Organisation électrique du cœur
Système coordonnant la contraction via conduction et pacemakers.
Potentiel d'action cardiomyocytes
Succession de phases régulant contraction et relaxation.
Fibres rapides — rôle ?
Conduction rapide, dépolarisation efficace.
Fibres lentes — rôle ?
Automaticité, génération du rythme sinusal.
Nœud sinusal — localisation ?
Oreillette droite, entre VCS et VCI.
Nœud atrio-ventriculaire — rôle ?
Transmission retardée vers ventricules.
Périodes réfractaires — définition ?
Incapacité de dépolariser une fibre pendant un temps.
Réfraction absolue — durée ?
Période sans possibilité de dépolarisation.
Réfraction relative — caractéristique ?
Stimulus fort peut provoquer dépolarisation.
Arythmies — définition ?
Troubles du rythme cardiaque.
Arythmies à QRS fin — origine ?
Supraventriculaire, conduction normale dans ventricules.
Arythmies à QRS large — origine ?
Ventriculaire ou conduction anormale.
Mécanisme réentrée — principe ?
Circulation circulaire de l’influx électrique.
Automaticité accrue — mécanisme ?
Foyers générant spontanément potentiel d’action.
Activités déclenchées — exemples ?
Potentiels précoces et tardifs.
Traitements antiarythmiques — exemples ?
Médicaments (classes I-IV), ablation.
Classe I — cible ?
Canaux sodiques, ralentissent dépolarisation.
Classe II — exemple ?
β-bloquants, ralentissent nœud sinusal.
Classe III — exemple ?
Amiodarone, prolongent repolarisation.
Classe IV — cible ?
Canaux calciques, ralentissent conduction.
Teste tes connaissances avec un QCM de 10 questions sur Physiologie électrique cardiaque et arythmies.
1. Comment utiliser la connaissance de l'organisation électrique du cœur pour traiter une arythmie par réentrée impliquant le nœud atrio-ventriculaire ?
2. En quelle décennie la compréhension détaillée des phases du potentiel d'action des cardiomyocytes, notamment la phase plateau prolongée par l'entrée de calcium, a-t-elle été largement établie dans la littérature scientifique ?
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