Galerie de cartes mentales Physiopathologie-Hypoxie
Il s'agit d'une carte mentale sur la physiopathologie - hypoxie, apport en oxygène !/Trouble de l'utilisation de l'oxygène - le processus pathologique de changements dans le métabolisme, la fonction et la structure morphologique.
Modifié à 2024-01-20 09:50:30Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
hypoxie
Note
↑
augmenter/élargir/activer/promouvoir
↓
réduire/rétrécir/supprimer
-
Pas de changement/peu de changement
concept
Trouble de l’apport en oxygène↓/consommation d’oxygène – processus pathologique de modifications du métabolisme, de la fonction et de la structure morphologique
indice d'oxygène dans le sang
Pression partielle d'oxygène dans le sang PO2
tension d'oxygène dans le sang physiquement dissous
Pression partielle d'oxygène dans le sang artériel PaO2 (100 mmHg) - dépend de la pression partielle d'oxygène inspirée et de la fonction pulmonaire
Pression artérielle veineuse pression partielle PvO2 (40) - reflète l'absorption d'oxygène par les tissus
Différence de pression partielle d'oxygène - reflète la force motrice de la diffusion d'O2
Capacité en oxygène du sang CO2max
La capacité maximale de transport d'oxygène de 100 ml de sang (20 ml/dl)
Teneur en oxygène du sang CO2
La capacité réelle de transport d'oxygène de 100 ml de sang
Teneur en oxygène du sang artériel CaO2 (19 ml/dl)
Teneur en oxygène du sang veineux CvO2 (14)
Différence de teneur en oxygène artério-veineux CaO2-CvO2 (5) - reflète l'absorption d'oxygène par les tissus
Saturation en oxygène de l'hémoglobine SO2
Hb oxygénée/Hb totale≈CO2/CO2max
Saturation artérielle en oxygène SaO2 (95-98%)
Saturation veineuse en oxygène SvO2 (70-75%)
courbe de dissociation de l'oxygène
Le SO2 dépend principalement de la courbe en forme de PO2-S
P50 - pression partielle d'oxygène lorsque la saturation en oxygène du sang est de 50 % - reflète l'affinité
Lorsque la saturation en oxygène du sang est constante, la pression partielle d’oxygène est élevée et l’affinité est faible.
H↑, T↑, PCO2↑, 2,3-DPG↑-la courbe se déplace vers la droite-P50↑, affinité ↓, libération d'O2↑
taper
Apport insuffisant en oxygène
Hypotonique hypotonique (hypoxie hypoxique)
concept
PaO2↓ - apport insuffisant d'oxygène au sang artériel
raison
Gaz inhalé PO2↓
Dysfonctionnement respiratoire externe (ventilation, ventilation)
reflux veineux
changements d'oxygène dans le sang
PaO2↓, capacité en oxygène du sang, teneur en oxygène du sang↓, différence de teneur en oxygène dans le sang↓, SaO2↓
hypoxie chronique
Rouge c, Hb↑-capacité en oxygène du sang↑
Utilisation d’oxygène dans les tissus↑ – la différence de teneur en oxygène dans le sang reste inchangée
Cyanose
Hémoglobine désoxygénée>50g/l-ecchymoses de la peau et des muqueuses
Hypoxie sanguine (hypoxie isotonique)
concept
Quantité d'Hb↓/dénaturation-transport d'oxygène/libération d'oxygène↓
raison
Hb↓
Anémie - peau pâle et muqueuses
Intoxication au CO (carboxyhémoglobinémie) - couleur cerise de la peau et des muqueuses
Nitrate intestinal -> nitrite -> méthémoglobinémie (cyanose entérogène) - couleur brune de la peau et des muqueuses
Affinité pour l'oxygène du sang↑
Transfusion de sang/solution alcaline stockée
changements d'oxygène dans le sang
PaO2-, capacité en oxygène du sang ↓, teneur en oxygène du sang ↓, différence de teneur en oxygène dans le sang ↓, SaO2-
Oxygène carboné, hyperferrémie-capacité en oxygène du sang-, SaO2↓
Hypoxie cyclique (hypoxie hypodynamique)
concept
Débit sanguin tissulaire↓ – apport d’oxygène insuffisant
ADébit sanguin insuffisant – hypoxie ischémique
Trouble de reflux V-hypoxie congestive
raison
trouble circulatoire systémique
insuffisance cardiaque, choc
trouble circulatoire local
thrombus
changements d'oxygène dans le sang
PaO2-, capacité en oxygène du sang-, teneur en oxygène du sang-, différence de teneur en oxygène↑, SaO2-
Troubles de la circulation - temps nécessaire au sang pour circuler dans les capillaires ↑ - absorption continue d'oxygène par les tissus, CO2 ↑ déplace la courbe vers la droite - différence de teneur en oxygène ↑
déficience en oxygène
hypoxie organisationnelle
concept
Déficience en oxygène des tissus-hypoxie
raison
Les médicaments inhibent la phosphorylation oxydative mitochondriale-cyanure
Synthèse des enzymes respiratoires↓
dommages mitochondriaux
changements d'oxygène dans le sang
PaO2-, capacité en oxygène du sang-, teneur en oxygène du sang-, différence de teneur en oxygène↓, SaO2-
Indemnisation et dépréciation
système respiratoire
compensation
PaO2 aiguë <60 - respiration profonde et rapide
Allélopathie chronique-périphérique Sensibilité à l’hypoxie↓
Entrer sur le plateau - ventilation pulmonaire ↑ - atteint son apogée en 4-7 jours - rester longtemps ↓
Stade précoce
PaO2↓-respiration profonde et rapide-hyperventilation-hypocapnie, alcali respiratoire-dépression respiratoire (compensation)
4-7 jours
Les reins excrètent du HCO3 - la ventilation atteint son apogée
Vivre longtemps
Sensibilité allélopathique périphérique à l'hypoxie↓
décompensation
œdème pulmonaire de haute altitude
Plaines - entrez rapidement sur un plateau > 2 500 m
Pulmonaire A↓-Pression pulmonaire A↑-Pression intracapillaire↑-Extravasation de macromolécules
Perméabilité endothéliale vasculaire↑
Vaisseaux sanguins périphériques↓-volume de retour sanguin cardiaque, débit sanguin pulmonaire↑
Diminution de la clairance de l'eau pulmonaire (épithélium alvéolaire)
PaO2<30-centre respiratoire↓-insuffisance respiratoire
Respiration Teochew (respiration Chen-Shi) - en alternance entre crescendo et decrescendo
Apnées (respirations de Bio) - respirations fortes suivies de pauses respiratoires alternées
système circulatoire
compensation
Effet positif sur le cœur – Débit cardiaque↑
Décompensation-PaO2↓↓-effet négatif
Fréquence cardiaque↓-arythmie
Contractilité myocardique↓
Volume sanguin revenu↓
Débit cardiaque↓
Poumons-vaisseaux sanguins↓
Maintenir le rapport ventilation/débit sanguin
vasoconstriction pulmonaire hypoxique
Muscle lisse vasculaire-ouverture Kv↓-dépolarisation membranaire-ouverture Kca↑
Canal potassique Kv, canal calcique Kca
Fonction mitochondriale↓-Espèces réactives de l'oxygène ROS↑-Ouverture Kv↓, libération de calcium du réticulum sarcoplasmique↑
Substances vasoconstrictrices ↑, substances vasodilatatrices ↓
Densité αR↑-Sympathie↑
Décompensation - hypertension pulmonaire
Sortie de K↓, afflux de Ca↑-SMC rétrécit et prolifère
ROS-SMC rétrécit et prolifère
Substances vasoconstrictrices-SMC, prolifération de Fb↑, dépôt de matrice extracellulaire↑
Les vaisseaux sanguins persistent↓-changements de stress squelettique-prolifération↑
Redistribution du flux sanguin - cœur et cerveau↑, peau, organes internes, muscles squelettiques et reins↓
prolifération capillaire
système sanguin
compensation
EPO↑-RBC, Hb↑
La courbe 2,3-DPG↑ se déplace vers la droite
Glycolyse↑-Génération↑ ; Hyperventilation-PH↑-Décomposition↓
décompensation
Excès de globules rouges↑-viscosité du sang-résistance au flux sanguin↑-postcharge↑
Système nerveux central
décompensation
œdème cérébral de haute altitude
Vaisseaux sanguins cérébraux↑-pression hydrostatique↑-fuite externe↑
Dommages endothéliaux-perméabilité↑-fuite externe↑
Trouble du métabolisme énergétique cérébral-trouble de la pompe ATP↓-Na-rétention de sodium et d'eau
cellules tissulaires
compensation
Capacité cellulaire en oxygène↑
Mitochondries↑
Glycolyse anaérobie↑
Protéine transportant l'oxygène↑
Myoglobine↑
état hypométabolique
décompensation
dommages à la membrane cellulaire
Mitochondries
lysosome