Circulation sanguine

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Circulation sanguine et apport de dioxygène aux muscles
Nous avons vu qu’un effort physique s’accompagne d’une augmentation de la consommation de dioxygène par l’organisme. L’objet de ce chapitre, en s’appuyant sur les acquis du collège, est de montrer comment la circulation sanguine assure en permanence l’oxygénation de tout le volume sanguin au niveau des poumons puis permet ensuite unedistribution préférentielle de ce sang oxygéné aux muscles en activité.
Photographie : angiographie pulmonaire normale lors de la phase artérielle.

chapitre
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2

Pour retrouver les acquis du collège

Le cœur et la circulation sanguine
3 4 5 2 O.D. V.D. V.G. O.G. 6

1

Artère aorte – Ramification de l’aorte allant vers le bras droit – Veine cave inférieure – Veine cave supérieure –Quatre veines pulmonaires – Deux artères pulmonaires.

Doc.1 Que signifient les abréviations OD, VD, OG et VG ? En vous aidant du schéma de la circulation sanguine (document 2), faites correspondre

les chiffres figurant sur le dessin du cœur et les noms des vaisseaux écrits sous le dessin dans un ordre quelconque. Pourquoi a-t-on placé des tubes rouges dans certains vaisseaux et des bleus dansd’autres ?
cerveau artère veine poumons artères pulmonaires veines pulmonaires

artère veine muscle

artère (aorte) poumon rein intestin

veine cave

O.D. V.D.

O.G. V.G.

artère aorte

artère muscle veine

organes du corps

capillaires

Doc.2 Quels vaisseaux assurent la distribution du sang aux organes ? Quels vaisseaux assurent le retour du sang au cœur ? Le schéma simplifiéde

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la circulation sanguine (à droite) illustre ce que l’on appelle « la double circulation » : expliquez de quoi il s’agit.

Les échanges gazeux sanguins
Quelques chiffres étonnants Nombre total d'alvéoles : 700 millions. Surface des alvéoles : 200 m2 (équivalant à la surface d'un terrain de tennis). Épaisseur de la paroi séparant l'air et le sang : moins de 1 micromètre (1 µm =1/1000 mm). Volume de sang traversant les poumons : 8 000 litres par jour.

Schéma de l'irrigation d'une alvéole pulmonaire réseau de capillaires sanguins

Les échanges entre l'air et le sang
air inspiré (100 mL d'air) diazote : 79 mL dioxygène : 21 mL dioxyde de carbone : 0,03 mL vapeur d'eau : quantité variable air expiré (100 mL d'air) diazote : 79 mL dioxygène : 16 mL dioxyde de carbone :4,5 mL vapeur d'eau : très abondante

une alvéole pulmonaire
sang qui entre dans les poumons diazote : 1 mL* dioxygène : 15 mL* dioxyde de carbone : 53 mL* *volume gazeux contenu dans 100 mL de sang

alvéole pulmonaire
sang qui sort des poumons diazote : 1 mL* dioxygène : 20 mL* dioxyde de carbone : 49 mL* vapeur d'eau : très abondante *volume gazeux contenu dans 100 mL de sang

sez par desflèches de couleur les échanges gazeux qui se produisent entre l’air et le sang (rouge : dioxygène ; bleu : dioxyde de carbone).

sang artériel (100 mL)
dioxygène : 20 mL dioxyde de carbone : 50 mL glucose : 90 mg

sang veineux (100 mL)
dioxygène : 15 mL dioxyde de carbone : 54 mL glucose : 87 mg

muscle au repos capillaires artériole veinule sang artériel (100 mL)
dioxygène : 20 mLdioxyde de carbone : 42 mL glucose : 90 mg

sang veineux (100 mL)
dioxygène : 4 mL dioxyde de carbone : 62 mL glucose : 80 mg

muscle en activité

Doc.4 Recopiez le schéma du muscle au repos. Représentez par des flèches de couleur les échanges gazeux qui se produisent entre le sang et le

muscle (rouge : dioxygène ; bleu : dioxyde de carbone). Comment se modifient ces échanges au cours d’uneffort physique ?

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Circulation sanguine et apport de dioxygène aux muscles Chapitre

Doc.3 Quelles caractéristiques des poumons sont mises en évidence par les valeurs figurant dans l’encadré ? Sur le schéma de droite, matériali-

2

Activités pratiques
Le trajet du sang dans le cœur
Le fait que le cœur soit constitué de deux pompes accolées (un cœur droit et un cœur gauche), et...
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