le sang est un tissu conjonctif.
le tissu est composé des cellules qui flottent dns le plasma telles que les globules rouges et blancs ainsi que des plaquttes.
bien que le sang semble différent des autres tissus conjonctifs, il remplit les mêmes fonctions essentielles de soutien et de transport dans l'organisme.
En effet, roles du tissu conjonctif :
Ce tissu soutient, protège et relie d'autres tissus et organes. Il comprend plusieurs sous-types :
Tissu conjonctif lâche : Se trouve sous la peau et autour des organes, il permet de maintenir les structures en place.
Tissu conjonctif dense : Compose les tendons et les ligaments, offrant une grande résistance mécanique.
Cartilage : Un tissu conjonctif plus rigide, présent dans les articulations, les oreilles et le nez.
-sont de petits fragments cellulaires présents dans le sang, et elles jouent un rôle essentiel dans la coagulation sanguine
- pas des cellules complètes
- Les plaquettes sont cruciales pour prévenir les saignements en réparant les lésions dans les vaisseaux sanguins
coagulation sanguine: Transformation d'une substance liquide (le sang par exemple) en une masse solide.
matrice extracellulaire: il soutient et entoure les cellules (les globules rouges, globules blancs et plaquettes) et leur permet de se déplacer dans tout le corps.
Cets le plasma
5-6 : homme
4-5: Femme
Le cœur génère la pression :
Le cœur agit comme une pompe qui propulse le sang dans les artères et fais unew pression
loe sang se separe en trois couches :
le plasma au dessus.
- les leucocytes (globules blans ) et les thrombocytes( plauqettes) au milieu <
- les erythrocytes (globules rouiges ) au fond.
Plasma : 55%
elements figurées : 45%
PLASMA :
eau : solvant
ions ( electrolytes sanguins) : equilibre sur le ph pr quil reste le meme ( tampon) , regule aussi la permeabilité des membranes .
proteine plasmiqques: bcp de roles ..... equilibre ph , defense organisme , transport , coagulation .
ELEMENTS FIGURÉES :
leucocytes ( globules blans ): defense et immunité
thrombocytes (plauqettes) : coagulation
Erythrocytes ( globules rouiges) : transport de l'O2 ert contribution au transport du CO2
est le maintien de la PRESSION
ONCOTIQUE (= pression osmotique des capillaires).
dns la moelle osseuse ( dedans le bone )
cellule souche hematopoietique = cellules lymphoides progenitrices et cellules myeloides progenitrices
celluke lymphoides progenitrices= lymphocytes (globules blanncs )
cellules myeloides progenitrices: tous le reste des elements figurées dns le sang
Étapes de la circulation pulmonaire (petite circulation)
Étape 1 - Veine cave supérieure (7) et Veine cave inférieure (11) :
Le sang désoxygéné (pauvre en oxygène) provenant des différentes parties du corps arrive dans le cœur par deux grosses veines : la veine cave supérieure (7) pour le haut du corps, et la veine cave inférieure (11) pour le bas du corps.
Ces veines amènent le sang dans l'oreillette droite (10).
Étape 2 - Oreillette droite (10) :
Le sang désoxygéné passe de l'oreillette droite vers le ventricule droit (5) par la contraction de l’oreillette. Il y a une valve entre ces deux cavités qui empêche le retour du sang dans l'oreillette une fois qu'il est dans le ventricule.
Étape 3 - Ventricule droit (5) :
Lorsque le ventricule droit se contracte, il envoie le sang vers les poumons par l’artère pulmonaire droite et gauche (2 et 3). Ces artères partent du cœur et se dirigent vers les poumons.
Étape 4 - Artères pulmonaires (2 et 3) :
L’artère pulmonaire droite (2) transporte le sang désoxygéné vers le poumon droit, tandis que l’artère pulmonaire gauche (3) l’emmène vers le poumon gauche.
Étape 5 - Capillaires des poumons (9) :
Dans les poumons, les artères se divisent en capillaires (vaisseaux très fins), qui entourent les alvéoles pulmonaires.
C'est ici que le sang se recharge en oxygène et se débarrasse du dioxyde de carbone (échanges gazeux).
Étape 6 - Veines pulmonaires gauche et droite :
Après avoir été oxygéné, le sang retourne au cœur par les veines pulmonaires droite et gauche. Ces veines amènent le sang dans l’oreillette gauche (8).
Étape 7 - Oreillette gauche (8) :
Le sang oxygéné entre dans l’oreillette gauche puis passe dans le ventricule gauche (4) grâce à une autre valve cardiaque.
Étape 8 - Ventricule gauche (4) :
Le ventricule gauche est responsable de pomper le sang oxygéné vers tout le corps. En se contractant, il pousse le sang dans l’aorte ascendante (1).
Étape 9 - Aorte (1) :
Le sang oxygéné est distribué à l’ensemble du corps à travers l’aorte, qui se divise en différentes branches pour irriguer les organes et les tissus.
OK
la correction se trouve a la diapo 9 du ppt
La paroi du ventricule gauche est plsu epaise et sa cavité est presque circulaire. la cavité du ventricule droit a la forme dun croissant et sa paroi est mince
En effet, d'un côté les artères, partent du cœur pour alimenter tous les organes du corps en oxygène, de l'autre, les veines, ramènent le sang utilisé des organes chargé de déchets vers le cœur.
- arteres : musculeuse epaise
-veine : sont elastiques et continennet des valves ( especes de portes ) pour empecher revienne , favorise le retour du sang vers les organes
oui vRAI , tjours ensemble gnre a coté
exterieur: tissu conjonctif
milieu : muscle lisse
interne : endothelium
c la mm chsoe pr la veine que les arteres
externe : membrane basale
interne : endothelium
Un capillaire est une seule unité ou un petit vaisseau où se produisent les échanges.
Un lit capillaire est un ensemble de capillaires fonctionnant ensemble dans une zone donnée pour maximiser les échanges avec les tissus.
role :L’échange d’oxygène et de dioxyde de carbone entre le sang et les cellules.
La diffusion de nutriments vers les tissus et l’élimination des déchets métaboliques.
Un capillaire est un petit vaisseau sanguin qui relie les artérioles (petites artères) aux veinules (petites veines).
Arterioles et veinules
okayyyy
coronaires , Les échanges se font dans des capillaires.
•Les veines coronaires récupèrent le sang
utilisé pour le retourner dans la circulation
principale.
okayyy
un battermemt cardiaque
systole: contraction
diastoles : rellache
diastole generale
0,8 pr un adlte
1, Remplissage: les 2 en diastole
pdnt que le oreilletes et ventricules snt au reposs, les veines caves superieures et inferieures amenent le sang
75% des ventricules est remplie.
systoele auriculaire
2. : orelleite en systole et ventricule en diastole
les oreilletes se contractent et force tt le sang a sortir de loreillete et remplir a full les ventrcicules
systole ventriculaire
3.ventricule en systole et oreillete en diastole .
ventricule se contracte et envoie le sang dns le tronc pulmonaire et l'aorte
ni lun ni lautre, elles est situe entre et separe les 2 et permet de pas que l sang revienne en arriere
superieure a la pression de la ventricule
les valves sont tjourts fermes au repos et ouvert au systole
Pqrst
Tout commence dans le noeud sinusal ( partie gauche du coeur, qui ressemble aux oreilletes) .
1. Les potentiels d'action se propagent dans les oreillletes ( une fois que le noeud sinusal est depolarisé, tout les parties en haut du coeur se depolarise aussi , tel que les oreilletes PAS ENCORE LES VALVES NI VENTRCIULES !)
2. Les potentiels daction sont conduits par les systeme de conduction et le conduissent jusqua le apex du coeur qui est tt en bas . ( le noeud auriculoventriculaire recoit le PA , ensuite c relié aux branches du faisceau auricoventriculaire.)
3. Les branches transmettent le PA jusqua apex du coeur et a partir de la les PA se propagent dns les ventricules
La dépolarisation est l'activation électrique des cellules cardiaques qui déclenche la contraction du muscle cardiaque, essentielle pour le pompage du sang dans le corps.
repolarisation
P=le debut debut du bip . systole des oreilletes, les PA sest propagé dns les opreillletes.
QRS: La gros pump to the sky , la contraction des ventricules .
Vrai
pcq Les cellules des oreillettes sont reliées les unes aux autres.
Les cellules des deux ventricules sont également reliées les unes aux autres.
Une cellule musculaire excitée entraîne l’excitation de toutes les cellules auxquelles elle touche, car les charges positives circulent par les jonctions ouvertes des disques intercalaires d’une cellule à l’autre
100 battements par minute
le systeme nerveux.
Étape 1 : Le Nœud Sinusal et le Rythme Intrinsèque
Point de départ : Le nœud sinusal, situé dans l'oreillette droite du cœur, est le stimulateur naturel du cœur. Sans intervention extérieure, il établit un rythme de base de 100 battements par minute (bpm), appelé rythme intrinsèque.
Ce rythme intrinsèque peut être modulé par le système nerveux autonome en fonction des besoins du corps, soit pour augmenter ou diminuer la FC.
Étape 2 : Les Centres de Contrôle dans le Cerveau
Dans le bulbe rachidien (partie inférieure du cerveau), il existe deux centres de contrôle :
Le centre cardioaccélérateur (lié au système sympathique).
Le centre cardio-inhibiteur (lié au système parasympathique).
Ces centres reçoivent des informations sur l’état du corps, comme le niveau d’oxygène dans le sang, le niveau de stress, et l’activité physique en cours.
Selon ces informations, ils décident d’augmenter ou de diminuer la fréquence cardiaque pour répondre aux besoins physiologiques.
Étape 3 : Activation des Voies Sympathiques (Augmentation de la FC)
Si le corps a besoin de plus de sang oxygéné (pendant un exercice physique ou en cas de stress), le centre cardioaccélérateur est activé.
Le centre cardioaccélérateur envoie un signal à la moelle épinière thoracique, d’où partent les fibres nerveuses sympathiques qui vont jusqu’au cœur.
Les nerfs cardiaques sympathiques libèrent un neurotransmetteur appelé noradrénaline lorsqu’ils atteignent le cœur.
La noradrénaline se fixe sur les récepteurs des cellules du nœud sinusal et des muscles cardiaques.
Cet attachement augmente la vitesse de dépolarisation des cellules du nœud sinusal, ce qui accélère la fréquence cardiaque (FC).
La contraction du cœur devient plus rapide et plus forte, ce qui permet de pomper davantage de sang pour répondre aux besoins du corps.
Étape 4 : Activation des Voies Parasympathiques (Diminution de la FC)
Si le corps est en état de repos ou de relaxation, le centre cardio-inhibiteur dans le bulbe rachidien est activé.
Ce centre envoie un signal via le nerf vague (ou nerf crânien X), qui part directement du cerveau et se dirige vers le cœur.
Le nerf vague libère un neurotransmetteur appelé acétylcholine au niveau du cœur.
L’acétylcholine se fixe sur les récepteurs des cellules du nœud sinusal.
Cela ralentit la dépolarisation des cellules du nœud sinusal, diminuant ainsi la fréquence cardiaque (FC).
En conséquence, le rythme cardiaque est plus lent, permettant au corps d’économiser de l’énergie en situation de repos.
Étape 5 : Effet Combiné et Équilibre
En conditions normales, le système parasympathique prédomine légèrement, maintenant une fréquence cardiaque de repos autour de 60-80 bpm.
Cependant, lors d'une demande accrue (ex. : exercice), le système sympathique prend le relais pour augmenter la fréquence cardiaque.
Le cœur ajuste constamment sa fréquence en fonction de la balance entre les effets du sympathique (accélérateur) et du parasympathique (frein).
sympatique : augmente la fc
parasympatique : fait descendcre la Fc