À propos de la mesure de la pression artérielle : Il est impossible de mesurer la pression diastolique ;
F
À propos de la mesure de la pression artérielle : La mesure est basée sur le principe physique de l'écoulement turbulent dans des conduits comprimés ;
V
À propos de la mesure de la pression artérielle : Le brassard est généralement gonflé jusqu'à une valeur de 100mmHg ;
F
À propos de la mesure de la pression artérielle : Elle est physiologiquement très différente entre les deux membres supérieurs.
F
En cas d'élévation de la pression artérielle, les barorécepteurs : Transmettent des influx inhibiteurs au centre vasomoteur mésencéphalique ;
F
En cas d'élévation de la pression artérielle, les barorécepteurs : Induisent une vasodilatation des artérioles ;
V
En cas d'élévation de la pression artérielle, les barorécepteurs : Stimulent l'activité orthosympathique ;
F
En cas d'élévation de la pression artérielle, les barorécepteurs : Augmentent la force de contraction cardiaque.
F
Le débit cardiaque : Est inversement proportionnel au volume systolique ;
F
Le débit cardiaque : Est directement proportionnel au volume systolique ;
V
Le débit cardiaque : Est directement proportionnel à la postcharge ;
F
Le débit cardiaque : Diminue parallèlement au volume télédiastolique ;
F
Le débit cardiaque : Est mesuré grâce au sphygmomanomètre.
F
Le débit cardiaque est directement proportionnel : À la postcharge ;
F
Le débit cardiaque est directement proportionnel : À la précharge ;
V
Le débit cardiaque est directement proportionnel : À la viscosité sanguine ;
F
Le débit cardiaque est directement proportionnel : Au tonus parasympathique.
F
À propos du cycle cardiaque : La valve mitrale est ouverte au cours de la systole auriculaire
V
À propos du cycle cardiaque : La valve aortique est fermée au cours de la diastole ventriculaire
V
À propos du cycle cardiaque : L'oreillette droite se contracte en fin de diastole ventriculaire
V
À propos du cycle cardiaque : Les valves auriculo ventriculaires sont fermées au cours de la systole ventriculaire (rappel : elles sont ouvertes au cours du mésodiastole et télédiastole)
V
À propos du cycle cardiaque : Toutes les valves sont fermées lors de la contraction isovolumique
V
À propos du cycle cardiaque : Tout autre paramètre étant constant, une augmentation du volume télésystolique est associée à une diminution du débit cardiaque
V
À propos du cycle cardiaque : La valve tricuspide est fermée au cours de la relaxation isovolumique
V
À propos du cycle cardiaque : Au cours de la diastole ventriculaire, la pression dans l'aorte est supérieure à celle du ventricule gauche
V
À propos du cycle cardiaque : L'oreillette droite se contracte immédiatement après la systole ventriculaire droite (0,1 seconde de décalage)
F
À propos du cycle cardiaque : L'oreillette gauche se contracte immédiatement après la systole ventriculaire gauche
F
À propos du cycle cardiaque : Pendant la systole ventriculaire, les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes
F
À propos du cycle cardiaque : Pendant la systole ventriculaire, la valve aortique est ouverte, tandis que la valve pulmonaire est fermée
F
À propos du cycle cardiaque : Au cours de la diastole ventriculaire, la pression est inférieure à celle dans le ven- tricule gauche (Inverse)
F
À propos du cycle cardiaque : Au cours de la systole ventriculaire, la pression diminue progressivement dans les oreillettes
F
À propos du cycle cardiaque : Le volume télésystolique correspond au volume de sang éjecté par les ventricules au cours de leur contraction
F
À propos du cycle cardiaque : Toutes les valves sont ouvertes lors de la contraction isovolumique
F
Les anticorps sont : Sécrétés par les plasmocytes
V
Les anticorps sont : Souvent composés de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères
V
Les anticorps sont : Nécessaires à la lutte contre la plupart des bactéries
V
Les anticorps sont : Notamment produits dans la pulpe blanche de la rate
V
La veine cave supérieure : Ramène le sang des régions infradiaphragmatiques
F
La veine cave supérieure : Contient du sang dont la pression partielle en oxygène égale 100 mmHg
F
La veine cave supérieure : Est situé à droite de l'aorte descendante
V
La veine cave supérieure : Se jette dans la fosse ovale
F
La valvule aortique : Est fermée lorsque la pression aortique est supérieure à la pression ventriculaire gauche
V
La valvule aortique : Sépare le ventricule droit de l'aorte
F
La valvule aortique : Est située à droite de la veine cave supérieure
F
La valvule aortique : S'ouvre au cours de la systole isovolumique
F
La média des artères : Ne comprend pas de fibres élastiques
F
La média des artères : Est parcourue de minuscules vaisseaux sanguins, les vasa vasorum
F
La média des artères : Peut se contracter sous l'effet de la noradrénaline
V
La média des artères : Comporte une couche de cellules endothélial
F
La paroi de la plupart des artères possède une couche moyenne, la média, dont fait partie l'endothélium
F
La paroi de la plupart des artères possède une couche externe, l'adventice, contenant la vasa vasorum
V
La paroi de la plupart des artères possède une innervation parasympathique
F
La paroi de la plupart des artères possède une couche interne, l'intima, riche en fibres élastique (faux endothélium)
F
Le potentiel d'action qui parcourt la membrane des myocytes cardiaques : Se propage en profondeur le long des tubules transverses
V
Le potentiel d'action qui parcourt la membrane des myocytes cardiaques : Provoque une sortie de calcium du réticulum endoplasmique
V
Le potentiel d'action qui parcourt la membrane des myocytes cardiaques : Est à l'origine de la contraction cardiaque
V
Le potentiel d'action qui parcourt la membrane des myocytes cardiaques : Est provoquée par une entrée de NA+ dans la cellule
V
Le potentiel de repos d'une cellule excitable peut être augmenté (hyperpolarisation) par : Une augmentation de la perméabilité au chlore
V
Le potentiel de repos d'une cellule excitable peut être augmenté (hyperpolarisation) par : Une ouverture des canaux potassiques
V
Le potentiel de repos d'une cellule excitable peut être augmenté (hyperpolarisation) par : Une fermeture de canaux au sodium
V
Le potentiel de repos d'une cellule excitable peut être augmenté (hyperpolarisation) par : Une fixation membranaire de certains ligands
V
La résistance vasculaire est inversement proportionnelle : À la longueur des vaisseaux
F
La résistance vasculaire est inversement proportionnelle : À la viscosité du sang
F
La résistance vasculaire est inversement proportionnelle : Au diamètre des vaisseaux
V
La résistance vasculaire est inversement proportionnelle : Au tonus orthosympathique
F
La résistance vasculaire est directement proportionnelle : À la viscosité sanguine
V
La résistance vasculaire est directement proportionnelle : Au diamètre du vaisseau
F
La résistance vasculaire est directement proportionnelle : Au tonus parasympathique
F
La résistance vasculaire est directement proportionnelle : Au relâchement des muscles lisses vaculaires
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La résistance vasculaire est : Directement proportionnelle au diamètre des vaisseaux (Inversément)
F
La résistance vasculaire est : Inversement proportionnelle au tonus orthosympathique
F
La résistance vasculaire est : Inversement proportionnelle à la viscosité sanguine
F
La résistance vasculaire est : Directement proportionnelle à la longueur des vaisseaux
V
En passant de la position couchée à la position debout : Les résistances périphériques diminuent
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En passant de la position couchée à la position debout : La fréquence cardiaque diminue
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En passant de la position couchée à la position debout : le débit cardiaque augmente
V
En passant de la position couchée à la position debout : la contractilité cardiaque augmente
V
Concernant les barorécepteurs : ils sont influencés par les changements de position
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Concernant les barorécepteurs : Leur stimulation engendre une vasoconstriction
F
Concernant les barorécepteurs : Ils sont sensibles à la composition chimique du sang
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Concernant les barorécepteurs : Leur stimulation engendre une tachycardie réflexe
F
Les globules rouges comprennent : Les lymphocytes dotés de propriétés de phagocytose
F
Les globules rouges comprennent : Les éosinophiles impliqués dans la défense contre certains parasites
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Les globules rouges comprennent : Les érythroycytes contenant l'hémoglobine
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Les globules rouges comprennent : Les granulocytes libérant l'istamine
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Les érythrocytes : Peuvent se diviser
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Les érythrocytes : Sont moins nombreux que les neutrophiles
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Les érythrocytes : Sont riches en mitochondries
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Les érythrocytes : Contiennent plus de 97% d'hémoglobines
V
Dans la dégradation de l'hémoglobine : Le fer est emmagasiné en association avec la ferritine
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Dans la dégradation de l'hémoglobine : L'hème est dégradé en bilirubine
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Dans la dégradation de l'hémoglobine : La bilirubine est transformée en urobilinogène
V
Les globules blancs comprennent : Les lymphocytes dotés de propriétés de phagocytose
F
Les globules blancs comprennent : Les granulocytes libérant l'histamine
V
Les globules blancs comprennent : Les éosinophiles impliqués dans la défense contre certains parasites
V
Les globules blancs comprennent : Les érythrocytes contenant l'hémoglobine
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Parmi les éléments figurés sanguins qui sont de véritables cellules, citons : Les lymphocytes
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Parmi les éléments figurés sanguins qui sont de véritables cellules, citons : Les éosinophiles
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Parmi les éléments figurés sanguins qui sont de véritables cellules, citons : Les plaquettes
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Parmi les éléments figurés sanguins qui sont de véritables cellules, citons : Les hématies
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Parmi les éléments figurés sanguins qui sont de véritables cellules, citons : Les érythrocytes
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À propos de l'oxygène dans le sang : l'hypocapnie déplace la courbe de saturation de l'hémoglobine vers la droite
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À propos de l'oxygène dans le sang : la relation entre quantité d'oxygène liées à l'hémoglobine et pression artérielle de l'oxygène dans le sang est toujours linéraire (faux, forme de S de la courbe)
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À propos de l'oxygène dans le sang : la température influence la saturation de l'hémoglobine en oxygène
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À propos de l'oxygène dans le sang : la hausse du pH sanguin déplace la courbe de saturation vers la gauche
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