Ventilation pulmonaire, échanges de gaz, inspiration, expiration, échanges d'O2, échanges de CO2
La loi de Boyle-Mariotte:
A température constante, la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume. La ventilation est fonction des variations de volume et de pression. On joue sur les volumes pulmonaires pour modifier pression dans poumons et les modifications de pressions vont permettre d'assurer les échanges de gaz. Les gaz vont s'écouler des zones de plus haute pression vers les zones de plus basses pressions.
Les variations de volume => variations de pression => écoulement des gaz pour équilibrer les pressions.
[...] II) Les échanges de gaz. Les mécanismes qui régissent ces échanges. La pression fait partie de ces mécanismes qui régissent ces échanges. On observe deux types de pression: La pression Totale qui est la somme d'un mélange de pressions de chaque gaz constituant le produit final. Exemple: L'air atmosphérique que nous respirons à une PT = 760 mmHg. C'est un mélange de gaz (plusieurs molécules): d'azote (inerte); d'oxygène; de CO2; de vapeur d'eau ainsi que divers gaz rare comme l'argon ou l'hélium. [...]
[...] Ventilation pulmonaire et échanges de gaz. La ventilation, une histoire de pression. La loi de Boyle-Mariotte: A température constante, la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume. La ventilation est fonction des variations de volume et de pression. On joue sur les volumes pulmonaires pour modifier pression dans poumons et les modifications de pressions vont permettre d'assurer les échanges de gaz. Les gaz vont s'écouler des zones de plus haute pression vers les zones de plus basses pressions. [...]
[...] Lors du retour veineux, lors de la circulation pulmonaire, un équilibre va se faire, l'O2 dans les alvéoles va passer dans les capillaires pour rétablir la pression partielle, là où la pression est la plus faible. Exemple: Au retour, La Pp en O2 au pôle artériel des capillaires pulmonaires est de 40 mmHg. Attention: Le sang se charge en O2 au fur et à mesure qu'il circule dans les capillaires pulmonaire. Les échanges de CO2. Dans le muscle, on produit du C02 constamment donc la pression partielle est élevée (supérieur à l'atmosphère). [...]
[...] Si on fait la différence entre le contenu artériel et veineux en O2 on a 4 à 5 ml d'O2 pour 100mL de sang, c'est ce qu'on appelle la différence artério-veineuse, c'est la quantité d'O2 consommé par le muscle. plus la différence artério-veineuse augmente, et plus le muscle consomme d'O2. Attention: La consommation de dioxygène s'appelle la VO2 Si on a une VO2 importante, ça veut dire qu'on a un sportif d'endurance. La valeur de VO2 dépend de l'action de trois systèmes physiologiques : Le système respiratoire; Le système cardiovasculaire Le système musculaire. Si on optimise ces 3 systèmes, la VO2 augmente. Cependant le système respiratoire n'est pas un facteur limitant de la VO2. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture