[PDF] Principes



Previous PDF Next PDF







Le SANG - Université de Fribourg - Home Université de

L’hème Liaisons de l’hème dans l’hémoglobine : Fe R 1 R 1 R 1 R 1 R 2 3 R 2 3 N N N N NH CH 2 +H 3 N – CH – COO– O = O: His 63 ou F8 Le fer se lie aux noyaux pyroliques grâce à des N par des liaisons covalentes (vraies ou datives) L’hème se lie à la globine par une liaison covalente entre l’His F8 et le fer



Le Savais- Tu? - Sickle Cell Society

Le rôle de l’hémoglobine, c’est de transporter l’oxygène dans toutes les petites cellules du corps qui constituent les organes Toutes les cellules du corps ont besoin d’oxygène L’hémoglobine donne au sang sa couleur rouge lorsqu’il transporte de l’oxygène dans les poumons On trouve différents types d’hémoglobine



Principes

Rôle tampon de l’hémoglobine: 1) Fixation de CO 2 Hb carbaminée Hb NH 2 + CO 2 Hb NHCOO - + H + = pouvoir tampon des protéines ( RNH 3+COO - RNH 3+COOH) 2) Réactivité du groupement imidazole de l’histidine HbH Hb - + H + pK = 7,83 HbO 2H HbO 2-+ H + pK = 6,60 Oxy Hb : + acide que Hb



Le sang et l’appareil circulatoire - Dyrassa

Par cette capacité, l’hémoglobine assure le transport de 98 du dioxygène Le reste est transporté sous forme dissoute dans le plasma - Le dioxyde de carbone : Au niveau des organes, le taux de CO 2 est important Il s’associe à (Hb) libre pour former le complexe (HbCO 2) Au niveau des capillaires alvéolaires, le taux de CO 2 est



Cours de Résidanat Sujet : 48

2 Rôle de l’hémoglobine dans le transport des gaz respiratoires : La capacité du sang à transporter de l’oxygène, encore appelée pouvoir oxyphorique du sang, est considérablement augmentée par la présence d’hémoglobine L'hémoglobine est une molécule de protéine présente exclusivement dans les globules rouges



EPREUVE DE SCIENCES DE BASE QUESTION N° 24 PHYSIOLOGIE DU

finale de l’unité fonctionnelle de celle-ci 20-Décrire les deux fonctions principales de l’hémoglobine 21-Citer les tests d’exploration de l’hémoglobine et ses fonctions 22-Identifier les variations pathologiques de l’hémoglobine et leurs conséquences 23-Définir le rôle du fer dans l’organisme



Manuel pratique du laboratoire de Transfusion Sanguine dans

de soins, à comprendre et à remplir le rôle qui leur est assigné à l’aide de techniques simples, accessibles et ayant des niveaux acceptables de rentabilité Seuls sont traités les aspects pratiques de la biologie transfusionnelle dans un contexte de pays en développement; l'organisation de la transfusion, la gestion de l



ASSOCIATION HEMOGLOBINE AS ET ALPHATALASSEMIE : IMPACT SUR LE

44 Association hémoglobine AS et alpha-thalassémie Impact sur le paludisme - Directeur de recherche à L'INRSP, - Chef de laboratoire de génétique à L'INRSP, - Responsable du cours de génétique à la Faculté de Médecine de



Le dosage de l’Hémoglobine par - SFVTT

Questionnaire à chaque utilisation de l’Hémocue® Adressés à tous les services utilisateurs (26) SFVTT 2012 –S Pujol-Le dosage de l’Hémoglobine par Hémocue®: un allié de la stratégie transfusionnelle ?

[PDF] le role de l'information

[PDF] le rôle de l'onu de 1945 à nos jours

[PDF] le role de l'administration

[PDF] le role de l'agriculture dans le developpement economique au maroc

[PDF] le role de l'agriculture dans le developpement economique pdf

[PDF] le rôle de l'école

[PDF] le rôle de l'écrivain dans la société africaine

[PDF] le rôle de l'écrivain dans la société pdf

[PDF] le role de l'ecrivain dans le monde d'aujourd'hui

[PDF] le role de l'ecrivain dissertation

[PDF] le role de l'éducation dans la société

[PDF] le role de l'education dans la societe pdf

[PDF] le rôle de l'église au moyen age

[PDF] le role de l'etat dans l'economie dissertation

[PDF] le role de l'information dans une organisation

Equilibre acidobasique

Principes

Objectif :maintenir le pH du milieu extracellulaire à 7,40 valeurs physiologiques : 7,36 à 7,42

variations maximales compatibles avec la vie : 6,90 à 7,70 Or :afflux d"acides par l"alimentation et la respiration cellulaireMoyens de régulation :" instantanés » automatiques :

systèmes tampons + lents + puissants : poumons et reins I

Rappels physico-chimiques

pH = - log [ H +] =log 1/[H Produit ionique de l"eau (toute solution aqueuse) : [H +] [OH -] = 10 -14

Si [H

+] = [OH -], eau pure, neutre pH = -log 10-7 pH = 7 Acide : cède des H

Base : accepte des H

Substance tampon := capable de limiter les variations de pH, après addition d"un acide ou d"une base En général : acide faible / son sel de base forte base forte / son sel d"acide fort

Acide (tampon H) <====> base (tampon

-) + H constante de dissociation K[ H+] = K ( [acide] / [base] ) pH = pK + log ( [base] /[acide])

Pouvoir tampon maximum pour pH = pK

Appliquée au système tampon " bicarbonates / acide carbonique » :

Équation

d"Henderson Hasselbalch : pH = 6,10 + log [HCO3 -] / [H2CO3] pH = 6,1 + log [HCO3 apCO2 ▪[HCO

3-]= composante métabolique et rénale

▪pCO

2= composante pulmonaire

Loi de Henry:

la quantité de gaz dissous dans 1 liquide est proportionnelle à la pression partielle du gaz et à son coefficient de solubilité (a) : [H2CO3] = a pCO2 II

PHYSIOLOGIE

Systèmes tampons

▪Tampon = mélange acide faible + base forte ou acide fort + base faible H 2CO 3/HCO 3- H 2PO

4-/HPO

42-
NH 3/NH 4+

Protéine/protéinate

H 2PO

4-/HPO

42-

Hb/hémoglobinateH

2CO 3/HCO 3- H 2PO

4-/HPO

42-

Protéine/protéinate

UrineSecteur intraCSecteur extraC

Systèmes tampons sanguins

9726,8H

2PO4 -/HPO 4 2- 3-/H 2CO 3 (sang total) %(G.R) (plasma) pKTampons

Systèmes tampons plasmatiques

-Bicarbonates / acide carbonique :HCO

3 - / CO2

25 à 30 mmol/l surtout contre l"acidose.

Protéines / Protéinates :N-B : 75 g/l surtout résidus des AA basiques (contre l"acidose).-Phosphates : # 1 mmol/l PO 4HNa 2 85 / PO

4H2Na 15 %

Tampon H

2CO 3/HCO 3- ▪Système le + important des systèmes tampons ▪Système très efficace: il ne se sature pas ▪Système ouvert:

Acide H

++ HCO 3- H 2CO 3 H

2O + CO

2 ▪Système en interactionavec le système Hb/Hémoglobinate ▪Système contrôlépar le poumon et le rein

Formes de transport du CO

2sanguin

1. Dissous

( # 5% ) CO

2+ H2O <===> H

2CO 3 avec [H 2CO

3] = a pCO

2 2.

Sous forme de

carbamate ( # 5% ) R-NH

2+ CO

2<===> R-NH-COOH

3. Sous forme de bicarbonate ( # 90% )

Rôle de l"anhydrase carbonique

Systèmes tampons globulaires- Bicarbonates

- Phosphates. - Liés à l"hémoglobineN-B: 150 g/l de sang

Tampon Hb/Hémoglobinate

▪Systèmes 3 fois + actif que les protéines ▪Système 2 fois + important quantitativement que les protéines ?6 fois + puissant que les protéines

Rôle tampon de l"hémoglobine

1) Fixation de CO

2 

Hb carbaminée .

Hb NH 2+ CO

2Hb NHCOO-+ H+

= pouvoir tampon des protéines ( RNH

3+COO-RNH

3+COOH)

2) Réactivité du groupement imidazole de l"histidine.HbH Hb-+ H+pK = 7,83 HbO

2H HbO

2-+ H pK = 6,60

Oxy Hb : + acide que Hb . *

Tissus

CO2 + H2O HCO3- + H+

HbO2 HbH + O2

Poumons

HbH HbO2 + H+

HCO3- H2O + CO2

O2 Systèmes physiologiques(+ lents que les systèmes tampons)I Régulation pulmonaire

Centre respiratoire bulbaire sensible au pH .Si pH rythme et amplitude respiratoire

Et réciproquement! (limite ?)

Régulation pulmonaire

Variation du pH sanguin

Variation du pH du LCR

Modification de la fréquence et de l"amplitude respiratoireChémorécepteurs centraux (centre respiratoire bulbaire)

pCO2 ▪Sensibilité aussi à la pO

2(chémoR carotidiens et aortiques)

▪Peu efficace pour les alcaloses : action surtout sur l"acidose avec le système H2CO3/HCO3- II

Régulation rénale

▪système + lent mais + durable que le poumon ▪Rôle d"économiseurs de bases : - excrétion d"acides libres: H +, acide urique, corps cétoniques - action sur le tampon H 2PO

4-/HPO

42-
- production rénale de NH4+

Excrétion des HCO

3-

Réabsorption des HCO

3-filtrésExcrétion des H

Variation du pH

Régulation rénale

Tube contourné proximal

90% des bicarbonates filtrés sont réabsorbés.

fonction de la pCO2Tube contourné distal Elimination d"ions H+ :1. Phosphates monoacides diacides2. NH3 NH4

N-B : 1Na

+réabsorbé contre 1 H +ou 1 K Interaction entre l"équilibre acidobasique et le métabolisme du potassium.

Notions de physiologie

respiratoire

2 poumons

# 300 millions d"alvéoles ( diamètre # 0,3 mm) , surface globale # 100 m 2 entourées des capillaires .

Echanges gazeux par diffusion .

Inspiration, expiration : 15 fois / minute .

Volume courant de 0,5 l .

Espace mort = volume des voies anatomiques conduisant l"air jusqu"aux alvéoles # 150 ml.

En mm de Hg

Equilibre acidobasique et

oxygénationquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18