Systèmes circulatoires — définition ?
Organisation permettant la circulation du sang ou hémolymphe.
Diffusion simple — limite ?
Efficace seulement sur quelques millimètres.
Système ouvert — caractéristique ?
Le liquide circule dans une cavité, débouchant dans un sinus.
Système fermé — caractéristique ?
Le sang circule dans un circuit fermé de vaisseaux.
Circulation chez vertébrés à deux cavités — type ?
Circulation simple, avec un cœur à deux cavités.
Circulation chez vertébrés à 3 ou 4 cavités — type ?
Circulation double, avec séparation pulmonaire et systémique.
Échanges gazeux — principe ?
Se font selon un gradient de pression partielle.
Pigments respiratoires — exemple ?
Hémoglobine, contenant du fer.
Transport O2 — principal pigment ?
Hémoglobine, liée au fer.
Transport CO2 — mode principal ?
Majoritairement lié à l’hémoglobine ou sous forme bicarbonate.
Cœur mammifères — structure ?
Double pompe avec deux circuits séparés.
Vaisseaux sanguins — types principaux ?
Artères, veines, capillaires.
Capillaires — rôle ?
Échanges gazeux et nutriments par diffusion simple.
Régulation pression sanguine — mécanisme clé ?
Vasoconstriction et vasodilatation.
Effet coopératif — sur l’hémoglobine ?
Augmente l’affinité pour l’O2 lors de la fixation.
Gradient de pression partielle — importance ?
Fait déplacer les gaz des zones de haute à basse pression.
Pigments respiratoires — rôle ?
Transport efficace de l’O2 face à faible solubilité.
Diffusion simple — chez qui ?
Organismes plats ou très petits.
Différence entre système ouvert et clos — ?
Le fermé a un circuit étanche, le ouvert débouche dans une cavité.
Vaisseaux sanguins — structure des capillaires ?
Une seule couche de cellules endothéliales.
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1. Quelle est la conséquence de l'évolution des systèmes circulatoires et des pigments respiratoires sur le transport efficace de l'O2 et du CO2 chez les organismes plus volumineux ?
2. Comment le cœur mammifère fonctionne-t-il en pratique pour assurer une double circulation efficace ?
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