3.1 -systme_respiratoire

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3.1 - Le système 3.1 - Le système respiratoire respiratoire humain humain SBI 3U SBI 3U Dominic Décoeur Dominic Décoeur

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3.1 - Le système 3.1 - Le système respiratoire humainrespiratoire humain

SBI 3USBI 3U

Dominic DécoeurDominic Décoeur

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ActivitéActivité Compte le nombre de respiration en Compte le nombre de respiration en

1 minute.1 minute.

Quel est ton résultat?Quel est ton résultat?

D’après toi, est-ce élevé?D’après toi, est-ce élevé?

Est-ce un résultat fiable?Est-ce un résultat fiable?

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RésultatsRésultats

La fréquence respiratoire (en 1 minute) La fréquence respiratoire (en 1 minute) habituelle pour :habituelle pour :

un nouveau-né : environ 50un nouveau-né : environ 50 un nourrisson : environ 40un nourrisson : environ 40 un enfant : 20 à 30un enfant : 20 à 30 un adulte : 12 à 15 un adulte : 12 à 15

Pour l’adolescent et l’adulte, lors d’activité Pour l’adolescent et l’adulte, lors d’activité intense, la respiration peut atteindre 24 intense, la respiration peut atteindre 24 fois/minute.fois/minute.

Certaines personnes, dont les sportifs Certaines personnes, dont les sportifs entrainés, peuvent avoir une respiration entrainés, peuvent avoir une respiration au repos plus lente.au repos plus lente.

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Les organes du système Les organes du système respiratoirerespiratoire

NezNez Fosses nasalesFosses nasales PharynxPharynx LarynxLarynx TrachéeTrachée Poumons (bronches, bronchioles, Poumons (bronches, bronchioles,

alvéoles)alvéoles)

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Anatomie

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALESCARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

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Le nezLe nez

Fait de replis appelés cornets qui Fait de replis appelés cornets qui réchauffent, humidifient et nettoient l’air réchauffent, humidifient et nettoient l’air inspiré de ses impuretés.inspiré de ses impuretés.

Les cornets sont des replis des os nasales Les cornets sont des replis des os nasales qui ont à leur surface l’épithélium olfactif qui ont à leur surface l’épithélium olfactif qui assure l’odorat.qui assure l’odorat.

Poils à l’entrée filtre les poussières les plus Poils à l’entrée filtre les poussières les plus grosses.grosses.

Les septum (os) sépare les deux narines.Les septum (os) sépare les deux narines.

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Le pharynxLe pharynx Passage commun à l’air et les aliments.Passage commun à l’air et les aliments.

Le pharynx termine la glotte, plus grande Le pharynx termine la glotte, plus grande chez l’homme.chez l’homme.

Autour de la glotte, les cordes vocales Autour de la glotte, les cordes vocales permettent la parole.permettent la parole.

L’épiglotte joue le rôle de trappe lors de la L’épiglotte joue le rôle de trappe lors de la déglutition.déglutition.

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Le larynxLe larynx Forme la pomme d’Adam.Forme la pomme d’Adam.

Organe à paroi cartilagineuse.Organe à paroi cartilagineuse.

Fonctions :Fonctions :fournir un passage à l’airfournir un passage à l’aircontient les cordes vocalescontient les cordes vocales

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Organes de la phonationOrganes de la phonation Le larynx est l’organe de la phonation.Le larynx est l’organe de la phonation.

Fait de 2 pièces principales Fait de 2 pièces principales cartilagineuses :cartilagineuses :

cartilage thyroïdiencartilage thyroïdiencartilage cricoïdiencartilage cricoïdien

Lorsque la glotte varie de forme, elle Lorsque la glotte varie de forme, elle produit différents sons.produit différents sons.

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Le larynxLe larynx

Les cartilages Les cartilages thyroïdien et cricoïdien forment le larynx. Chez thyroïdien et cricoïdien forment le larynx. Chez l’homme, le cartilage thyroïdien est plus volumineux.l’homme, le cartilage thyroïdien est plus volumineux.

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Les cordes vocalesLes cordes vocales

Les cordes vocales sont attachées aux pièces cartilagineuses et Les cordes vocales sont attachées aux pièces cartilagineuses et l’espace entre elle se nomme la glotte. Derrière la glotte se trouve la l’espace entre elle se nomme la glotte. Derrière la glotte se trouve la trachée.trachée.

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La trachéeLa trachée Tube cylindrique relie le larynx aux Tube cylindrique relie le larynx aux

bronches.bronches.

Succession d’anneaux de cartilage qui Succession d’anneaux de cartilage qui donne à l’organe une semi-rigidité tenant le donne à l’organe une semi-rigidité tenant le passage libre et ouvert pour l’air.passage libre et ouvert pour l’air.

Paroi interne fait d’une muqueuse de Paroi interne fait d’une muqueuse de cellules caliciformes sécrétrices de mucus et cellules caliciformes sécrétrices de mucus et portant des cils qui battent vers le haut pour portant des cils qui battent vers le haut pour expulser les bactéries.expulser les bactéries.

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La présence continuelle des cils propulse la poussière et les La présence continuelle des cils propulse la poussière et les bactéries vers le nez et la gorge. De là, elles sont expulsées bactéries vers le nez et la gorge. De là, elles sont expulsées aux moyens de la toux ou de l’éternuement.aux moyens de la toux ou de l’éternuement.

Dans la trachée : la présence de cilsDans la trachée : la présence de cils

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Dans certains cas, les cellules sont ciliées :

Cellules responsables du déplacement du mucus dans les Cellules responsables du déplacement du mucus dans les voies respiratoires. Cet épithélium recouvre les voies voies respiratoires. Cet épithélium recouvre les voies respiratoires. respiratoires. Certaines cellules de cet épithélium cylindrique simple sécrètent un Certaines cellules de cet épithélium cylindrique simple sécrètent un liquide visqueux, le liquide visqueux, le mucusmucus. Ce mucus piège la plupart des poussières . Ce mucus piège la plupart des poussières et bactéries qui risqueraient d'atteindre les fragiles alvéoles et bactéries qui risqueraient d'atteindre les fragiles alvéoles pulmonaires. Le mouvement des cils des cellules remonte pulmonaires. Le mouvement des cils des cellules remonte constamment le mucus vers la gorge où il est avalé (ou craché par terre constamment le mucus vers la gorge où il est avalé (ou craché par terre pour les plus malpropres!).pour les plus malpropres!).La fumée de cigarette paralyse progressivement les cils de ces cellules. La fumée de cigarette paralyse progressivement les cils de ces cellules. Les fumeurs doivent donc tousser pour réussir à évacuer le mucus de Les fumeurs doivent donc tousser pour réussir à évacuer le mucus de leurs voies respiratoires. À la longue, la fumée de cigarette irrite les leurs voies respiratoires. À la longue, la fumée de cigarette irrite les voies respiratoires qui réagissent à cette irritation en sécrétant de plus voies respiratoires qui réagissent à cette irritation en sécrétant de plus en plus de mucus de plus en plus difficile à évacuer.en plus de mucus de plus en plus difficile à évacuer.

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Les poumonsLes poumons La trachée se divise en bronches qui se La trachée se divise en bronches qui se

ramifient en bronchioles qui mènent aux sacs ramifient en bronchioles qui mènent aux sacs alvéolaires et ensuite aux alvéoles (environ 3 alvéolaires et ensuite aux alvéoles (environ 3 000 000).000 000).

Les poumons se divisent en lobes (3 lobes Les poumons se divisent en lobes (3 lobes pour le droit et 2 lobes pour le gauche).pour le droit et 2 lobes pour le gauche).

Chaque poumon est couvert de deux Chaque poumon est couvert de deux membranes :membranes :

membrane (plèvre) viscérale; qui est interne (fixé contre le membrane (plèvre) viscérale; qui est interne (fixé contre le poumon)poumon)

membrane (plèvre) pariétale; qui est externe (fixé contre la membrane (plèvre) pariétale; qui est externe (fixé contre la paroi de la cage thoracique)paroi de la cage thoracique)

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Trachée Trachée 2 bronches 2 bronches bronchioles bronchioles

Poumon gauche : Poumon gauche : 2 lobes2 lobes

Poumon droit : Poumon droit : 3 lobes3 lobes

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Plèvre pariétale

Plèvre viscérale

Diaphragme

Les deux différentes membranes des poumonsLes deux différentes membranes des poumons

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Les poumonsLes poumons

Entre les deux membranes, il y a la Entre les deux membranes, il y a la cavité pleurale contenant un cavité pleurale contenant un liquide séreux.liquide séreux.

La plèvre est très flexible; ainsi, les La plèvre est très flexible; ainsi, les poumons peuvent se dilater et se poumons peuvent se dilater et se contracter lors de l’inspiration et contracter lors de l’inspiration et de l’expiration.de l’expiration.

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Bronchioles se Bronchioles se terminent par des sacs terminent par des sacs alvéolairesalvéolaires

Surface totale ~ terrain Surface totale ~ terrain de tennisde tennis

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Échange GazeuxÉchange Gazeux C’est l’échange de l’oxygène (OC’est l’échange de l’oxygène (O22) et du dioxyde de ) et du dioxyde de

carbone (COcarbone (CO22) dans les alvéoles.) dans les alvéoles.

L’air contient un niveau d’OL’air contient un niveau d’O22 plus élevé dans l’air plus élevé dans l’air que l’on inspire que dans l’air que l’on expire (ou que l’on inspire que dans l’air que l’on expire (ou rejette). Le COrejette). Le CO22 est en plus grande quantité dans le est en plus grande quantité dans le sang que dans l’air inspiré.sang que dans l’air inspiré.

Le COLe CO22 du sang se rend aux alvéoles pulmonaires du sang se rend aux alvéoles pulmonaires pour ensuite être expiré.pour ensuite être expiré.

L’OL’O22 de l'air (alvéoles) entre dans le sang et se rend de l'air (alvéoles) entre dans le sang et se rend aux cellules corporelles par la circulation sanguine.aux cellules corporelles par la circulation sanguine.

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Échange GazeuxÉchange Gazeux Lors de l'inspiration, nous absorbons :Lors de l'inspiration, nous absorbons :

20,94% d'oxygène; 20,94% d'oxygène; 0,04% de gaz carbonique;0,04% de gaz carbonique; 79,02% d'azote; 79,02% d'azote; et autres gaz en faibles concentrations.et autres gaz en faibles concentrations.

Lors de l'expiration, nous rejetons :Lors de l'expiration, nous rejetons : 16,49% d'oxygène; 16,49% d'oxygène; 4,49% de gaz carbonique;4,49% de gaz carbonique; 79,02% d'azote;79,02% d'azote; et autres gaz en faibles concentrations.et autres gaz en faibles concentrations.

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CO2

O2

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AnimationAnimation Du système respiratoire à l’alvéoleDu système respiratoire à l’alvéole

http://www.biologieenflash.net/http://www.biologieenflash.net/sommaire.htmlsommaire.html

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Connais-tu les parties du Connais-tu les parties du système respiratoire?système respiratoire?

Complétez le schéma suivant :Complétez le schéma suivant :http://biologienet.free.fr/ex.repira.htmhttp://biologienet.free.fr/ex.repira.htm

Page 26: 3.1  -systme_respiratoire

AnimationAnimation Les poumons : un résumé de son Les poumons : un résumé de son

fonctionnementfonctionnementhttp://video.vulgaris-medical.com/http://video.vulgaris-medical.com/index.php/2008/03/21/52-les-index.php/2008/03/21/52-les-poumonspoumons

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AnimationAnimation L’asthmeL’asthme

http://www.doctissimo.fr/html/http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0510/sante/mag_2002/sem01/mag0510/sa_4940_mecanisme_asthme.htmsa_4940_mecanisme_asthme.htm

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La mécanique de la ventilationLa mécanique de la ventilation InspirationInspiration

entrée de l’airentrée de l’air processus actif opéré par les musclesprocessus actif opéré par les muscles les muscles intercostaux remontent et le diaphragme les muscles intercostaux remontent et le diaphragme

s’abaisse pour augmenter le volume de la cage s’abaisse pour augmenter le volume de la cage thoraciquethoracique

les poumons se dilatent et l’air y pénètreles poumons se dilatent et l’air y pénètre

ExpirationExpiration sortie de l’airsortie de l’air relâchement des musclesrelâchement des muscles la cage thoracique s’abaisse et le diaphragme se la cage thoracique s’abaisse et le diaphragme se

relâche et se soulèverelâche et se soulève les poumons se contractent et l’air en sortles poumons se contractent et l’air en sort

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Les muscles impliqués dans la respirationLes muscles impliqués dans la respiration

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La mécanique associée à l’inspiration et La mécanique associée à l’inspiration et l’expirationl’expiration

Inspiration Inspiration activeactive

Expiration Expiration passivepassive

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Radiographies des poumons d’un humain au cours d’un cycle respiratoire

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Centre de contrôle nerveux de la Centre de contrôle nerveux de la respiration dans le tronc cérébral respiration dans le tronc cérébral (bulbe rachidien).(bulbe rachidien).

Contrôle nerveuxContrôle nerveux

Hausse de CO2 ou baisse de O2 dans le sang

Augmentation de la fréquence respiratoire

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Son fonctionnementSon fonctionnement L’activité physique intensifie la respiration L’activité physique intensifie la respiration

cellulaire et la production de COcellulaire et la production de CO22 dans les cellules dans les cellules musculaires.musculaires.

Le COLe CO22 entre alors dans la circulation sanguine. entre alors dans la circulation sanguine.

Après l’échange gazeux dans les alvéoles, le COAprès l’échange gazeux dans les alvéoles, le CO22 qui reste dans le sang parvient jusqu’au coeur, puis qui reste dans le sang parvient jusqu’au coeur, puis jusqu’au bulbe rachidien.jusqu’au bulbe rachidien.

De là, le bulbe rachidien envoie des influx nerveux De là, le bulbe rachidien envoie des influx nerveux au diaphragme et aux muscles intercostaux afin au diaphragme et aux muscles intercostaux afin d’accélérer leurs mouvements.d’accélérer leurs mouvements.

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L’hyperventilationL’hyperventilation L’hyperventilation est une fréquence ventilatoire et un L’hyperventilation est une fréquence ventilatoire et un

volume courant qui permet d’augmenter le débit ventilatoire. volume courant qui permet d’augmenter le débit ventilatoire. En effet, l'hyperventilation réduit le taux de COEn effet, l'hyperventilation réduit le taux de CO22 contenu dans contenu dans

notre corps et permet ainsi d'augmenter le temps pendant notre corps et permet ainsi d'augmenter le temps pendant lequel nous pouvons retenir notre souffle sans trop de lequel nous pouvons retenir notre souffle sans trop de désagrément. désagrément.

La personne en hyperventilation élimine plus de gaz La personne en hyperventilation élimine plus de gaz carbonique, le COcarbonique, le CO22, que son corps n'en produit. Une certaine , que son corps n'en produit. Une certaine quantité de COquantité de CO22 doit être présente dans le sang. Lorsque le doit être présente dans le sang. Lorsque le gaz carbonique diminue trop, lorsqu'il tombe sous le seuil gaz carbonique diminue trop, lorsqu'il tombe sous le seuil critique, cela provoque la contraction des artères. Les artères critique, cela provoque la contraction des artères. Les artères étant plus petites, le sang circule alors plus difficilement et étant plus petites, le sang circule alors plus difficilement et les cellules ne bénéficient pas d'une bonne perfusion. Donc les cellules ne bénéficient pas d'une bonne perfusion. Donc l'hyperventilation ne produit pas trop d'oxygène (la l'hyperventilation ne produit pas trop d'oxygène (la saturation est généralement bonne) mais occasionne une saturation est généralement bonne) mais occasionne une diminution du taux de gaz carbonique présent dans le sang.diminution du taux de gaz carbonique présent dans le sang.

SourceSource : http://www.casm.info/_doc/syncope.pdf : http://www.casm.info/_doc/syncope.pdf

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La performance respiratoireLa performance respiratoire

Facteurs influençant la performance Facteurs influençant la performance respiratoirerespiratoire

Capacité pulmonaireCapacité pulmonaire Force des musclesForce des muscles L’énergie disponibleL’énergie disponible Les médicamentsLes médicaments État nutritionnelÉtat nutritionnel Situation métaboliqueSituation métabolique

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Capacité pulmonaireCapacité pulmonaire

La capacité de nos poumons La capacité de nos poumons augmente jusqu’à la vie adulte et augmente jusqu’à la vie adulte et diminue à la vieillesse.diminue à la vieillesse.

Les hommes ont une plus grande Les hommes ont une plus grande capacité pulmonaire que les femmes capacité pulmonaire que les femmes (environ le double). La raison est (environ le double). La raison est simple : ils ont une plus grande taille.simple : ils ont une plus grande taille.

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Capacité pulmonaireCapacité pulmonaire Volume courantVolume courant (VC) : le volume d’air inspiré et expiré lors (VC) : le volume d’air inspiré et expiré lors

d’une respiration normale.d’une respiration normale.

Volume de réserve inspiratoireVolume de réserve inspiratoire (CVI) : le volume d’air qui (CVI) : le volume d’air qui peut être inspiré en plus du volume courant. peut être inspiré en plus du volume courant. (VRI + VC)(VRI + VC)

Volume de réserve expiratoireVolume de réserve expiratoire (VRE) : le volume d’air qui (VRE) : le volume d’air qui peut être expiré en plus du volume courant. peut être expiré en plus du volume courant. (VRE + VC)(VRE + VC)

Capacité vitaleCapacité vitale (CV) : le volume total de gaz échangeable. (CV) : le volume total de gaz échangeable. (VC + VRI + VRE) (VC + VRI + VRE)

Volume résiduelVolume résiduel (VR) : la quantité de gaz qui demeure dans (VR) : la quantité de gaz qui demeure dans les poumons et les voies respiratoires après une expiration les poumons et les voies respiratoires après une expiration complète.complète.

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TempsTemps

Volu

me

d’ai

r con

tenu

dan

s les

pou

mon

s (m

L)Vo

lum

e d’

air c

onte

nu d

ans l

es p

oum

ons (

mL)

Ce diagramme, appelé « spirogramme », représente Ce diagramme, appelé « spirogramme », représente la quantité maximale d’air échangeable pendant une la quantité maximale d’air échangeable pendant une respiration, c’est-à-dire la capacité vitalerespiration, c’est-à-dire la capacité vitale

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L’effet de l’altitudeL’effet de l’altitude

En terme simple, on dit En terme simple, on dit qu’il y a anoxie : qu’il y a anoxie : basse concentration basse concentration d’oxygène dans le d’oxygène dans le sang.sang.

Chez l’homme les effets de Chez l’homme les effets de l’altitude sont l’altitude sont principalement dus à la principalement dus à la diminution de la pression diminution de la pression partielle en oxygène dans partielle en oxygène dans l’air inspiré, et à la baisse l’air inspiré, et à la baisse de température.de température.

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L’effet de l’altitudeL’effet de l’altitude Lorsque l’altitude augmente, la pression Lorsque l’altitude augmente, la pression

atmosphérique diminue, comme la pression de la atmosphérique diminue, comme la pression de la cage thoracique peut devenir supérieure en tout cage thoracique peut devenir supérieure en tout temps à la pression externe, l’air ne peut plus temps à la pression externe, l’air ne peut plus être inhalé.être inhalé.

Les gens vivant à hautes altitudes se sont Les gens vivant à hautes altitudes se sont adaptés de deux façons :adaptés de deux façons :

plus grande cage thoraciqueplus grande cage thoracique plus grand nombre de globules rougesplus grand nombre de globules rouges

Au niveau de la mer, le taux d’hématocrite d’un Au niveau de la mer, le taux d’hématocrite d’un humain est de 45%. À 5000m d'altitude, il peut humain est de 45%. À 5000m d'altitude, il peut atteindre 60%.atteindre 60%.

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Réponse à court terme (quelques jours)Réponse à court terme (quelques jours) Hyperventilation : augmentation de la fréquence Hyperventilation : augmentation de la fréquence

respiratoirerespiratoire Tachycardie : augmentation de la fréquence cardiaqueTachycardie : augmentation de la fréquence cardiaque Diurèse plasmatique : éliminer une partie du plasma Diurèse plasmatique : éliminer une partie du plasma

sanguin. Le plasma est destiné à transporter les cellules sanguin. Le plasma est destiné à transporter les cellules sanguines.sanguines.

Réponses à long terme (à partir d’environ 3 Réponses à long terme (à partir d’environ 3 semaines)semaines)

Augmentation importante du nombre de globules rougesAugmentation importante du nombre de globules rouges

La Consommation maximale d’oxygène La Consommation maximale d’oxygène (également nommée VO(également nommée VO22 max) baisse en fonction max) baisse en fonction de l’altitude, ainsi, à 0m (au niveau de la mer), de l’altitude, ainsi, à 0m (au niveau de la mer), l’homme est à 100% de ces possibilités, alors l’homme est à 100% de ces possibilités, alors qu’à 4 810m (sommet du Mt blanc) il ne peut en qu’à 4 810m (sommet du Mt blanc) il ne peut en disposer que de 70% et seulement 20% à 8 848m disposer que de 70% et seulement 20% à 8 848m (sommet de l'Everest).(sommet de l'Everest).

L’effet chez l’organismeL’effet chez l’organisme

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L'effet « augmentation de la L'effet « augmentation de la quantité de globules rouges » est quantité de globules rouges » est particulièrement recherché par particulièrement recherché par certains sportifs, c'est la raison certains sportifs, c'est la raison majeure de l'organisation de stage majeure de l'organisation de stage en altitude, parfois à plus de en altitude, parfois à plus de 3 000m; toutefois cette polyglobulie 3 000m; toutefois cette polyglobulie peut entraîner, en certains cas un peut entraîner, en certains cas un excès de globules rouges, la excès de globules rouges, la formation de caillots sanguins peut formation de caillots sanguins peut alors obstruer les veines et alors obstruer les veines et entraîner la mort.entraîner la mort.

Chez les athlètesChez les athlètes

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N.B. L'azote, à forte dose dans le sang, provoque des troubles nerveux appelés ivresse des profondeurs.

L'air délivré aux poumons par le détendeur a la même pression que celle de l'eau.

Narcose à l’azote (ou ivresse des profondeurs)Narcose à l’azote (ou ivresse des profondeurs)

Si le plongeur remonte à la Si le plongeur remonte à la surface trop rapidement, des surface trop rapidement, des bulles se forment aux bulles se forment aux articulations et parfois des articulations et parfois des dommages au cerveau.dommages au cerveau.

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Intoxication par le COIntoxication par le CO

Le monoxyde de carbone Le monoxyde de carbone (CO) est produit lors de (CO) est produit lors de combustion incomplètecombustion incomplète

Les globules rouges ont 200 Les globules rouges ont 200 fois plus d’affinité pour lui fois plus d’affinité pour lui que pour l’oxygène.que pour l’oxygène.

Une anoxie (manque d’oxygène au Une anoxie (manque d’oxygène au cerveau) de 5 minutes entraîne des cerveau) de 5 minutes entraîne des dégâts permanents ou la mort.dégâts permanents ou la mort.

Le traitement consiste à administrer Le traitement consiste à administrer de l’oxygène pur, mais le de l’oxygène pur, mais le rétablissement est lent, car le sang rétablissement est lent, car le sang ne se débarasse que graduellement ne se débarasse que graduellement du CO.du CO.

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Pourquoi le bébé pleure-t-il à sa Pourquoi le bébé pleure-t-il à sa naissance?naissance?

Lorsque le bébé vient au monde, ses poumons ne Lorsque le bébé vient au monde, ses poumons ne se sont jamais rempli d'air auparavant. Ils sont se sont jamais rempli d'air auparavant. Ils sont complètement repliés sur eux-même, un peu complètement repliés sur eux-même, un peu comme un sac poubelle lorsqu'on vient de le comme un sac poubelle lorsqu'on vient de le détacher du rouleau. détacher du rouleau.

Lorsque le bébé prend la première inspiration de Lorsque le bébé prend la première inspiration de sa vie, ses poumons se déplient pour la première sa vie, ses poumons se déplient pour la première fois, et c'est très douloureux, ce pourquoi il arrive fois, et c'est très douloureux, ce pourquoi il arrive qu'il pleure. qu'il pleure.

Il faut toutefois noter que pas Il faut toutefois noter que pas tous les bébés ne pleurent à sa tous les bébés ne pleurent à sa naissance. naissance.

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La cigaretteLa cigarette Paralyse temporairement les cils de la trachée et les Paralyse temporairement les cils de la trachée et les

empêche d’expulser les particules étrangères.empêche d’expulser les particules étrangères. Même les gens qui ne fument pas beaucoup ont Même les gens qui ne fument pas beaucoup ont

tendance à tousser et à ronfler plus que les gens qui tendance à tousser et à ronfler plus que les gens qui ne fument pas du tout.ne fument pas du tout.

La concentration de monoxyde de carbone dans la La concentration de monoxyde de carbone dans la fumée de cigarette est 1000 fois la concentration fumée de cigarette est 1000 fois la concentration reconnue comme nocive.reconnue comme nocive.

Ceci veut dire que les fumeurs Ceci veut dire que les fumeurs souffrent constamment d’une souffrent constamment d’une légère intoxication par le monoxyde légère intoxication par le monoxyde de carbone.de carbone.

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La cigaretteLa cigarette 4 000 substances chimiques présentes dans la 4 000 substances chimiques présentes dans la

fumée de cigarette.fumée de cigarette.

Plus de 40 de ces substances sont cancérogènes Plus de 40 de ces substances sont cancérogènes chez l’être humain.chez l’être humain.

Les personnes qui fument un paquet de Les personnes qui fument un paquet de cigarettes par jour absorbent plus de 250 ml de cigarettes par jour absorbent plus de 250 ml de goudron par année.goudron par année.

Cette substance recouvre les poumons d’une Cette substance recouvre les poumons d’une matière noirâtre et collante et constitue un matière noirâtre et collante et constitue un facteur important du cancer du poumon.facteur important du cancer du poumon.

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La cigarette et le sportLa cigarette et le sport Le tabagisme nuit à la forme physique des Le tabagisme nuit à la forme physique des

jeunes, autant sur le plan des jeunes, autant sur le plan des performances qu'au niveau de l'endurance performances qu'au niveau de l'endurance même chez les fumeurs qui s'entraînent même chez les fumeurs qui s'entraînent pour des compétitions d'athlétisme. pour des compétitions d'athlétisme.

Les jeunes adultes fumeurs ont un rythme Les jeunes adultes fumeurs ont un rythme cardiaque (au repos) de deux ou trois cardiaque (au repos) de deux ou trois battements plus élevé que les non-battements plus élevé que les non-fumeurs. Il peut constater une fumeurs. Il peut constater une accélération du pouls au repos après avoir accélération du pouls au repos après avoir fumé 2 cigarettes.fumé 2 cigarettes.

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L’autopsie d’un meurtrierL’autopsie d’un meurtrier

Substances cancérogènes connuesSubstances cancérogènes connues

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Une comparaison intéressante…Une comparaison intéressante…

Poumons d’un fumeurPoumons d’un fumeurPoumons normauxPoumons normaux

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QuizQuiz À faire avec les élèvesÀ faire avec les élèves

http://www.cegep-sept-iles.qc.ca/http://www.cegep-sept-iles.qc.ca/suzannebanville/bio401.htmlsuzannebanville/bio401.html

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DevoirsDevoirs p. 259p. 259

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