Système circulatoire: Notes complètées
Unité 4 – Le transport et la respiration
Le sang humain
«Le
sang se compose d’un liquide, le plasma, et de cellules. Le plasma comprend une variété de molécules,
incluant des nutriments, des déchets, des sels minéraux et des protéines. Les sels et les protéines servent pour
tampons pour maintenir le pH aux environs de 7,4.» Monsieur Miron
«y
a trois types de cellules ou globules : les globules rouges ou érythrocytes, les globules blancs ou leucocytes et les plaquettes ou thrombocytes.» Monsieur Miron
Les érythrocytes qui naissent dans la moelle osseuse, sont très
petits. Chacun contient une tellement
grande quantité d’hémoglobine qu’ils n’ont pas de place pour des organites, ni
pour un noyau. L’hémoglobine est une
molécule très importante, elle s’attache aux molécules d’oxygène et va
transporter cet oxygène à travers le corps pour nourrir les tissus et les
organes. (NB. L’oxygène est nécessaire pour la respiration cellulaire qui est
la source d’énergie pour les cellules) » -Monsieur Miron
«Autrement dit, sans l'hémoglobine, nos cellules pourront avoir l'oxygène afin de faire la respiration cellulaire. On a besoin des érythrocytes afin de faire circuler une grande quantité d'hémoglobine dans le corps humain.» -Monsieur Hilario
«Autrement dit, sans l'hémoglobine, nos cellules pourront avoir l'oxygène afin de faire la respiration cellulaire. On a besoin des érythrocytes afin de faire circuler une grande quantité d'hémoglobine dans le corps humain.» -Monsieur Hilario
«Toute
blessure faite à un gros vaisseau peut rapidement entraîner une perte de sang
importante. Il existe cependant un
mécanisme complexe, la coagulation,
au cours duquel un caillot forme un
barrage temporaire jusqu’à ce que le vaisseau blessé se cicatrise. Ce caillot
est formé par les plaquettes ou les thrombocytes.
Voici
le processus en bref :
1.
Cellule de tissus + plaquette active la prothrombine
2.
La prothrombine se transforme en thrombine avec l’aide du calcium
3.
La thrombine catalyse la transformation du fibrinogène en fibrine qui
forme le caillot de sang. » -Monsieur Miron
Dès
qu’un vaisseau est atteint, les plaquettes s’accumulent sur les lieux pour
former une barrière jouant le rôle d’un bouchon (caillot). La coagulation comprend toute une série de
réactions complexes et précises qui crée un caillot pour agir comme un bouchon
et ralentir ou arrêter le sang de s’évacuer de la région affectée.
vidéo sur le caillot sanguine, le coeur (jusqu'a 3:30) : https://www.youtube.com/watch?v=4sq5H4vsAhA
vidéo sur le caillot sanguine, le coeur (jusqu'a 3:30) : https://www.youtube.com/watch?v=4sq5H4vsAhA
Les leucocytes sont les globules
blancs. Ils sont les cellules du système
immunitaires qui sont défend le corps contre les substances étrangères qui
pourraient attaquer les cellules du corps.
Les lymphocytes sont des cellules blanches
qui ont comme rôle d’activement protéger les cellules du corps humain. Il y a deux types de lymphocytes : lymphocytes T et lymphocytes B.
Que sont les rôles des lymphocytes B et T?
Les groupes sanguins
Dans le passé les transfusions de sang provoquaient souvent la mort du receveur. Mais on pensait simplement que ces échecs inexplicables étaient dus à de "mauvais donneurs" de sang. Erreur !
On classe le sang humain en 4 groupes principaux : A, B, AB et O. Chacun de nous peut recevoir du sang de son propre groupe. Pour le reste, il faut savoir qu'un individu, quel que soit son groupe, possède dans son sang des anticorps dirigés contre le groupe qu'il n'a pas.
Antigène : protéine ou toute autre grosse molécule située à la surface d’une cellule étrangère (une cellule inconnue ou qui attaque) qui aide l’organisme à reconnaitre cette cellule comme étant un non-soi.
Par exemple, un individu du groupe A possède des anticorps appelés anti-B dirigés contre les globules du groupe B. De même, une personne du groupe B possède des anticorps anti-A. Un individu du groupe AB ne possède ni anticorps anti-A ni anticorps anti-B. Elle peut recevoir du sang venant de n'importe quel groupe sanguin : c'est le receveur universel. En revanche, une personne du groupe O possède les 2 types d'anticorps anti-A et anti-B. Elle ne peut recevoir du sang que du groupe O mais elle peut donner son sang a n'importe quel groupe sanguin : c'est le donneur universel.
Quel est votre groupe sanguin? Est-ce que quelqu’un ici à déjà donné du sang? Qui n’a pas le droit de donner su sang et pourquoi? What’s your type? (tableau antigène, anticorps…)
Groupes sanguins
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Antigènes
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Anticorps
|
Donner à
|
Recevoir de
|
% pop
|
A
|
A
|
Anti-B
|
A et AB
|
A, O
|
41
|
B
|
B
|
Anti-A
|
B et AB
|
B, O
|
9
|
AB
|
A et B
|
Aucun
|
AB
|
A, B, AB et O
|
3
|
O
|
aucun
|
Anti-A et Anti-B
|
A, B, AB et O
|
O
|
47
|
Antigène versus anticorps
Si un antigène est détecté dans le corps, le corps relâche des anticorps spécifiques qui vont attaquer l’antigène en question. Pour les groupes sanguins, si tu mélanges les mauvais groupes sanguins ensembles (ex. groupes A et b) les anticorps vont attaquer les antigènes et il y aura agglutination.
Pourcentage de population
groupe A
|
(41%)
|
groupe B
|
(9%)
|
groupe AB
|
(3%)
|
groupe O
|
(47%)
|
En 1940, on a découvert: le facteur "rhésus". Si vous êtes rhésus positif, vous possédez, tout comme le macaque rhésus certains anticorps. Si vous êtes rhésus négatif, vous ne possédez pas ces anticorps. Le groupe sanguin est toujours suivi d'un signe + ou -. Ce signe indique si on retrouve ou non, à la surface des cellules, une protéine appelée Rh.
- Présence de la protéine dite Rh : Rh+
- Absence de cette protéine : Rh-
Problème RH
Si la mère est Rh - et son premier bébé est Rh + après que le bébé est née, le corps de la mère créer des anticorps ANTI-Rh. Lorsqu’elle a un autre bébé Rh + les anticorps ANTI-Rh attaquent le bébé et causent une fausse couche.
Groupes sanguins
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Antigènes
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Anticorps
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Donner à
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Recevoir de
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% pop
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A
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A
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Anti-B
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A et AB
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A, O
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41
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B
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B
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Anti-A
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B et AB
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B, O
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9
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AB
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A et B
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Aucun
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AB
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A, B, AB et O
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3
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O
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aucun
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Anti-A et Anti-B
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A, B, AB et O
|
O
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47
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Antigène
versus anticorps
Si un
antigène est détecté dans le corps, le corps relâche des anticorps spécifiques
qui vont attaquer l’antigène en question.
Pour les groupes sanguins, si tu mélanges les mauvais groupes sanguins
ensembles (ex. groupes A et b) les anticorps vont attaquer les antigènes et il
y aura agglutination.
Pourcentage
de population
groupe A
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(41%)
|
groupe B
|
(9%)
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groupe AB
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(3%)
|
groupe O
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(47%)
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En 1940, on a découvert:
le facteur "rhésus". Si vous êtes rhésus positif, vous possédez, tout
comme le macaque rhésus certains anticorps. Si vous êtes rhésus négatif, vous
ne possédez pas ces anticorps. Le groupe sanguin est toujours suivi d'un signe + ou -. Ce signe indique si on retrouve ou non, à la surface des cellules, une
protéine appelée Rh.
- Présence de la protéine dite Rh : Rh+
- Absence de cette protéine : Rh-
Problème RH
Si la mère est Rh - et son premier bébé est Rh +
après que le bébé est née, le corps de la mère créer des anticorps ANTI-Rh.
Lorsqu’elle a un autre bébé Rh + les anticorps ANTI-Rh attaquent le bébé et
causent une fausse couche.
L’homme possède un système circulatoire clos. Il comprend un muscle puissant, le cœur, composé de deux oreillettes destinées à recevoir le sang et de deux ventricules qui chassent le sang dans les vaisseaux.
Le Cœur et le battement
cardiaque
«Une
personne en bonne santé et au repos voit son cœur battre soixante-dix fois à la
minute et chasse 5l de sang pour la
même période de temps, ce qui correspond au volume total de sang dans le
corps. Le cœur pèse environ 300g ou environ 0,5% de la masse corporelle.» -Monsieur Miron
_____________________________________________________________________
«La
contraction du cœur se fait d’une manière intrinsèque. (Aucune stimulation
nerveuse n’intervient) Les cellules
cardiaques vont continuer à battre même s’ils sont enlevés du corps.» -Monsieur Miron
_____________________________________________________________________
«Le
battement du cœur est sous contrôle du pacemaker,
regroupement des cellules du myocarde qui constituent le nœud sino-auriculaire (nœud SA). Ce nœud se trouve dans l’oreillette
droite. Ce nœud donne naissance à une
onde d’excitation toutes les 85/100 de seconde.
Cette onde parcourt les oreillettes qui se contractent alors les
ventricules sont au repos. L’onde est
propagé a un second nœud, le nœud
auriculo-ventriculaire (nœud AV) localisé à la base de l’oreillette droite;
l’onde est transmis au ventricule par le nœud AV et ils se contractent et les
oreillettes sont au repos.»
-Monsieur Miron
_____________________________________________________________________
«On
appelle systole la contraction d’une
des chambres cardiaques et diastole son
relâchement.» -Monsieur Miron
Les vaisseaux sanguins
Il
existe trois types de vaisseaux sanguins : les artères qui héritent du sang venant du cœur, les capillaires qui permettent des
échanges de substances avec le milieu interstitiel et les veines qui retournent le sang au cœur.
Les artères sont les vaisseaux les plus
puissants et les plus actifs : elles sont capables de se contracter et de
se dilater car leur paroi est formée de fibres musculaires et de fibres
élastiques. Les artérioles sont des artères de petite taille dont la constriction
peut être contrôlée par le système nerveux.
NB :
La pression sanguine résulte du
pouvoir de constriction et de dilatation
des artérioles; plus les vaisseaux se dilate, plus la pression sanguine
baisse.
Les
artérioles se ramifient en capillaires; chacun
d’eux est un tube extrêmement fin dont la paroi est faite d’une seule couche de
cellules. Les capillaires forment des
réseaux dans toutes les parties du corps.
Les capillaires s’occupent de l’échange des molécules à travers de sa
petite paroi. Entre les cellules et les
capillaires il y un échange de plusieurs substance : l’oxygène, les
déchets azotés, le dioxyde de carbone, les hormones et les nutriments. Voici un schéma représentatif :
Les veinules drainent le sang provenant des
capillaires pour le retourner vers le cœur.
La paroi d’une veine est
beaucoup moins épaisse que celle d’une artère, car les fibres élastiques sont
en moins grande nombre.
* À
l’intérieur des veines, on retrouve des valvules qui empêchent le sang de
retourner en arrière.
*valvules auriculo-ventriculaires = valvules tricuspide, mitrale*
*valvules artérielles = valvules aortique et pulmonaire*
Contrôle nerveux et chimique
Le rythme de contraction du cœur est autonome, mais il est aussi réglé par des systèmes de contrôle nerveux et chimique. Les stimuli nerveux peuvent avoir un grand impact sur la fréquence cardiaque. Ex. L’excitation ou la tension augmentent la fréquence cardiaque. Lors de l’exercice ou des stimuli physiques le battement du cœur est affecté
La régulation peut provenir des facteurs chimiques : le monoxyde de carbone ralentis le battement, alors un excès d’oxygène l’augment. La nicotine, la caféine et l’alcool accélèrent les battements, ainsi que les hormones, comme l’adrénaline et la thyroxine.
La pression (tension) artérielle
La pression systolique correspond à la pression qui pousse le sang dans les artères lors de la systole ventriculaire et la pression diastolique correspond à la pression sanguine lors de la diastole ventriculaire. On évalue cette pression avec un sphygmomanomètre en millimètres de mercure (mmHg). Une lecture normale serait environ 120/80, qui représente la pression systolique et diastolique respectivement.
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la pression artérielle : l’âge, l’exercice physique, le stress, la caféine, la nicotine, le bêtabloquant, les diurétiques. Ceux-ci peuvent donner les effets suivants : l’hypotension, l’hypertension et l’accélération de la fréquence cardiaque.
Le système cardiaque est crucial au maintient de l’homéostasie du corps. Il contrôle : le transport de nutriments, d’oxygène, de dioxyde de carbone, des déchets et des hormones, le maintient de l’équilibre hydrique, le maintient de la température corporelle et la protection du corps contre les agents pathogènes.
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