1.3: Physiologie de la respiration I : Fonctions du système respiratoire

Physiology of Respiration I: Functions of the Respiratory System
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Physiology of Respiration I: Functions of the Respiratory System

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01:27 min
October 25, 2024

Overview

Le système respiratoire est essentiel pour l’échange d’oxygène (O_2) et de dioxyde de carbone (CO_2) entre l’atmosphère et la circulation sanguine, maintenant ainsi l’équilibre du corps. Au-delà des échanges gazeux, il permet de réguler l’équilibre acido-basique, de purifier l’air inhalé et de permettre la vocalisation.

Processus fondamentaux de la respiration :

  • Ventilation
  • Échange de gaz
  • Transport de l’oxygène
  • Transport du dioxyde de carbone
  • Oxygénation
  • Dynamique de conformité et de résistance

Détails du processus :

  • La ventilation consiste à déplacer l’air vers et depuis les poumons par l’inspiration et l’expiration, sous l’effet des différences de pression et grâce aux muscles respiratoires, notamment le diaphragme et les muscles intercostaux.
  • Les échanges gazeux : les échanges gazeux impliquent le transfert de l’oxygène et du dioxyde de carbone se produisent dans les alvéoles. Ce processus est facilité par leur grande surface et leur proximité avec les capillaires pulmonaires. L’oxygène passe de l’air inspiré au sang, tandis que le dioxyde de carbone passe du sang aux alvéoles pour être expulsé lors de l’expiration.
  • Le transport de l’oxygène : l’hémoglobine des érythrocytes transporte l’oxygène des poumons vers les tissus de l’organisme, formant ainsi de l’oxyhémoglobine. Une petite partie de l’oxygène se dissout dans le plasma.
  • Le transport du dioxyde de carbone : Il est transporté de trois manières : dissous dans le plasma, lié à l’hémoglobine sous forme de carbaminohémoglobine et sous forme d’ions bicarbonate dans les globules rouges, ce dernier mode est essentiel au maintien de l’équilibre acido-basique.
  • L’oxygénation : processus par lequel l’oxygène se lie à l’hémoglobine dans les globules rouges, influencé par des facteurs tels que la pression partielle d’oxygène, le pH et la température. Une oxygénation efficace assure un apport adéquat d’oxygène aux tissus.
  • La dynamique de la compliance et de la résistance : la compliance indique la capacité des poumons et de la paroi thoracique à se dilater pendant l’inspiration. Une compliance élevée signifie une expansion plus facile, tandis qu’une faible compliance indique une rigidité. La résistance mesure l’opposition au flux d’air dans les voies respiratoires, une résistance accrue complique la respiration.

Transcript

La physiologie de la respiration implique trois processus fondamentaux : la ventilation, l’oxygénation et la dynamique de conformité et de résistance.

La ventilation est le processus d’inspiration et d’expiration de l’air.

L’inspiration commence par la contraction du diaphragme, de l’intercostal externe et des muscles scalènes, ce qui élargit la cavité thoracique et réduit la pression intrathoracique, permettant à l’air d’entrer dans les poumons.

L’expiration est provoquée par le recul élastique des poumons et de la paroi thoracique, qui augmente la pression intrathoracique et expulse l’air.

L’oxygénation est le processus par lequel l’oxygène atmosphérique est fourni aux organes et aux tissus du corps par diffusion à travers la membrane alvéolaire-capillaire.

L’oxygène se déplace des alvéoles vers le sang artériel, tandis que le dioxyde de carbone se déplace du sang artériel vers les alvéoles.

Ensuite, la compliance est la capacité du poumon à se dilater, influencée par l’élasticité des tissus pulmonaires et la flexibilité de la paroi thoracique.

Enfin, la résistance est l’obstacle à la circulation de l’air pendant la respiration, principalement affecté par le diamètre des voies respiratoires. La bronchoconstriction augmente la résistance des voies respiratoires, tandis que la bronchodilatation la diminue.

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