Système cardiovasculaire, système vasculaire, pompe cardiaque, pression artérielle, RSP Résistance Vasculaire Périphérique, loi de Frank-Starling, oxygène, nutrition des organes, anatomie, artère, veine cave, sang, circulation sanguine, pompage du sang, électrocardiogramme, fibre musculaire, composition cellulaire, cellule sanguine, vasomotricité, cellule endothéliale, pression sanguine, système nerveux, système digestif
Le sang est le liquide interne qui permet les échanges de matière entre les organes pour assurer la fonction de nutrition. Il existe notamment des échanges de gaz entre le sang et les poumons (distribution d'oxygène vers tous les organes, captage du CO2 par les poumons : déchet cellulaire), des transferts de nutriments du système digestif vers le sang (distribution d'énergie vers tous les organes) et des transferts de déchets du sang vers les reins (filtration du sang).
[...] Pour comprendre comment l'organisme détecte les variations de pression, des chercheurs ont étudié les barorécepteurs situés dans la crosse aortique et le sinus carotidien. Dans une première expérience, ils ont injecté un liquide dans la carotide afin de modifier localement la pression. Un capteur a été placé pour enregistrer les variations et la sortie de la carotide a été clampée pour empêcher l'écoulement du sang : - À 60 mmHg, seuls quelques potentiels d'action étaient détectés. Mais à mesure que la pression augmentait, la fréquence des potentiels d'action s'élevait elle aussi. [...]
[...] Par exemple, les coronaires reçoivent du débit cardiaque mais sont responsables de 11% de la consommation d'O2. Pour l'ensemble des organes sauf les reins, la consommation d'O2 est plus grande ou égale au débit sanguin. Loi de Frank-Starling Le débit sanguin du ventricule droit et du ventricule gauche sont parfaitement équilibrés, un simple déséquilibre peut mener à de graves complications comme un ?dème pulmonaire. Par exemple, si le débit du ventricule droit est légèrement supérieur à celui du ventricule gauche L/min contre 5,0 L/min) alors au bout de 10 minutes le ventricule droit aura pompé 1L de sang supplémentaire ce qui augmente la pression dans les vaisseaux pulmonaires pouvant engendrer un ?dème pulmonaire. [...]
[...] Ces neurotransmetteurs viennent se fixer sur les récepteurs exprimés à la surface des cellules cardiaque. Les récepteurs sont des récepteurs couplés à la protéines Gs qui induit la stimulation de l'adénylate cyclase après avoir été activé par la fixation de l'adrénaline ou la noradrénaline. Cette stimulation permet de produire en grande quantité de l'AMPc, un cofacteur de la PKA. La PKA phosphoryle ensuite ces effecteurs parmi lesquels on retrouve : ? Le phospholambane qui favorise la libération de Ca2+ par le réticulum sarcoplasmique. ? [...]
[...] Il passe par la valve mitrale pour atteindre le ventricule gauche. Lors de la contraction du ventricule gauche, le sang est éjecté à travers la valve aortique et rejoint l'aorte, qui le distribue à l'ensemble des tissus et organes du corps La propulsion du sang est possible grâce à la contraction des ventricules dans tous les sens, cela est possible car plusieurs couches de fibres musculaires orientées dans des sens différents se superposent pour former la paroi la paroi ventriculaire. [...]
[...] C'est de cet endroit que les messages nerveux de la contraction sont initiés. Ils sont ensuite conduits au niveau du n?ud auriculo-ventriculaire par l'intermédiaire de cellules conductrices. Ce n?ud permet de synchroniser les potentiels d'action, provenant du n?ud sinusal, et d'envoyer une dépolarisation dans les parois du ventricule ce qui ordonne la contraction du myocarde. La fréquence cardiaque est directement déterminée par la fréquence des potentiels d'action. La cellule nodale Les cellules nodales ne sont pas des cellules nerveuses, elles partagent la même origine que les cellules musculaires cardiaques, bien qu'elles ne se contractent pas. [...]
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