Title: Anatomie et physiologie de l
1Anatomie et physiologie de lappareil
cardiovasculaire
- Dr Gauthier Mouillet
- Laboratoire dhémodynamique et de cardiologie
interventionnelle - Hôpital Henri Mondor
2Anatomie et physiologie de lappareil
cardiovasculaire
- Anatomie cardiaque
- Anatomie artérielle et veineuse
- Physiologie
- Remplissage
- Contractilité
- Débit cardiaque
- TA
- Conduction
- Vasomotricité
- Résistance vasculaire
- Physiologie vasculaire
3Anatomie et physiologie de lappareil
cardiovasculaire
- Système cardiovasculaire pourquoi ?
La Pompe
4La Pompe
5Anatomie cardiaque
- Le cœur est un organe creux et musculaire qui
assure la circulation du sang en pompant
le sang par des contractions rythmiques vers
les vaisseaux sanguins et les cavités du corps
d'un animal. - Situé dans le médiastin.
6Anatomie cardiaque
7Anatomie cardiaque
8Anatomie cardiaque
9Anatomie cardiaque
Paroi Latérale
Piliers Mitraux
Apex ou pointe
Septum
10Anatomie cardiaque
Valve Pulmonaire
Tronc commun
Coronaire droite (ostium)
Sigmoïde Aortique
Coronaire circonflexe
Coronaire droite moyenne
Valve Mitrale
Valve tricuspide
11Anatomie cardiaque Vue latérale droite du Cœur
Veine Cave Sup
Veines pulmonaires Droites
Oreillette droite ouverte
Veine cave inférieure
Ventricule droit ouvert
12Anatomie cardiaque Vue latérale gauche du Cœur
Crosse aortique
Artère pulmonaire
Veine pulmonaire
Cordages Mitraux
Oreillette Gauche
Pilier Mitral postérieur
Veine cave inférieure
Auricule Gauche
Valve aortique
Oreillette gauche
13Anatomie cardiaque
14Anatomie cardiaque
15Anatomie cardiaque
16Anatomie cardiaque
17Anatomie artérielle et veineuse
18Anatomie artérielle et veineuse
19Physiologie
20Physiologie Débit cardiaque- Pression
- la révolution cardiaque
- La fréquence cardiaque au repos est de 60 à 80
battements par minute, pour un débit de 4,5 à 5
litres de sang par minute. Au total, le cœur peut
battre plus de 2 milliards de fois en une vie. - Chacun de ses battements entraîne une séquence
d'événements collectivement appelés la révolution
cardiaque. Celle-ci consiste en trois étapes
majeures la systole auriculaire, la systole
ventriculaire et la diastole
21Physiologie Débit cardiaque- Pression
- Au cours de la systole auriculaire, les
oreillettes se contractent et éjectent du sang
vers les ventricules (remplissage actif). Une
fois le sang expulsé des oreillettes, les valves
auriculo-ventriculaires entre les oreillettes et
les ventricules se ferment. Ceci évite un reflux
du sang vers les oreillettes. - La systole ventriculaire implique la contraction
des ventricules, expulsant le sang vers le
système circulatoire. Une fois le sang expulsé,
les deux valves sigmoïdes - la valve pulmonaire à
droite et la valve aortique à gauche - se
ferment. Ainsi le sang ne reflue pas vers les
ventricules. La fermeture des valvules sigmoïdes
produit un deuxième bruit cardiaque plus aigu que
le premier. Pendant cette systole les oreillettes
maintenant relâchées, se remplissent de sang. - Enfin, la diastole est la relaxation de toutes
les parties du cœur, permettant le remplissage
(passif) des ventricules, par les oreillettes
droites et gauches et depuis les veines caves et
pulmonaires. - Le cœur passe 1/3 du temps en systole et 2/3 en
diastole.
22Physiologie Débit cardiaque- Pression
- Débit cardiaque Volume de sang circulant a
chaque instant dans le circuit 4.5 à 5
litres/min - Identique en tout point du circuit à chaque
instant. - Généré par les cycles cardiaques.
- Donc pulsatile.
23Physiologie Débit cardiaque- Pression
- Analogue au volume de sang éjecté à chaque
contraction par unité de temps. - Q Volume déjection systolique Fréquence
Cardiaque -
Q Fc x VES
24Physiologie
25PhysiologieRemplissage-Contractilité
- 1. oreillette droite
- 2. oreillette gauche
- 3. veine cave supérieure
- 4. aorte
- 5. artère pulmonaire
- 6. veine pulmonaire
- 7. valve mitrale
- 8. valve aortique
- 9. ventricule gauche
- 10. ventricule droit
- 11. veine cave inférieure
- 12. valve tricuspide
- 13. valve sigmoïde
26Physiologie Débit cardiaque- Pression
- Qc VES FC
- PAM Qc Résistances artérielles périphériques.
- PAM 1/3 PAS 2/3 PAD
27Physiologie Pression artérielle
- La pression artérielle correspond à la pression
exercée sur la paroi des artères. On parle aussi
de tension artérielle, car cette pression est
aussi la force exercée par le sang sur la paroi
des artères, elle tend la paroi de l'artère
stricto sensu, la tension dans la paroi de
l'artère résulte directement de la pression .
(en saffranchissant de la pression atmosphérique
négligée) - L'unité internationale de mesure de pression est
le pascal (Pa). Toutefois, l'usage fait que la
pression artérielle est souvent mesurée en
centimètres de mercure (cmHg), parfois
en millimètres de mercure (mmHg). - Elle est exprimée par 2 mesures
- La pression maximale au moment de la contraction
du cœur (systole), - La pression minimale au moment du relâchement
du cœur (diastole).
28Physiologie Pression artérielle
- Valeurs normales.
- Valeurs anormalement hautes Hypertension
- Conséquences
29Physiologie Pression artérielle
- Valeurs normales.
- Valeurs anormalement basses état de Choc.
- Définition PAS lt 90 mmHg signes
dhypo-perfusion tissulaire - Origine cardiaque, périphériques.
30Physiologie Débit cardiaque- Pression
- Mesure de la pression artérielle
- Acte consistant à mesurer les pressions du sang
circulant dans les artères. Le résultat obtenu
sera exprimé en mmHg (millimètres de mercure) et
comportera trois valeurs La systolique, la
diastolique ainsi que la pression moyenne. La PA
est souvent abrégée PNI pour Pression Non
Invasive. Abréviation qui soppose à PAS pour
Pression Artérielle Sanglante.
31Physiologie Débit cardiaque- Pression
- Mesure de la pression artérielle sanglante
32Physiologie La conduction
33Physiologie VasomotricitéRésistance
vasculairePhysiologie vasculaire
- Lécoulement dun fluide dans un tube résulte
nécéssairement dun gradient de pression entre 2
points . ?P - Le débit Q découlement entre ces 2 points est
fonction du gradient de P et de la résistance à
lécoulement. R
34Physiologie Résistance vasculaire
Forte résistance
Faible résistance
35 L
lt
gt
Q
r
P
P
1
2
D
gt
P
lt
Q
D
P
débit (l/mn)
Q
R
D
P
différence de pression (mmHg)
P
P
1
-
2
R
résistance (
mmHg x mn/l)
Loi de Poiseuille
où L longueur du tube
h
viscosité du sang
r rayon du tube
36.
et P R x Q
L est Cst 8L/p k
Q Fc x VES
P k (m/r4) x Fc x VES
Donc la viscosité, le rayon, la Fc et le VES sont
susceptibles de moduler la pression
artérielle. Il faut également considérer le
volume circulant ou volémie.