes aux ventricules, mais pas l’inver (Source: "→ envoie le sang dans la grande circulation (côté du VG) ⇒ Sang passe des ventricules aux artères, mais pas l’inverse! ↪ s’ouvre toujours dans les mêmes sens ⇒ Sang passe des oreillettes aux ventricules, mais pas l’inverse Droite = tricuspide / Valvule aortique Gauche = bicuspide ou / Valvule pulmonaire mitrale Caractéristiques des FM cardiaques Fibres")
- Détail source à réviser : des FM cardiaques Fibres musculaires striés de 100 μm de long et de 15 μm de large Chaque fibre comporte une membrane externe (sarcolemme) qui entoure les myofibrilles striés de 1 μm d’épaisseur. Sarcomères = unité contr (Source: "des FM cardiaques Fibres musculaires striés de 100 μm de long et de 15 μm de large Chaque fibre comporte une membrane externe (sarcolemme) qui entoure les myofibrilles striés de 1 μm d’épaisseur. Sarcomères = unité contractile C’est un muscle strié particulier car les fibres, démunies de plaques motrices, sont ramifiées par des disques")
- Détail source à réviser : sont ramifiées par des disques intercalaires, et organisées en treille. Les fibres musculaire sont disposées en syncytium (au microscope électronique apparaît un petit espace intercellulaire 2 types de FM 1. Cellules mus (Source: "sont ramifiées par des disques intercalaires, et organisées en treille. Les fibres musculaire sont disposées en syncytium (au microscope électronique apparaît un petit espace intercellulaire 2 types de FM 1. Cellules musc. à activité électrique autonome → se dépolarisent spontanément à un rythme rapide (mais ne se contractent presque pas) : fonction de")
- Détail source à réviser : presque pas) : fonction de commande de l’automatisme cardiaque (tissu modal) 2. Cellule musc. conductrices → FM à contractions lentes → Sont liées les unes aux autres et forment des réseaux semblable à des nerfs FMs de m (Source: "presque pas) : fonction de commande de l’automatisme cardiaque (tissu modal) 2. Cellule musc. conductrices → FM à contractions lentes → Sont liées les unes aux autres et forment des réseaux semblable à des nerfs FMs de myocardes Myocardes = assemblage de myocytes cardiaques Myocytes cardiaque = Même éléments que fibres musculaires squelettiques,")
- Détail source à réviser : que fibres musculaires squelettiques, formes très ≠ Autre grande ≠ : Pas de jonction neuro-musculaire, Disque intercalaires à la place Jonction communicante : permet stabilité, lien entre 2 réseaux fibres musc Innervatio (Source: "que fibres musculaires squelettiques, formes très ≠ Autre grande ≠ : Pas de jonction neuro-musculaire, Disque intercalaires à la place Jonction communicante : permet stabilité, lien entre 2 réseaux fibres musc Innervation du myocarde - tissu nodal Mécanisme : très proche du muscle squelettique mais transmission de l’influx nerveux ≠ Propagation de l’influx")
- Détail source à réviser : nerveux ≠ Propagation de l’influx nerveux de cellule en cellule via les disques intercalaires. Conduction de proche en proche Organisation de réseau électrique Le tissu nodal Noeud sinusal = initiateur de l’excitation de (Source: "nerveux ≠ Propagation de l’influx nerveux de cellule en cellule via les disques intercalaires. Conduction de proche en proche Organisation de réseau électrique Le tissu nodal Noeud sinusal = initiateur de l’excitation de notre coeur “Pacemaker du cœur” → 80-100 bpm Noeud auriculo-ventriculaire Rythme normal = ~30-40 spm Dans l’oreillette droite Ses")
- Détail source à réviser : spm Dans l’oreillette droite Ses cellules possèdent le rythme de dépolarisation auto d’~100spm Activation du noeud A-V entraîne act fsc d’His jusqu’à l’act des fibres de Purkinje Systole auriculaire : éjection du sang qu (Source: "spm Dans l’oreillette droite Ses cellules possèdent le rythme de dépolarisation auto d’~100spm Activation du noeud A-V entraîne act fsc d’His jusqu’à l’act des fibres de Purkinje Systole auriculaire : éjection du sang qu’il reste dans les oreillettes dans les ventricules Systole ventriculaire : contraction de nos ventricule, éjecter sang à haute")
- Détail source à réviser : ventricule, éjecter sang à haute pression dans nos artère pulmonaire et l’aorte Irrigation coronaire : irrigation avec artère principale Circulation sanguine autour du cœur Aorte ↓ 2 artères coronariennes (G et D ↓ Capil (Source: "ventricule, éjecter sang à haute pression dans nos artère pulmonaire et l’aorte Irrigation coronaire : irrigation avec artère principale Circulation sanguine autour du cœur Aorte ↓ 2 artères coronariennes (G et D ↓ Capillaires (zone d'échange entre muscle cardiaque et circulation sanguine) ↓ Veines coronariennes (dont grande veine cardiaque) ↓ Sinus")
- Détail source à réviser : grande veine cardiaque) ↓ Sinus coronaire ↓ Oreillette droite Le réseau vasculaire Circulation du sang Circulation pulmonaire (ou petite circulation) vaisseaux qui relient le cœur aux poumons Fonction : Évacuation (Source: "grande veine cardiaque) ↓ Sinus coronaire ↓ Oreillette droite Le réseau vasculaire Circulation du sang Circulation pulmonaire (ou petite circulation) vaisseaux qui relient le cœur aux poumons Fonction : Évacuation du CO2 et réapprovisionnement en O2 Circulation systémique (ou grande circulation) vaisseaux qui relient le cœur aux organes Fonctions")
- Détail source à réviser : relient le cœur aux organes Fonctions : apport de l’O2, et nutriments et récupération des déchets métaboliques Cœur : 2 pompes qui fonctionnent simultanément mais qui desservent des circuits distincts Circulation du (Source: "relient le cœur aux organes Fonctions : apport de l’O2, et nutriments et récupération des déchets métaboliques Cœur : 2 pompes qui fonctionnent simultanément mais qui desservent des circuits distincts Circulation du sang Artères ↓ Artérioles ↓ Capillaires ↓ Veinules ↓ Veines Classification des artères En fonction de la localisation, diamètre et")
- Détail source à réviser : de la localisation, diamètre et épaisseur de la média Grosses artères, parois épaisse, média : fibres élastiques +++ → artères élastiques = vaisseaux conducteurs → rôle : réservoir de la pression, transporter pe sang loi (Source: "de la localisation, diamètre et épaisseur de la média Grosses artères, parois épaisse, média : fibres élastiques +++ → artères élastiques = vaisseaux conducteurs → rôle : réservoir de la pression, transporter pe sang loin du cœur Moyennes et petites artères, média : fibres musculaires ++ → artères musculaires = vaisseaux distributeurs → rôle : distribution")
- Détail source à réviser : distributeurs → rôle : distribution du sang aux organes + vasomotricité Vasomotricité = variation du diamètre de vaisseaux Artérioles (Diamètre < 0,3 mm), média très fine, fibres musculaires +++, situées dans les organes (Source: "distributeurs → rôle : distribution du sang aux organes + vasomotricité Vasomotricité = variation du diamètre de vaisseaux Artérioles (Diamètre < 0,3 mm), média très fine, fibres musculaires +++, situées dans les organes → vaisseaux de résistances → rôle : vasomotricité → contrôle du débit sanguin Artère et vasomotricité Tunique moyenne + épaisse (+")
- Détail source à réviser : Tunique moyenne + épaisse (+ musclée et + élastique) que les veines Artères près du cœur ou conductrice : gd capacité à se dilater pour recevoir sang pompé par le cœur = parois robustes et élastiques (élastique dans tuni (Source: "Tunique moyenne + épaisse (+ musclée et + élastique) que les veines Artères près du cœur ou conductrice : gd capacité à se dilater pour recevoir sang pompé par le cœur = parois robustes et élastiques (élastique dans tunique moy) pour supporter changements continuels de pression Peu actives dans la vasoconstriction Artères musculaires ou")
- Détail source à réviser : Artères musculaires ou distributrices et artérioles : capacité de se contracter pour assurer l’apport du sang aux organes Organisme peut donc détourner le sang d’une région afin de répondre à une gd demande dans une autr (Source: "Artères musculaires ou distributrices et artérioles : capacité de se contracter pour assurer l’apport du sang aux organes Organisme peut donc détourner le sang d’une région afin de répondre à une gd demande dans une autre région selon la dilatation des artérioles : redistribution sanguine Les 3 tuniques des artères tunique interne ou intima (la +")
- Détail source à réviser : tunique interne ou intima (la + fine) Endothélium en contact avec le sang Tunique moy ou média (la + épaisse) Cellules musculaires lisses (concentriques) et fibres d'élastine Tunique externe ou adventice Fibr (Source: " tunique interne ou intima (la + fine) Endothélium en contact avec le sang Tunique moy ou média (la + épaisse) Cellules musculaires lisses (concentriques) et fibres d'élastine Tunique externe ou adventice Fibre de collagène → protection et fixation des vaisseaux Les capillaire sanguins 8 à 10 μm de diamètre (globule rouge) Une seule tunique =")
- Détail source à réviser : (globule rouge) Une seule tunique = facilite l'échange de substances entre le sang et les cellules Réseau complexe dense Composé d’hémoglobine : capter molécule d’O2 ⇒ vont passer à travers parois, extraite par l’organe (Source: "(globule rouge) Une seule tunique = facilite l'échange de substances entre le sang et les cellules Réseau complexe dense Composé d’hémoglobine : capter molécule d’O2 ⇒ vont passer à travers parois, extraite par l’organe pour être utilisé (transporteur = globule rouge) Le lit capillaire Métartérioles : amener du sang au nv de notre organe Au niveau des")
- Détail source à réviser : au nv de notre organe Au niveau des capillaire : il sort + de liquide qu’il en entre (1% ne revient pas) : déficit ~ 3L par jour Certaines protéines sanguines peuvent sortir mais ne peuvent pas être réabsorbées Ret (Source: "au nv de notre organe Au niveau des capillaire : il sort + de liquide qu’il en entre (1% ne revient pas) : déficit ~ 3L par jour Certaines protéines sanguines peuvent sortir mais ne peuvent pas être réabsorbées Retour par le système lymphatique Mécanisme d’échange au nv capillaire Pression hydrostatique (PH) Pression au sein du liquide circulant")
- Détail source à réviser : au sein du liquide circulant (sang) induite par contraction du myocarde pression importante + on est capable d'échanger molécule avec milieu interstitiel → dirigée du sang vers liquide interstitiel (diffusion - filtrat (Source: "au sein du liquide circulant (sang) induite par contraction du myocarde pression importante + on est capable d'échanger molécule avec milieu interstitiel → dirigée du sang vers liquide interstitiel (diffusion - filtration) Pression oncotique (PO) Pression régnant au nv du sang et engendrée par la présence des protéines (en forte concentration)")
- Détail source à réviser : protéines (en forte concentration) dans le plasma Lié à la concentration en protéine dans le plasma >>> concentration en protéine dans le liquide interstitiel → provoque un mvt d’eau du liquide interstitiel vers le plasm (Source: "protéines (en forte concentration) dans le plasma Lié à la concentration en protéine dans le plasma >>> concentration en protéine dans le liquide interstitiel → provoque un mvt d’eau du liquide interstitiel vers le plasma (dilution - réabsorption) 1. Mvt liquide du sang vers le liquide interstitiel du côté artériel du capillaire (filtration) 2. Mvt d’eau")
- Détail source à réviser : du capillaire (filtration) 2. Mvt d’eau du liquide interstitiel vers le sang du côté veineux du capillaire (réabsorption) Veines Tunique moyenne + mince que les artères Peu de tissu musculaire et faiblement élastique Pos (Source: "du capillaire (filtration) 2. Mvt d’eau du liquide interstitiel vers le sang du côté veineux du capillaire (réabsorption) Veines Tunique moyenne + mince que les artères Peu de tissu musculaire et faiblement élastique Possèdent des valvules (replie de la tunique interne) empêchant le reflux du sang (nombreuses dans les zones à forte gravité, aucune dans la")
- Détail source à réviser : zones à forte gravité, aucune dans la cavité abdominale) Réservoir sanguin important (⅔ de la volémie) Les 3 tuniques des veines Dans les veines basses, sang x assez de pression pour vaincre gravité Mécanisme de retour v (Source: "zones à forte gravité, aucune dans la cavité abdominale) Réservoir sanguin important (⅔ de la volémie) Les 3 tuniques des veines Dans les veines basses, sang x assez de pression pour vaincre gravité Mécanisme de retour veineux : 1. Mvt musculaire ou pression méca 2. Mvt respiratoire L'inspiration entraîne une dépression dans la cavité thoracique et")
- Détail source à réviser : dans la cavité thoracique et suppression dans la cavité abdominale ⇒ sang “aspiré” vers la cage thoracique 3. Pression hydrostatique / action propulsive du cœur (5 à 20 mmHg) 4. Pulsation des artères 5. Tonus veineux (ve (Source: "dans la cavité thoracique et suppression dans la cavité abdominale ⇒ sang “aspiré” vers la cage thoracique 3. Pression hydrostatique / action propulsive du cœur (5 à 20 mmHg) 4. Pulsation des artères 5. Tonus veineux (veinoconstriction), action des cellules musculaires lisses 6. Aspiration du sang veineux, par dépression dans l’oreillette droite Notion")
- Détail source à réviser : dans l’oreillette droite Notion de compliance veineuse Compliance, notion meca = inverse de la résistance En situation d’ex, le débit sanguin aug et engendre une aug du volume des veines (formes elliptique relâchée > for (Source: "dans l’oreillette droite Notion de compliance veineuse Compliance, notion meca = inverse de la résistance En situation d’ex, le débit sanguin aug et engendre une aug du volume des veines (formes elliptique relâchée > forme circulaire > distension des parois) Compliance veineuse = aug du volume du réseau veineux (ΔV) entraînée par une aug de la")
- Détail source à réviser : (ΔV) entraînée par une aug de la pression sanguine (ΔP) D'où C=ΔV / ΔP Valvules défectueuse Une mauvaise fermeture des valvules des veines peut entraîner une accumulation du sang dans les veines ⇒ ce qui cause une pressi (Source: "(ΔV) entraînée par une aug de la pression sanguine (ΔP) D'où C=ΔV / ΔP Valvules défectueuse Une mauvaise fermeture des valvules des veines peut entraîner une accumulation du sang dans les veines ⇒ ce qui cause une pression trop élevée dans les veines entraînant une dilatation excessive des veines, CAD des varices II-Le sang Composé de plasma (55%)(composé")
- Détail source à réviser : sang Composé de plasma (55%)(composé en partie d’eau) + cellules (sanguines + nutriments…) Cellules sanguines : 1. Érythrocytes (globules rouges) 44 % 2. Leucocytes (globules blanc) 1 % avec plaquettes 3. Plaquettes sang (Source: "sang Composé de plasma (55%)(composé en partie d’eau) + cellules (sanguines + nutriments…) Cellules sanguines : 1. Érythrocytes (globules rouges) 44 % 2. Leucocytes (globules blanc) 1 % avec plaquettes 3. Plaquettes sanguines Notion d'hématocrite (ex: UCO : 50% hommes / 47% femmes) → si valeur supérieur à ça : dopage On peut avoir un taux à 100% avec")
- Détail source à réviser : On peut avoir un taux à 100% avec l’EPO → stimule création nouvelle cellule sanguine (globules rouge) → en 7 jours efficace on a de globule rouge, + on a de capacité à transporter l'oxygène (vers muscle, tourner mitoch (Source: "On peut avoir un taux à 100% avec l’EPO → stimule création nouvelle cellule sanguine (globules rouge) → en 7 jours efficace on a de globule rouge, + on a de capacité à transporter l'oxygène (vers muscle, tourner mitochondrie à plein régime ⇒ cible de l'entraînement : endurance) Cellule sanguine sont produite dans la moelle osseuse Globules rouges Entre")
- Détail source à réviser : la moelle osseuse Globules rouges Entre 4 et 6 M/mm2 Pas de noyau, pas d'organistes cellulaire Taille : ~6-8 μm Chaque globule contient 280 M de molécule d’hémoglobine Durée de vie : 100-120 jours Chaque Hb peut transpor (Source: "la moelle osseuse Globules rouges Entre 4 et 6 M/mm2 Pas de noyau, pas d'organistes cellulaire Taille : ~6-8 μm Chaque globule contient 280 M de molécule d’hémoglobine Durée de vie : 100-120 jours Chaque Hb peut transporter 4 molécule d’O2 Mécanisme de synthèse globule rouge baisse d’O2 au nv des reins ↓ Sécrétion d’EPO par les reins ↓ Aug erythropoïèse")
- Détail source à réviser : par les reins ↓ Aug erythropoïèse dans moelle osseuse ↓ Production de GR Rôle : transport d’O2 et CO2 car contient des protéines d'hémoglobine Production des globules rouges (erythropoïèse) contrôlée par l’hormone érythr (Source: "par les reins ↓ Aug erythropoïèse dans moelle osseuse ↓ Production de GR Rôle : transport d’O2 et CO2 car contient des protéines d'hémoglobine Production des globules rouges (erythropoïèse) contrôlée par l’hormone érythropoïétine (EPO) produite par les reins. Globules blancs (ou leucocytes) La plupart sont dans les tissus (ne font que transiter par le")
- Détail source à réviser : tissus (ne font que transiter par le sang) Produits dans la moelle osseuse à partir de cellules souches 6 à 8000 par mm2 (1000 x moins / erythrocytes) Rôle : responsable de la réponse immunitaire (inflammation, prod anti (Source: "tissus (ne font que transiter par le sang) Produits dans la moelle osseuse à partir de cellules souches 6 à 8000 par mm2 (1000 x moins / erythrocytes) Rôle : responsable de la réponse immunitaire (inflammation, prod anticorps, phagocytose des substances étrangères) Défense contre les cellules étrangères Utilisent la circulation pour atteindre une région")
- Détail source à réviser : circulation pour atteindre une région lésée ou envahie par des microbes Leur quantité peut doubler face à une infection Plaquettes sanguines Durée de vie : 10j X noyau, x organite 2 à 4 μm Rôle dans la coagulation sangui (Source: "circulation pour atteindre une région lésée ou envahie par des microbes Leur quantité peut doubler face à une infection Plaquettes sanguines Durée de vie : 10j X noyau, x organite 2 à 4 μm Rôle dans la coagulation sanguine Propriété physique du sang 1. Coagulation Passage du sang de l'état liquide à l'état de gel avec constitutions d’un caillot 2. Viscosité")
- Détail source à réviser : constitutions d’un caillot 2. Viscosité Liquide hétérogène dont la viscosité dépend de la concentration des éléments figurés et des protéines plasmiques 3. Constance du milieu int Régulation du pH pH doit être compris en (Source: "constitutions d’un caillot 2. Viscosité Liquide hétérogène dont la viscosité dépend de la concentration des éléments figurés et des protéines plasmiques 3. Constance du milieu int Régulation du pH pH doit être compris entre 7,35 et 7,45 Régulation de la température III-La révolution cardiaque. La révolution cardiaque Ensemble des événements survenant entre")
- Détail source à réviser : Ensemble des événements survenant entre 2 contractions successives 1 cycle cardiaque = 1 systole (contraction/ éjection du sang) + 1 diastole (relaxation d’une zone du cœur) A chaque cycle cardiaque ; contraction = sys (Source: "Ensemble des événements survenant entre 2 contractions successives 1 cycle cardiaque = 1 systole (contraction/ éjection du sang) + 1 diastole (relaxation d’une zone du cœur) A chaque cycle cardiaque ; contraction = systole Repos = diastole Révolution cardiaque en 5 temps IV-Le débit cardiaque et pression artérielle Chaque contraction ventriculaire")
- Détail source à réviser : Chaque contraction ventriculaire entraine l’ejection d’un volume de sang (VES) VES 70mL = volume télédiastolique 100mL - volume télésystolique 30mL (résiduel ) Débit sanguin (Qc) : QC = FC x VES (mL/min ou L/min) Ex : (Source: "Chaque contraction ventriculaire entraine l’ejection d’un volume de sang (VES) VES 70mL = volume télédiastolique 100mL - volume télésystolique 30mL (résiduel ) Débit sanguin (Qc) : QC = FC x VES (mL/min ou L/min) Ex : FC= 60 BPM VES = 70mL/BPM D’où ; Qc = 60 x 70 = 4200 mL/min ou 4,2 L/min Equation de Fick Permet de comprendre le lien entre les")
- Détail source à réviser : de comprendre le lien entre les aspects énergétique et circulatoires par l’intermédiaire de la notion de consommation d'oxygène (VO2) Selon Fick, il y a une = entre la quantité d’O2 captée par les poumons (VO2) et celle (Source: "de comprendre le lien entre les aspects énergétique et circulatoires par l’intermédiaire de la notion de consommation d'oxygène (VO2) Selon Fick, il y a une = entre la quantité d’O2 captée par les poumons (VO2) et celle fixée par le sang dans un même temps donné (QO2) D'où, QO2 = VO2 VO2 = Qc x [Ca O2 - Cv O2] (en L/min ou mL/min/kg] Ca = contenu")
- Détail source à réviser : L/min ou mL/min/kg] Ca = contenu arteriel en oxygène Cv = contenu veineux en oxygène Qc = VO2 / [Ca O2 - Cv O2] (en L/min ou mL/min) Avec : quantité d’O2 captée par les poumons = consommation d’O2, soit VO2 (L/min) Q (Source: "L/min ou mL/min/kg] Ca = contenu arteriel en oxygène Cv = contenu veineux en oxygène Qc = VO2 / [Ca O2 - Cv O2] (en L/min ou mL/min) Avec : quantité d’O2 captée par les poumons = consommation d’O2, soit VO2 (L/min) Quantité d’O2 fixée par le sang - QO2 = Qc x [Cao2 - Cvo2] [Cao2 - Cvo2] = ≠ artério-veineuse d’O2 dans le sang (c’est l’O2 retenu-capté")
- Détail source à réviser : dans le sang (c’est l’O2 retenu-capté par les organes actifs) Pression artérielle Def mécanique : expression d’une force sur une parois, en N/m2 ou en mm Hg Pression artérielle (PA) naît de la force avec laquelle un vo (Source: "dans le sang (c’est l’O2 retenu-capté par les organes actifs) Pression artérielle Def mécanique : expression d’une force sur une parois, en N/m2 ou en mm Hg Pression artérielle (PA) naît de la force avec laquelle un volume de sang est éjecté du ventricule gauche, elle sera déterminée par le Qc (débit sanguin cardiaque sanguin) et la résistance des")
- Détail source à réviser : sanguin) et la résistance des parois des vaisseaux au flux sanguin Pression différentielle : PA systolique - PA diastolique = 40 mm Hg Exemple : homme : 120 / 80 mm HG (12-8) Médecin : “vous avez 12-8” tension artériel (Source: "sanguin) et la résistance des parois des vaisseaux au flux sanguin Pression différentielle : PA systolique - PA diastolique = 40 mm Hg Exemple : homme : 120 / 80 mm HG (12-8) Médecin : “vous avez 12-8” tension artérielle femme : 110 / 70 mm Hg (11-7) 120 mm Hg = PA lors de la systole ventriculaire 80 mm hg = pression artérielle lors de la diastole")
- Détail source à réviser : artérielle lors de la diastole Auscultation 1er bruit : fermeture des valvules A-V à la systole ventriculaire 2e bruit : fermeture des valvules sigmoïdes à la fin de la systole ventriculaire Le stéthoscope permet d’e (Source: "artérielle lors de la diastole Auscultation 1er bruit : fermeture des valvules A-V à la systole ventriculaire 2e bruit : fermeture des valvules sigmoïdes à la fin de la systole ventriculaire Le stéthoscope permet d’entendre le moment de la systole et celui de la diastole. On regarde la pression affichée sur le cadran du brassard à tension au")
- Détail source à réviser : le cadran du brassard à tension au moment où l’on entend la systole, puis on commence à désérrer le brassard afin que le sang passe même avec la pression diminuant, puis on regarde la pression affichée au moment de la di (Source: "le cadran du brassard à tension au moment où l’on entend la systole, puis on commence à désérrer le brassard afin que le sang passe même avec la pression diminuant, puis on regarde la pression affichée au moment de la diastole. Notion de PA moyenne Notion de PA moy. = PA diastolique + 0,33 x pression différentielle (PA S - PA D) Coef de 0,33 car systole")
- Détail source à réviser : (PA S - PA D) Coef de 0,33 car systole dur environ ⅓ du temps de la révolution cardiaque PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement de l’act électrique du cœur déceler des anomali (Source: "(PA S - PA D) Coef de 0,33 car systole dur environ ⅓ du temps de la révolution cardiaque PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement de l’act électrique du cœur déceler des anomalies cardiaques Détermination précise de la Fc Étudier le fonctionnement cardiaque à l’effort Utilisation d'électrode de surface :")
- Détail source à réviser : d'électrode de surface : placement de pls électrodes sur le cœur ⇒ enregistrer act cardiaque Recueil de l’act électrique du cœur à l’aide d'électrode de surface qui vont enregistrer l’act du muscle cardiaque (s’active vi (Source: "d'électrode de surface : placement de pls électrodes sur le cœur ⇒ enregistrer act cardiaque Recueil de l’act électrique du cœur à l’aide d'électrode de surface qui vont enregistrer l’act du muscle cardiaque (s’active via une act électrique) Description du signal Au début onde P → activation de notre noeud sinusal (fréquence d’act spontanée) =")
- Détail source à réviser : (fréquence d’act spontanée) = déclenchement de chaque révolution cardiaque Fin P → act totale de notre oreille et activation noeud A-V Début excitation ventricule jusqu'à activation réseau de Purkinje Fsc de Hys s’active (Source: "(fréquence d’act spontanée) = déclenchement de chaque révolution cardiaque Fin P → act totale de notre oreille et activation noeud A-V Début excitation ventricule jusqu'à activation réseau de Purkinje Fsc de Hys s’activent + Purkinje ⇒ crée une contraction ventriculaire (onde QRS) Si variabilité d’un cycle cardiaque à un autre → excitation du cœur")
- Détail source à réviser : CHAPITRE 2 : fonction cardio vasculaire I- système cardiovasculaire fonction : maintenir la vie de l’organisme des organes → transport et échange d’éléments biochimiques (gaz, hormone, nutriment) → s’adapte aux besoins (Source: "CHAPITRE 2 : fonction cardio vasculaire I- système cardiovasculaire fonction : maintenir la vie de l’organisme des organes → transport et échange d’éléments biochimiques (gaz, hormone, nutriment) → s’adapte aux besoins cellulaires des systèmes physiologiques régulation thermique → conserve ou dissipe la chaleur corporelle rôle de distribution → élém...")
- Détail source à réviser : 4 cavités : ventricule D/G et oreillettes D/G Valve : valvule Valve mitrale : s’ouvre en “bouche de crocodile” Apex : partie inf du coeur Veine cave supérieure : veine par laquelle arrive le sang du haut du corps Veine c (Source: "4 cavités : ventricule D/G et oreillettes D/G Valve : valvule Valve mitrale : s’ouvre en “bouche de crocodile” Apex : partie inf du coeur Veine cave supérieure : veine par laquelle arrive le sang du haut du corps Veine cave inférieure : veine par laquelle arrive le sang")
- Détail source à réviser : x artères, mais pas l’inverse! ↪ s’ouvre toujours dans les mêmes sens ⇒ Sang passe des oreillettes aux ventricules, mais pas l’inverse Droite = tricuspide / Valvule aortique Gauche = bicuspide ou / Valvule pulmonaire (Source: "x artères, mais pas l’inverse! ↪ s’ouvre toujours dans les mêmes sens ⇒ Sang passe des oreillettes aux ventricules, mais pas l’inverse Droite = tricuspide / Valvule aortique Gauche = bicuspide ou / Valvule pulmonaire")
- Détail source à réviser : Sarcomères = unité contractile C’est un muscle strié particulier car les fibres, démunies de plaques motrices, sont ramifiées par des disques intercalaires, et organisées en treille (Source: "Sarcomères = unité contractile C’est un muscle strié particulier car les fibres, démunies de plaques motrices, sont ramifiées par des disques intercalaires, et organisées en treille")
- Détail source à réviser : à activité électrique autonome → se dépolarisent spontanément à un rythme rapide (mais ne se contractent presque pas) : fonction de commande de l’automatisme cardiaque (tissu modal) 2 (Source: "à activité électrique autonome → se dépolarisent spontanément à un rythme rapide (mais ne se contractent presque pas) : fonction de commande de l’automatisme cardiaque (tissu modal) 2")
- Détail source à réviser : éseau électrique Le tissu nodal Noeud sinusal = initiateur de l’excitation de notre coeur “Pacemaker du cœur” → 80-100 bpm Noeud auriculo-ventriculaire Rythme normal = ~30-40 spm Dans l’oreillette droite Ses cellules pos (Source: "éseau électrique Le tissu nodal Noeud sinusal = initiateur de l’excitation de notre coeur “Pacemaker du cœur” → 80-100 bpm Noeud auriculo-ventriculaire Rythme normal = ~30-40 spm Dans l’oreillette droite Ses cellules possèdent le rythme de dépolarisation auto d’~100spm")
- Détail source à réviser : d’~100spm Activation du noeud A-V entraîne act fsc d’His jusqu’à l’act des fibres de Purkinje Systole auriculaire : éjection du sang qu’il reste dans les oreillettes dans les ventricules Systole ventriculaire : (Source: "d’~100spm Activation du noeud A-V entraîne act fsc d’His jusqu’à l’act des fibres de Purkinje Systole auriculaire : éjection du sang qu’il reste dans les oreillettes dans les ventricules Systole ventriculaire :")
- Détail source à réviser : des déchets métaboliques Cœur : 2 pompes qui fonctionnent simultanément mais qui desservent des circuits distincts Circulation du sang Artères ↓ Artérioles ↓ Capillaires ↓ Veinules ↓ Veines Classification des artères (Source: "des déchets métaboliques Cœur : 2 pompes qui fonctionnent simultanément mais qui desservent des circuits distincts Circulation du sang Artères ↓ Artérioles ↓ Capillaires ↓ Veinules ↓ Veines Classification des artères")
- Détail source à réviser : s artères, média : fibres musculaires ++ → artères musculaires = vaisseaux distributeurs → rôle : distribution du sang aux organes + vasomotricité Vasomotricité = variation du diamètre de vaisseaux Artérioles (Diamètre (Source: "s artères, média : fibres musculaires ++ → artères musculaires = vaisseaux distributeurs → rôle : distribution du sang aux organes + vasomotricité Vasomotricité = variation du diamètre de vaisseaux Artérioles (Diamètre")
- Détail source à réviser : du cœur ou conductrice : gd capacité à se dilater pour recevoir sang pompé par le cœur = parois robustes et élastiques (élastique dans tunique moy) pour supporter changements continuels de pression Peu actives dans la (Source: "du cœur ou conductrice : gd capacité à se dilater pour recevoir sang pompé par le cœur = parois robustes et élastiques (élastique dans tunique moy) pour supporter changements continuels de pression Peu actives dans la")
- Détail source à réviser : les cellules Réseau complexe dense Composé d’hémoglobine : capter molécule d’O2 ⇒ vont passer à travers parois, extraite par l’organe pour être utilisé (transporteur = globule rouge) Le lit capillaire Métartérioles : (Source: "les cellules Réseau complexe dense Composé d’hémoglobine : capter molécule d’O2 ⇒ vont passer à travers parois, extraite par l’organe pour être utilisé (transporteur = globule rouge) Le lit capillaire Métartérioles :")
- Détail source à réviser : présence des protéines (en forte concentration) dans le plasma Lié à la concentration en protéine dans le plasma >>> concentration en protéine dans le liquide interstitiel → provoque un mvt d’eau du liquide interstitiel (Source: "présence des protéines (en forte concentration) dans le plasma Lié à la concentration en protéine dans le plasma >>> concentration en protéine dans le liquide interstitiel → provoque un mvt d’eau du liquide interstitiel vers le plasma (dilution - réabsorption) 1. Mvt liquide du sang vers le liquide interstitiel du côté artériel du capillaire (filtration)...")
- Détail source à réviser : ux du sang (nombreuses dans les zones à forte gravité, aucune dans la cavité abdominale) Réservoir sanguin important (⅔ de la volémie) Les 3 tuniques des veines Dans les veines basses, sang x assez de pression pour vainc (Source: "ux du sang (nombreuses dans les zones à forte gravité, aucune dans la cavité abdominale) Réservoir sanguin important (⅔ de la volémie) Les 3 tuniques des veines Dans les veines basses, sang x assez de pression pour vaincre gravité Mécanisme de retour veineux : 1. Mvt musculaire ou pression méca 2. Mvt respiratoire L'inspiration entraîne une dépression dan...")
- Détail source à réviser : Pression hydrostatique / action propulsive du cœur (5 à 20 mmHg) 4. Pulsation des artères 5. Tonus veineux (veinoconstriction), action des cellules musculaires lisses 6. Aspiration du sang veineux, par dépression dans l’ (Source: "Pression hydrostatique / action propulsive du cœur (5 à 20 mmHg) 4. Pulsation des artères 5. Tonus veineux (veinoconstriction), action des cellules musculaires lisses 6. Aspiration du sang veineux, par dépression dans l’oreillette droite Notion de compliance veineuse Compliance, notion meca = inverse de la résistance En situation d’ex, le débit sanguin au...")
- Détail source à réviser : u sang dans les veines ⇒ ce qui cause une pression trop élevée dans les veines entraînant une dilatation excessive des veines, CAD des varices II-Le sang Composé de plasma (55%)(composé en partie d’eau) + cellules (sangu (Source: "u sang dans les veines ⇒ ce qui cause une pression trop élevée dans les veines entraînant une dilatation excessive des veines, CAD des varices II-Le sang Composé de plasma (55%)(composé en partie d’eau) + cellules (sanguines + nutriments…) Cellules sanguines : 1. Érythrocytes (globules rouges) 44 % 2. Leucocytes (globules blanc) 1 % avec plaquettes 3. Pla...")
- Détail source à réviser : 3. Plaquettes sanguines Notion d'hématocrite (ex: UCO : 50% hommes / 47% femmes) → si valeur supérieur à ça : dopage On peut avoir un taux à 100% avec l’EPO → stimule création nouvelle cellule sanguine (globules rouge) → (Source: "3. Plaquettes sanguines Notion d'hématocrite (ex: UCO : 50% hommes / 47% femmes) → si valeur supérieur à ça : dopage On peut avoir un taux à 100% avec l’EPO → stimule création nouvelle cellule sanguine (globules rouge) → en 7 jours efficace on a de globule rouge, + on a de capacité à transporter l'oxygène (vers muscle, tourner mitochondrie à plein régim...")
- Détail source à réviser : ort d’O2 et CO2 car contient des protéines d'hémoglobine Production des globules rouges (erythropoïèse) contrôlée par l’hormone érythropoïétine (EPO) produite par les reins. (Source: "ort d’O2 et CO2 car contient des protéines d'hémoglobine Production des globules rouges (erythropoïèse) contrôlée par l’hormone érythropoïétine (EPO) produite par les reins.")
- Détail source à réviser : ilisent la circulation pour atteindre une région lésée ou envahie par des microbes Leur quantité peut doubler face à une infection Plaquettes sanguines Durée de vie : 10j X noyau, x organite 2 à 4 μm Rôle dans la coagula (Source: "ilisent la circulation pour atteindre une région lésée ou envahie par des microbes Leur quantité peut doubler face à une infection Plaquettes sanguines Durée de vie : 10j X noyau, x organite 2 à 4 μm Rôle dans la coagulation sanguine Propriété physique du sang 1. Coagulation Passage du sang de l'état liquide à l'état de gel avec constitutions d’un caillot...")
- Détail source à réviser : 3. Constance du milieu int Régulation du pH pH doit être compris entre 7,35 et 7,45 Régulation de la température III-La révolution cardiaque (Source: "3. Constance du milieu int Régulation du pH pH doit être compris entre 7,35 et 7,45 Régulation de la température III-La révolution cardiaque")
- Détail source à réviser : ire de la notion de consommation d'oxygène (VO2) Selon Fick, il y a une = entre la quantité d’O2 captée par les poumons (VO2) et celle fixée par le sang dans un même temps donné (QO2) D'où, QO2 = VO2 VO2 = Qc x [Ca O2 (Source: "ire de la notion de consommation d'oxygène (VO2) Selon Fick, il y a une = entre la quantité d’O2 captée par les poumons (VO2) et celle fixée par le sang dans un même temps donné (QO2) D'où, QO2 = VO2 VO2 = Qc x [Ca O2")
- Détail source à réviser : ng - QO2 = Qc x [Cao2 - Cvo2] [Cao2 - Cvo2] = ≠ artério-veineuse d’O2 dans le sang (c’est l’O2 retenu-capté par les organes actifs) Pression artérielle Def mécanique : expression d’une force sur une parois, en N/m2 (Source: "ng - QO2 = Qc x [Cao2 - Cvo2] [Cao2 - Cvo2] = ≠ artério-veineuse d’O2 dans le sang (c’est l’O2 retenu-capté par les organes actifs) Pression artérielle Def mécanique : expression d’une force sur une parois, en N/m2")
- Détail source à réviser : ystolique - PA diastolique = 40 mm Hg Exemple : homme : 120 / 80 mm HG (12-8) Médecin : “vous avez 12-8” tension artérielle femme : 110 / 70 mm Hg (11-7) 120 mm Hg = PA lors de la systole ventriculaire 80 mm hg = pre (Source: "ystolique - PA diastolique = 40 mm Hg Exemple : homme : 120 / 80 mm HG (12-8) Médecin : “vous avez 12-8” tension artérielle femme : 110 / 70 mm Hg (11-7) 120 mm Hg = PA lors de la systole ventriculaire 80 mm hg = pression artérielle lors de la diastole Auscultat")
- Détail source à réviser : D) Coef de 0,33 car systole dur environ ⅓ du temps de la révolution cardiaque PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement de l’act électrique du cœur déceler des anomalies cardiaqu (Source: "D) Coef de 0,33 car systole dur environ ⅓ du temps de la révolution cardiaque PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement de l’act électrique du cœur déceler des anomalies cardiaques Détermination précise de la Fc Étudier le fonctionnement cardiaque à l’effort Utilisation d'électrode de surface : placement de pl...")
- Détail source à réviser : ) Description du signal Au début onde P → activation de notre noeud sinusal (fréquence d’act spontanée) = déclenchement de chaque révolution cardiaque Fin P → act totale de notre oreille et activation noeud A-V Début (Source: ") Description du signal Au début onde P → activation de notre noeud sinusal (fréquence d’act spontanée) = déclenchement de chaque révolution cardiaque Fin P → act totale de notre oreille et activation noeud A-V Début")
- Détail source à réviser : 1. Coagulation Passage du sang de l'état liquide à l'état de gel avec constitutions d’un caillot 2 (Source: "1. Coagulation Passage du sang de l'état liquide à l'état de gel avec constitutions d’un caillot 2")
- Détail source à réviser : = PA diastolique + 0,33 x pression différentielle (PA S - PA D) Coef de 0,33 car systole dur environ ⅓ du temps de la révolution cardiaque PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement (Source: "= PA diastolique + 0,33 x pression différentielle (PA S - PA D) Coef de 0,33 car systole dur environ ⅓ du temps de la révolution cardiaque PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement de l’act électrique du cœur déceler des anomalies cardiaques Détermination précise de la Fc Étudier le fonctionnement cardiaque à...")
- Détail source à réviser : 1. Mvt musculaire ou pression méca 2 (Source: "1. Mvt musculaire ou pression méca 2")
- Détail source à réviser : 3. Pression hydrostatique / action propulsive du cœur (5 à 20 mmHg) 4 (Source: "3. Pression hydrostatique / action propulsive du cœur (5 à 20 mmHg) 4")
- Détail source à réviser : 5. Tonus veineux (veinoconstriction), action des cellules musculaires lisses 6 (Source: "5. Tonus veineux (veinoconstriction), action des cellules musculaires lisses 6")
- Détail source à réviser : 1. Érythrocytes (globules rouges) 44 % 2 (Source: "1. Érythrocytes (globules rouges) 44 % 2")
- Détail source à réviser : Constance du milieu int Régulation du pH pH doit être compris entre 7,35 et 7,45 Régulation de la température III-La révolution cardiaque (Source: "Constance du milieu int Régulation du pH pH doit être compris entre 7,35 et 7,45 Régulation de la température III-La révolution cardiaque")
- Détail source à réviser : La révolution cardiaque Ensemble des événements survenant entre 2 contractions successives 1 cycle cardiaque = 1 systole (contraction/ éjection du sang) + 1 diastole (relaxation d’une zone du cœur) A chaque cycle cardiaq (Source: "La révolution cardiaque Ensemble des événements survenant entre 2 contractions successives 1 cycle cardiaque = 1 systole (contraction/ éjection du sang) + 1 diastole (relaxation d’une zone du cœur) A chaque cycle cardiaque ; contraction = systole Repos = diastole Révolution cardiaque en 5 temps IV-Le débit cardiaque et pression artérielle Chaque contr...")
- Détail source à réviser : Conduction de proche en proche Organisation de réseau électrique Le tissu nodal Noeud sinusal = initiateur de l’excitation de notre coeur “Pacemaker du cœur” → 80-100 bpm Noeud auriculo-ventriculaire Rythme normal = ~30- (Source: "Conduction de proche en proche Organisation de réseau électrique Le tissu nodal Noeud sinusal = initiateur de l’excitation de notre coeur “Pacemaker du cœur” → 80-100 bpm Noeud auriculo-ventriculaire Rythme normal = ~30-40 spm Dans l’oreillette droite Ses cellules possèdent le rythme de dépolarisation auto d’~100spm Activation du noeud A-V entraîne act fs...")
- Détail source à réviser : Aspiration du sang veineux, par dépression dans l’oreillette droite Notion de compliance veineuse Compliance, notion meca = inverse de la résistance En situation d’ex, le débit sanguin aug et engendre une aug du volume d (Source: "Aspiration du sang veineux, par dépression dans l’oreillette droite Notion de compliance veineuse Compliance, notion meca = inverse de la résistance En situation d’ex, le débit sanguin aug et engendre une aug du volume des veines (formes elliptique relâchée > forme circulaire > distension des parois) Compliance veineuse = aug du volume du réseau veineux (...")
- Détail source à réviser : Plaquettes sanguines Notion d'hématocrite (ex: UCO : 50% hommes / 47% femmes) → si valeur supérieur à ça : dopage On peut avoir un taux à 100% avec l’EPO → stimule création nouvelle cellule sanguine (globules rouge) → en (Source: "Plaquettes sanguines Notion d'hématocrite (ex: UCO : 50% hommes / 47% femmes) → si valeur supérieur à ça : dopage On peut avoir un taux à 100% avec l’EPO → stimule création nouvelle cellule sanguine (globules rouge) → en 7 jours efficace on a de globule rouge, + on a de capacité à transporter l'oxygène (vers muscle, tourner mitochondrie à plein régime ⇒...")
- Détail source à réviser : 2. Mvt respiratoire L'inspiration entraîne une dépression dans la cavité thoracique et suppression dans la cavité abdominale ⇒ sang “aspiré” vers la cage thoracique 3 (Source: "2. Mvt respiratoire L'inspiration entraîne une dépression dans la cavité thoracique et suppression dans la cavité abdominale ⇒ sang “aspiré” vers la cage thoracique 3")
- Détail source à réviser : tielle : PA systolique - PA diastolique = 40 mm Hg Exemple : homme : 120 / 80 mm HG (12-8) Médecin : “vous avez 12-8” tension artérielle femme : 110 / 70 mm Hg (11-7) 120 mm Hg = PA lors de la systole ventriculaire (Source: "tielle : PA systolique - PA diastolique = 40 mm Hg Exemple : homme : 120 / 80 mm HG (12-8) Médecin : “vous avez 12-8” tension artérielle femme : 110 / 70 mm Hg (11-7) 120 mm Hg = PA lors de la systole ventriculaire")
- Détail source à réviser : PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement de l’act électrique du cœur déceler des anomalies cardiaques Détermination précise de la Fc Étudier le fonctionnement cardiaque à (Source: "PA moy = 80 + 0,33 x 40 V- Électrocardiogramme (ECG) Utilisation Enregistrement de l’act électrique du cœur déceler des anomalies cardiaques Détermination précise de la Fc Étudier le fonctionnement cardiaque à")
- Détail source à réviser : le d’évacuation → déchets du métabolisme (CO2) → excès de chaleur distribution du débit de chaleur Volume de sang circulant par unité de temps Généralités : circuit fermé avec zones d’échanges Volémie (= volume (Source: "le d’évacuation → déchets du métabolisme (CO2) → excès de chaleur distribution du débit de chaleur Volume de sang circulant par unité de temps Généralités : circuit fermé avec zones d’échanges Volémie (= volume")
- Détail source à réviser : écanisme : très proche du muscle squelettique mais transmission de l’influx nerveux ≠ Propagation de l’influx nerveux de cellule en cellule via les disques intercalaires. (Source: "écanisme : très proche du muscle squelettique mais transmission de l’influx nerveux ≠ Propagation de l’influx nerveux de cellule en cellule via les disques intercalaires.")
- Détail source à réviser : ns le plasma >>> concentration en protéine dans le liquide interstitiel → provoque un mvt d’eau du liquide interstitiel vers le plasma (dilution - réabsorption) 1. (Source: "ns le plasma >>> concentration en protéine dans le liquide interstitiel → provoque un mvt d’eau du liquide interstitiel vers le plasma (dilution - réabsorption) 1.")
- Détail source à réviser : nsion des parois) Compliance veineuse = aug du volume du réseau veineux (ΔV) entraînée par une aug de la pression sanguine (ΔP) D'où C=ΔV / ΔP Valvules défectueuse Une mauvaise fermeture des valvules des veines peut (Source: "nsion des parois) Compliance veineuse = aug du volume du réseau veineux (ΔV) entraînée par une aug de la pression sanguine (ΔP) D'où C=ΔV / ΔP Valvules défectueuse Une mauvaise fermeture des valvules des veines peut")
- Détail source à réviser : ts…) Cellules sanguines : 1. Érythrocytes (globules rouges) 44 % 2. Leucocytes (globules blanc) 1 % avec plaquettes 3. Plaquettes sanguines Notion d'hématocrite (ex: UCO : 50% hommes / 47% femmes) → si valeur supérieur (Source: "ts…) Cellules sanguines : 1. Érythrocytes (globules rouges) 44 % 2. Leucocytes (globules blanc) 1 % avec plaquettes 3. Plaquettes sanguines Notion d'hématocrite (ex: UCO : 50% hommes / 47% femmes) → si valeur supérieur")
- Détail source à réviser : ble de l'entraînement : endurance) Cellule sanguine sont produite dans la moelle osseuse Globules rouges Entre 4 et 6 M/mm2 Pas de noyau, pas d'organistes cellulaire Taille : ~6-8 μm Chaque globule contient 280 M de (Source: "ble de l'entraînement : endurance) Cellule sanguine sont produite dans la moelle osseuse Globules rouges Entre 4 et 6 M/mm2 Pas de noyau, pas d'organistes cellulaire Taille : ~6-8 μm Chaque globule contient 280 M de")
- Détail source à réviser : lution cardiaque en 5 temps IV-Le débit cardiaque et pression artérielle Chaque contraction ventriculaire entraine l’ejection d’un volume de sang (VES) VES 70mL = volume télédiastolique 100mL - volume télésystolique (Source: "lution cardiaque en 5 temps IV-Le débit cardiaque et pression artérielle Chaque contraction ventriculaire entraine l’ejection d’un volume de sang (VES) VES 70mL = volume télédiastolique 100mL - volume télésystolique")
- Détail source à réviser : es : grammes 8-9 (largeur) x 6- 7 cm (profondeur) 60-90 bpm en moyenne 40 000 000 bpa (= par an) Plus une personne est sportive, moins il aura de battements de coeur/min cage thoracique (⅔ à gauche) droite et gauche 4 (Source: "es : grammes 8-9 (largeur) x 6- 7 cm (profondeur) 60-90 bpm en moyenne 40 000 000 bpa (= par an) Plus une personne est sportive, moins il aura de battements de coeur/min cage thoracique (⅔ à gauche) droite et gauche 4")
- Détail source à réviser : le sang du bas du corps PAROIS DU COEUR Péricarde : protection et amarrage du coeur → paroi inf Myocarde : fibre musculaires, tissu fonctionnel du coeur → paroi interne de notre muscle cardiaque Endocarde : tissu de (Source: "le sang du bas du corps PAROIS DU COEUR Péricarde : protection et amarrage du coeur → paroi inf Myocarde : fibre musculaires, tissu fonctionnel du coeur → paroi interne de notre muscle cardiaque Endocarde : tissu de")
- Détail source à réviser : Cellule musc. conductrices → FM à contractions lentes → Sont liées les unes aux autres et forment des réseaux semblable à des nerfs FMs de myocardes Myocardes = assemblage de myocytes cardiaques Myocytes cardiaque = (Source: "Cellule musc. conductrices → FM à contractions lentes → Sont liées les unes aux autres et forment des réseaux semblable à des nerfs FMs de myocardes Myocardes = assemblage de myocytes cardiaques Myocytes cardiaque =")
📊 Tableaux de Synthèse
Comparaison des types de fibres musculaires
| Type de fibre | Caractéristiques principales | Fonction |
|---|
| Fibres musculaires squelettiques | Jonction neuro-musculaire, disques intercalaires absent | Mouvements volontaires |
| Fibres musculaires cardiaques | Disques intercalaires | Contraction involontaire, rythme auto-dépolarisant |
Organisation électrique du cœur
| Structure | Rythme de dépolarisation | Propagation |
|---|
| Noeud sinusal | ~100 spm auto-dépolarisation | Initiation et conduction automatique |
| Noeud A-V | Transmission du signal vers les ventricules | Propagation via fibres de Purkinje |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confusion entre fibres musculaires squelettiques et cardiaques, notamment leur jonction et leur organisation.
- Mélanger la conduction nerveuse avec la conduction électrique intrinsèque du tissu nodal.
- Confondre la pression hydrostatique et oncotique dans les mécanismes d’échange capillaire.
- Oublier que la vasomotricité concerne principalement les artérioles, pas les artères de gros calibre.
- Confusion entre le volume télédiastolique et télésystolique lors du cycle cardiaque.
- Mélanger la régulation thermique avec la régulation du milieu intérieur par le sang.
- Confondre la fonction du péricarde et celle du myocarde dans la protection du cœur.
✅ Checklist Examen
- Savoir décrire la structure du cœur et ses cavités.
- Comprendre le mécanisme de contraction du myocarde.
- Expliquer la circulation pulmonaire et systémique.
- Identifier les principales artères et veines du système coronaire.
- Détailler le cycle cardiaque et ses phases.
- Connaître les propriétés physiques du sang et leur rôle.
- Comprendre la régulation de la vasomotricité.
- Savoir expliquer les mécanismes d’échange capillaire.
- Maîtriser la composition et la fonction des éléments cellulaires sanguins.
- Savoir décrire la propagation de l’influx électrique dans le tissu nodal.
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