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Le cœur est un organe automatique: il bat (se contracte) de lui-même à fréquence constante (90 bpm). Ex. : cœur de grenouille isolé. Principes de base de la technique de régulation - 1.2 Notions de la technique de régulation. La fréquence cardiaque peut alors augmenter ou diminuer grâce au système nerveux. Elle est contrôlée par des nerfs moteurs issus du bulbe rachidien: - le nerf sympathique (qui passe par la moelle épinière) entraîne une hausse de la fréquence cardiaque, - le nerf parasympathique entraîne une baisse de la fréquence cardiaque. Le cœur est donc un effecteur dont l'activité est contrôlée par un centre nerveux et par des nerfs moteurs. III – Une boucle de régulation nerveuse de la pression artérielle: La fréquence cardiaque s'adapte aux variations de la pression artérielle afin de la maintenir autour de sa valeur de référence. C'est une boucle nerveuse réflexe (mécanisme involontaire et rapide) qui comprend: - des capteurs sensibles aux variations de la pression artérielle: les barorécepteurs situés dans la paroi de certaines artères, - des nerfs sensitifs (dont le nerf de Hering) qui amènent l'information au centre nerveux (messages afférents), - un centre nerveux intégrateur: le bulbe rachidien, - des nerfs moteurs qui véhiculent les messages nerveux moteurs (messages efférents) visant à accélérer (nerf sympathique) ou ralentir (nerf parasympathique) le cœur, - un effecteur: le cœur.
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Le médecin enregistre alors deux valeurs: - une pression maximale ou systolique, liée à la contraction ventriculaire ou systole, - une pression minimale ou diastolique, liée au relâchement du muscle cardiaque ou diastole. Les valeurs normales, exprimées en mm de mercure (mmHg), sont de 11 à 14 pour la pression systolique et de 6 à 8 pour la pression diastolique. 2) Les variations de la pression artérielle: La pression artérielle varie peu d'un individu à l'autre et au cours de la journée. Les valeurs peuvent varier dans certaines limites. Ex. CRI: Schéma de Représentation des systèmes de régulation Industrielle. : Au cours d'un effort musculaire, la pression systolique peut s'élever jusqu'à 19-20 mmHg sans que la pression diastolique ne change. Lors d'un changement de position, la pression artérielle peut diminuer ou augmenter. Cependant la pression artérielle revient rapidement à sa valeur de référence. II – La relation pression artérielle et fréquence cardiaque: La pression artérielle dépend de plusieurs paramètres parmi lesquels le débit cardiaque et donc la fréquence cardiaque: - une augmentation de la fréquence cardiaque entraîne une augmentation de la pression artérielle, - une diminution de la fréquence cardiaque entraîne une diminution de la pression artérielle.
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De ce fait, lors d'un effort ou d'un stress, la fréquence cardiaque et donc la pression artérielle, augmentent. La pression artérielle et la fréquence cardiaque varient pour s'adapter aux besoins de l'organisme. On dit qu'elles sont régulées. Une valeur physiologique est une valeur (de pression artérielle, de température, etc. ) "normale", c'est-à-dire compatible avec une bonne santé. II Les niveaux de régulation de la pression artérielle A La détection des variations de la pression artérielle Au sein du système circulatoire, il existe des récepteurs sensoriels capables de détecter les variations de la pression artérielle: ce sont les barorécepteurs. Les barorécepteurs sont des capteurs sensibles à la pression. Schéma fonctionnel de la boucle de régulation coronavirus. La localisation des barorécepteurs B Le contrôle de la pression artérielle via le contrôle de la fréquence cardiaque La contraction rythmique du cœur est un mécanisme autonome, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de stimulation nerveuse pour se produire, on parle d' automatisme cardiaque.
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Construire le schéma bilan structuro-fonctionnel de la boucle de régulation de la glycémie par rétrocontrôle hormonal négatif en se basant sur la boucle de régulation de la température intérieure d'une maison, grâce à l'utilisation du TNI. Marque du TNI: Promethean Auteur: Olivier License Une courte séquence filmée: Schéma structuro-fonctionnel de la régulation de la glycémie 1- Classe(s) concernée(s), extrait du programme: Première S: L'homéostat glycémique " Malgré des variations importantes (prise alimentaire discontinue, consommation énergétique variable), la glycémie (grandeur réglée de l'homéostat) oscille en permanence autour d'une valeur physiologique voisine de 1g. L-1 (grandeur de consigne). Les cellules a et b du pancréas endocrine sont des capteurs de la glycémie. Schéma fonctionnel de la boucle de régulation de l'énergie. En fonction des variations de la glycémie, elles émettent des messagers chimiques, les hormones glucagon et insuline. Sous l'action de l'insuline, le glucose est stocké sous forme de glycogène dans le foie et les cellules musculaires squelettiques, ainsi que sous forme de triglycérides dans le foie et les adipocytes.
Une hypertension peut endommager la paroi des artères et provoquer sa rupture. Cela peut causer une hémorragie interne. Schéma fonctionnel de la boucle de régulation la. Si cela survient dans le cerveau, on parle d'accident vasculaire cérébral (AVC) pouvant causer des lésions graves. B Cas d'une pression artérielle trop basse: l'hypotension Lorsque l'organisme est en hypotension, l'activité des nerfs sensitifs diminue et le bulbe rachidien est moins stimulé. Le bulbe rachidien intègre ces informations, et envoie une stimulation aux nerfs sympathiques qui vont augmenter la fréquence cardiaque, ce qui permettra un retour à la normale de la pression artérielle. L'hypotension peut provoquer des troubles de l'équilibre tels que des vertiges.
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