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Les vaisseaux sanguins

Les vaisseaux sanguins. Organisation générale de l’appareil cardiovasculaire. 8 µ L. R=. p r 4. D P. Débit sanguin=. R. D P p r 4. Débit sanguin=. 8 µ L. Les différentes grandeurs caractéristiques le long du réseau vasculaire €. Pression sanguin. Volume sanguin. Débit sanguin.

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Presentation Transcript


  1. Les vaisseaux sanguins

  2. Organisation générale de l’appareil cardiovasculaire

  3. 8 µ L R= pr4 DP Débit sanguin= R DPpr4 Débit sanguin= 8 µ L Les différentes grandeurs caractéristiques le long du réseau vasculaire € Pression sanguin Volume sanguin Débit sanguin DP : différence de pression hydrostastique R : résistance vasculaire Résistance vasculaire  µ : viscosité du milieu, r : rayon du vaisseau, L : longueur du vaisseau Loi de Poiseuille (rigoureusement applicable pour un tube à parois rigides)

  4. Compliance ou distensibilité Vitesse sanguine !!!!! Attention de bien différencier débit de perfusion et vitesse

  5. Evolution des différentes grandeurs caractéristiques le long du réseau vasculaire SCHP SCBP 11 % sang 8 65 % sang Système résistif Echanges

  6. Histologie des vaisseaux sanguins: une paroi à 3 tuniques

  7. Mesure de la pression artérielle Transport du sang sous pression dans les artères assurant un apport en sang suffisant à tous les organes

  8. Les artères élastiques assurent la régularisation du débit sanguin Systole Diastole

  9. Synthèse du NO par les cellules endothéliales et effet sur les myocytes lisses cellule endothéliale myocyte lisse

  10. Effet du NO sur les myocytes vasculaires lumière vasculaire cellule endothéliale NO. effet paracrine PGI2  relâchement myocyte lisse hyperpolarisation K+ - canal calcique NO. ext membrane plasmique du myocyte lisse int NO. + + canal K+ Ca2+ relâchement GS GS: guanylate cyclase PKG: protéine Kinase G + GMPc PKG GTP Ca2+ Canal calcique sensible à IP3 REL

  11. Pression (mmHg) Diamètre artériolaire intérieur (µm) Temps (s) Réponse myogène

  12. Effet constricteur de la noradrénaline sur les myocytes lisse de la paroi des artérioles via les récepteurs a 1 adrénergiques canal cationique canal calcique Noradrénaline ext membrane plasmique DAG PLC Gq PIP2 + + + int + Ca2+ récepteur a 1 adrénergique dépolarisation GTP GDP IP3 [Ca2+] formation d’un complexe calcium/calmoduline REL PLC: Phospholipase C Gq : Protéine G q PIP2: Phosphatidyl inositol biphosphate DAG: Diacylglycérol IP3: Inositol tri Phosphate Force de contraction

  13. + ATP AMPc Effet de l’adrénaline sur les myocytes lisse de la paroi des artérioles via les récepteurs b2 adrénergiques Adrénaline adénylate cyclase Ca2+ Gs récepteur b2adrénergique ATP GTP GDP protéine kinase inactive protéine kinase active Ca2+ ADP REL Inhibition de la MLCK Ca2+ ATP MLCP active MLCP: phosphatase des chaînes légères de la myosine MLCK: kinase des chaînes légères de la myosine MLC: chaînes légères de la myosine déP de la MLC relâchement

  14. Principaux facteurs modifiant le rayon artériolaire

  15. Disposition des capillaires dans le système microcirculatoire

  16. Les différents capillaires sanguins

  17. Evolution des différentes grandeurs caractéristiques le long du réseau vasculaire SCHP SCBP 11 % sang 8 65 % sang Système résistif Echanges

  18. Les mécanismes d’échanges au niveau de la paroi des capillaires

  19. Les mécanismes d’échanges liquidiens au niveau de la paroi des capillaires

  20. Les veines assurent le retour du sang au coeur • La circulation veineuse est facilitée par : • l’activité cardiaque qui exerce une légère pression à la sortie des capillaires et une légère aspiration à l’entrée des oreillettes. • des mouvements respiratoires  • des contractions musculaires • une légère veinoconstriction permise par les fibres lisses à innervation orthosympathique noradrénergique favorise l’écoulement sanguin

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