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Lycée
Première

Vaisseaux et circulation sanguine

Biologie
I. Comment est organisé l'appareil circulatoire ?

Appareil circulatoire composé d'une double circulation permet d'apporter du sang à l'ensemble des Cellules de l'organisme afin réaliser échanges de nutriments, de déchets et de gaz.

Comprend une pompe = cœur et vaisseaux

A. Anatomie du système circulatoire

Deux systèmes de circulation:

  • Circu. pulmonaire: hématoser le sang au niveau des poumons
  • Circu. systémique: apporter sang hématosé à ensemble des organes

Artère: vaisseau transportant du sang du cœur vers les organes.

Veine: vaisseau transportant sang d'un organe vers le cœur.

Capillaire: vaisseau sanguin très petit reliant artériole et veinules, permet les échanges avec tissus. Est de 2 types: artériels ou veineux.

Un vaisseau porte:relie 2 organes sans passé par le cœur. Ex: veine porte hépatique entre foie et IG.

Dans artère aorte: sang hématosé càd riche en O2 et pauvre en CO2.

Dans artère pulmonaire: sang non hématosé càd pauvre O2 et riche en CO2.

Dans veine pulmonaire: sang hématosé càd riche en O2 et pauvre en CO2.

Dans veine cave inférieur: sang non hématosé càd pauvre O2 et riche en CO2.

B. Les vaisseaux sanguins

1. Histologie des vaisseaux sanguins

Comparaison des structures histologiques de différents vaisseaux

Vaisseaux sanguins classé en 7 catégories différentes.

Les trois paramètres pour classer:

  • Diamètre de la lumière
  • L’épaisseur de la paroi
  • L’histologie

Trois tuniques qui constitues vaisseaux:

  • La tunique interne, intima, l’intérieur des vaisseaux.
  • Tunique moyenne, média, couche intermédiaire.
  • Tunique externe, adventice, couche la plus externe.

Myocyte: Cellules musculaire

Endothélium: Épithélium simple pavimenteux tapisse intérieur des vaisseaux.

Comparaison de la structure histologique

Artère élastique: riche en fibres élastiques douées d'élasticité et permet de se déformer sous l'action de la P° artérielle.

Artère musculaires: riche en myocytes lisses douées de vasomotricité permet réguler flux sanguin.

Vasomotricité (vaso- = vaisseaux, -motricité = mouvement : mouvements des vaisseaux):

  • Si les myocytes se contractent diminution du diamètre du vaisseaux à Vasoconstriction
  • Si les myocytes se relâchent augmentation du diamètre du vaisseaux à Vasodilatation

Capillaire pas d'intima

Schéma de la structure histologique d'une artère, d'une veine, d'un capillaire

Artère: paroi épaisse

Veine: paroi assez épaisse - que l'artère

Capillaire: paroi fine

Structure de la média qui explique variation des vaisseaux.

Paroi des artère élastique transforment le débit discontinu en débit continu assurant alimentation des vaisseaux en continu des organes.

2. Relation structure-fonction

Pression sanguine: force exercée par le sang sur la paroi d'un vaisseau

II. Hémodynamique des vaisseaux sanguins
A. Étude de la vitesse de circulation du sang dans les vaisseaux

Vitesse du sang dans diff. vaisseaux sanguins

Vitesse moy. du sang dans aorte est stable à plus de 30cm/s c'est vitesse max. car le diamètre de l'aorte est grand.

Dans artères, artérioles et capillaires la vitesse moy. diminue et passe de 32 à presque 0 cm/s car diamètre vaisseaux diminue.

Dans veinules, veines et veines caves vitesse moy. augmente et passe de presque 0 à 20 cm/s car diamètre vaisseaux augmente.

Conclusion: plus diamètre du vaisseau est grand, - il y a de forces de frottements, + la vitesse est grande.

La vitesse lente du sang dans les capillaires permet aux échanges (nutriments, O2, CO2, déchets) de se faire correctement.

  • Les fibres musculaires lisses circulaires = myocytes lisses du média assurent la vasomotricité des petites artères et artérioles.
  • Vasoconstriction ( contraction des myocytes à diminution du diamètre du vaisseau) èdiminution du débit sanguin.
  • Vasodilatation (dilatation des myocytes à augmente du diamètre du vaisseau) è augmentation du débit sanguin
  • La contraction des sphincters diminue la circulation sanguine dans l’organe ce qui permet de réguler le volume de sang en fonction des besoins.
  • Lors d’un effort physique, les muscles ont besoin d’énergie, de nutriments è les sphincters sont ouverts pour augmenter le flux sanguin. Et inversement.
B. La pression artérielle

Pression sanguine : pression exercer par le sang sur la paroi d’un vaisseau

Pression artérielle : pression dans une artère

Pression diastolique : pression minimale : pression du sang au moment de la diastole (relâchement du ventricule) = 80 mmHg.

Pression systolique : pression maximale : pression du sang au moment de la systole (contraction du ventricule) = 120 mmHg.

170/100:

170 = P° systolique

100 = P° diastolique

Au-dessus de 14/9 on parle d’hypertension.

Lorsque que la P° systolique est en dessous de 9 il est en hypotension.

P° dans VG : instable, varie entre 0 et 120 mmHg. LA P° est élevé pendant la systole ventriculaire et nulle pendant la diastole ventriculaire.

P° dans les artères : P° est pulsatile, et varie entre 70 et 125 mmHg. On observe une P° différentielle de 55 mmHg.

P° dans les artérioles est pulsatile qui diminue de 110 à 45 mmHg. La P° différentielle disparait peu à peu.

P° dans les capillaires, veinules et veines diminue de 40 à 10 mmHg et est continue. Elle n’est plus pulsatile.

P° différentielle moyenne à 40 de mmHg.

  • L’hypertension : est une augmentation durable de la pression artérielle au-dessus de 14/9 cmHg.
  • Facteurs de risques : l’âge, régime alimentaire riche en sel ou en cholestérol, obésité, tabagisme, stress, facteurs héréditaires.
  • Conséquences : diminution de l’espérance de vie, athérosclérose, AVC, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale.
  • Conseil hygiéno-diététique: Manger pas trop salé, manger équilibré, éviter de fumer, faire de la relaxation
  • Voir l’évolution, savoir si on fait de l’hypertension
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Vaisseaux et circulation sanguine

Biologie
I. Comment est organisé l'appareil circulatoire ?

Appareil circulatoire composé d'une double circulation permet d'apporter du sang à l'ensemble des Cellules de l'organisme afin réaliser échanges de nutriments, de déchets et de gaz.

Comprend une pompe = cœur et vaisseaux

A. Anatomie du système circulatoire

Deux systèmes de circulation:

  • Circu. pulmonaire: hématoser le sang au niveau des poumons
  • Circu. systémique: apporter sang hématosé à ensemble des organes

Artère: vaisseau transportant du sang du cœur vers les organes.

Veine: vaisseau transportant sang d'un organe vers le cœur.

Capillaire: vaisseau sanguin très petit reliant artériole et veinules, permet les échanges avec tissus. Est de 2 types: artériels ou veineux.

Un vaisseau porte:relie 2 organes sans passé par le cœur. Ex: veine porte hépatique entre foie et IG.

Dans artère aorte: sang hématosé càd riche en O2 et pauvre en CO2.

Dans artère pulmonaire: sang non hématosé càd pauvre O2 et riche en CO2.

Dans veine pulmonaire: sang hématosé càd riche en O2 et pauvre en CO2.

Dans veine cave inférieur: sang non hématosé càd pauvre O2 et riche en CO2.

B. Les vaisseaux sanguins

1. Histologie des vaisseaux sanguins

Comparaison des structures histologiques de différents vaisseaux

Vaisseaux sanguins classé en 7 catégories différentes.

Les trois paramètres pour classer:

  • Diamètre de la lumière
  • L’épaisseur de la paroi
  • L’histologie

Trois tuniques qui constitues vaisseaux:

  • La tunique interne, intima, l’intérieur des vaisseaux.
  • Tunique moyenne, média, couche intermédiaire.
  • Tunique externe, adventice, couche la plus externe.

Myocyte: Cellules musculaire

Endothélium: Épithélium simple pavimenteux tapisse intérieur des vaisseaux.

Comparaison de la structure histologique

Artère élastique: riche en fibres élastiques douées d'élasticité et permet de se déformer sous l'action de la P° artérielle.

Artère musculaires: riche en myocytes lisses douées de vasomotricité permet réguler flux sanguin.

Vasomotricité (vaso- = vaisseaux, -motricité = mouvement : mouvements des vaisseaux):

  • Si les myocytes se contractent diminution du diamètre du vaisseaux à Vasoconstriction
  • Si les myocytes se relâchent augmentation du diamètre du vaisseaux à Vasodilatation

Capillaire pas d'intima

Schéma de la structure histologique d'une artère, d'une veine, d'un capillaire

Artère: paroi épaisse

Veine: paroi assez épaisse - que l'artère

Capillaire: paroi fine

Structure de la média qui explique variation des vaisseaux.

Paroi des artère élastique transforment le débit discontinu en débit continu assurant alimentation des vaisseaux en continu des organes.

2. Relation structure-fonction

Pression sanguine: force exercée par le sang sur la paroi d'un vaisseau

II. Hémodynamique des vaisseaux sanguins
A. Étude de la vitesse de circulation du sang dans les vaisseaux

Vitesse du sang dans diff. vaisseaux sanguins

Vitesse moy. du sang dans aorte est stable à plus de 30cm/s c'est vitesse max. car le diamètre de l'aorte est grand.

Dans artères, artérioles et capillaires la vitesse moy. diminue et passe de 32 à presque 0 cm/s car diamètre vaisseaux diminue.

Dans veinules, veines et veines caves vitesse moy. augmente et passe de presque 0 à 20 cm/s car diamètre vaisseaux augmente.

Conclusion: plus diamètre du vaisseau est grand, - il y a de forces de frottements, + la vitesse est grande.

La vitesse lente du sang dans les capillaires permet aux échanges (nutriments, O2, CO2, déchets) de se faire correctement.

  • Les fibres musculaires lisses circulaires = myocytes lisses du média assurent la vasomotricité des petites artères et artérioles.
  • Vasoconstriction ( contraction des myocytes à diminution du diamètre du vaisseau) èdiminution du débit sanguin.
  • Vasodilatation (dilatation des myocytes à augmente du diamètre du vaisseau) è augmentation du débit sanguin
  • La contraction des sphincters diminue la circulation sanguine dans l’organe ce qui permet de réguler le volume de sang en fonction des besoins.
  • Lors d’un effort physique, les muscles ont besoin d’énergie, de nutriments è les sphincters sont ouverts pour augmenter le flux sanguin. Et inversement.
B. La pression artérielle

Pression sanguine : pression exercer par le sang sur la paroi d’un vaisseau

Pression artérielle : pression dans une artère

Pression diastolique : pression minimale : pression du sang au moment de la diastole (relâchement du ventricule) = 80 mmHg.

Pression systolique : pression maximale : pression du sang au moment de la systole (contraction du ventricule) = 120 mmHg.

170/100:

170 = P° systolique

100 = P° diastolique

Au-dessus de 14/9 on parle d’hypertension.

Lorsque que la P° systolique est en dessous de 9 il est en hypotension.

P° dans VG : instable, varie entre 0 et 120 mmHg. LA P° est élevé pendant la systole ventriculaire et nulle pendant la diastole ventriculaire.

P° dans les artères : P° est pulsatile, et varie entre 70 et 125 mmHg. On observe une P° différentielle de 55 mmHg.

P° dans les artérioles est pulsatile qui diminue de 110 à 45 mmHg. La P° différentielle disparait peu à peu.

P° dans les capillaires, veinules et veines diminue de 40 à 10 mmHg et est continue. Elle n’est plus pulsatile.

P° différentielle moyenne à 40 de mmHg.

  • L’hypertension : est une augmentation durable de la pression artérielle au-dessus de 14/9 cmHg.
  • Facteurs de risques : l’âge, régime alimentaire riche en sel ou en cholestérol, obésité, tabagisme, stress, facteurs héréditaires.
  • Conséquences : diminution de l’espérance de vie, athérosclérose, AVC, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale.
  • Conseil hygiéno-diététique: Manger pas trop salé, manger équilibré, éviter de fumer, faire de la relaxation
  • Voir l’évolution, savoir si on fait de l’hypertension
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