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
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
Deux systèmes de circulation:
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.
1. Histologie des vaisseaux sanguins
Comparaison des structures histologiques de différents vaisseaux
Vaisseaux sanguins classé en 7 catégories différentes.
Les trois paramètres pour classer:
Trois tuniques qui constitues vaisseaux:
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):
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
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.
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.
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
Deux systèmes de circulation:
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.
1. Histologie des vaisseaux sanguins
Comparaison des structures histologiques de différents vaisseaux
Vaisseaux sanguins classé en 7 catégories différentes.
Les trois paramètres pour classer:
Trois tuniques qui constitues vaisseaux:
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):
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
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.
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.