O₂ entre, CO₂ sort : l’homéostasie garde paO₂, paCO₂, SaO₂ et pH stables.
Boyle : P et V s’inversent ; Dalton : fraction ↔ pression partielle ; Gay-Lussac : plus chaud = plus de volume.
Conductif = circuit et “filtre” ; Respiratoire = échange et diffusion sur 70 m².
V̇A = (VC − VD)×Fr : si VD bloque, il ne compte pas dans les échanges.
Inspi : actif + diaphragme qui descend + P alvéolaire baisse ; Expiration : élastique + P alvéolaire monte.
Hb = 4 O₂ ; CO₂ = HCO₃⁻ (majoritaire) puis carbamino et un peu dissous.
SV1 = lactates + CO₂ à évacuer ; SV2 = acidose : VC plafonne ~50% CV, Fr explose.
Droit → Poumons ; Gauche → Organes : le côté gauche = haute pression.
Q̇c = FC×VES : fréquence × volume éjecté = débit.
PA : barorécepteurs ajustent en réflexe ; ADH serre les vaisseaux ; FNA fait “perdre eau et sel” quand la pression monte.
Pièges de ventilation : zones et ventilation efficace
| Zone | Rôle principal | Échanges |
|---|---|---|
| Conductive | Passage + réchauffement/humidification/filtrage | Pas d’échanges gazeux |
| Respiratoire | Diffusion sur surface | Échanges alvéolo-capillaires uniquement |
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1. Quel est l’objectif global de la respiration pour maintenir l’équilibre du milieu intérieur ?
2. Quelle différence hémodynamique distingue surtout la circulation pulmonaire de la circulation systémique ?
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Homéostasie sanguine — définition ?
Stabilité des paramètres sanguins malgré variations.
paO₂ — rôle ?
Reflète l’état d’oxygénation du sang.
paCO₂ — rôle ?
Indique le niveau de CO₂ dans le sang.
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