Le cœur est une pompe qui propulse le sang à travers les artères pour aller ensuite dans les artérioles, les capillaires, les veinules et les veines. Le débit pulsatile des artères est transformé par un débit continu dans les artérioles.
Comment l'explique-t-on ? Qu'est-ce que la vasomotricité, quel en est son rôle et comment la contrôle-t-on ?
Nous verrons dans un premier temps les fonctions de la vasomotricité artériolaire, puis dans un second temps la nature et la transduction des signaux reçus par les cellules musculaires lisses. Dans un troisième temps nous verrons le contrôle de la vasomotricité intrinsèque aux cellules musculaires lisses puis le contrôle de la vasomotricité intrinsèque à la paroi vasculaire et enfin la régulation extrinsèque à la paroi.
[...] les régulations extrinsèques à la paroi vasculaire : système nerveux autonome et hormones). Transduction des signaux Les différents signaux vus précédemment agissent sur les cellules musculaires lisses des artérioles en modifiant la concentration dans leur cytosol de substances que l'on nomme deuxièmes messagers capables de modifier, après un certain nombre d'étapes, la conformation des protéines du cytosquelette et donc la taille de ces cellules contractiles. Les deuxièmes messagers qui favorisent la vasodilatation induisent un allongement des cellules et augmentent le diamètre des artérioles. [...]
[...] Ce phénomène est dit phénomène d'autorégulation. Régulation intrinsèque et hyperhémie fonctionnelle Les besoins en dioxygène peuvent varier lors de l'activité cellulaire par exemple selon qu'un muscle squelettique se contracte ou est au repos. Pour mettre au courant le système vasculaire local de ce besoin en dioxygène et donc d'une augmentation transitoire du débit local, les substances chimiques larguées par les cellules ou le dioxygène lui-même ont une action vasomotrice sur les cellules musculaires lisses artériolaires. Néanmoins, ce mécanisme comme celui cité précédemment ne s'applique pas à l'ensemble des artérioles de l'organisme. [...]
[...] S'il y a augmentation initiale de la pression artérielle, les barorecepteurs sont davantage stimulés et l'influx afférent vers le cerveau augmente ce qui entraîne en réaction une stimulation du système parasympathique efférent et une inhibition du système sympathique. Les conséquences sont opposées à celles précédentes avec une diminution du débit et des résistances qui vont induire une baisse de la pression artérielle vers sa valeur normale. Bibliographie indicative FAB Formation André Brunel : Neurologie, métabolisme, vaso-motricité (1983) de André Brunel Mechanisms of Vasodilatation de P.M. [...]
[...] Vasomotricité artériolaire Sommaire I. Fonctions de la vasomotricité artériolaire II. Nature et transduction des signaux reçus par les cellules musculaires lisses Anatomie fonctionnelle des artérioles Nature des signaux Transduction des signaux Explication de l'augmentation de la concentration de calcium dans le cytosol Exemple intégré de transduction du signal : action vasoconstrictrice de l'angiotensine II et de la noradrénaline III. Contrôle de la vasomotricité intrinsèque aux cellules musculaires lisses Régulation automyogénique Régulation intrinsèque et hyperhémie fonctionnelle IV. Contrôle de la vasomotricité intrinsèque à la paroi vasculaire : rôle de l'endothélium Réponse endothéliale à des substances circulantes Réponse de l'endothélium à l'augmentation des forces de cisaillement : vasodilatation dépendant du débit V. [...]
[...] Définition : La vasomotricité est le fait de la variabilité du calibre des vaisseaux en fonction de l'état de contraction des cellules musculaires lisses vasculaires. La variation de calibre des vaisseaux dans les artérioles est beaucoup plus marquée entre vasoconstriction et vasodilatation que dans les artères. Nature des signaux Définitions : On parle de contrôle intrinsèque de la vasomotricité du fait que les variations de calibre des artères et surtout des artérioles obéissent à des signaux internes à la paroi. [...]
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