la ventilation alvéolaire .pdf



Nom original: la ventilation alvéolaire.pdfTitre: Diapositive 1Auteur: Toshibac660

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Dans les conditions physiologiques, au repos
La totalité de l’air inspiré à chaque cycle respiratoire
ne participe pas aux échanges alvéolo-capillaire
Gaz= molécule en mouvement
L’impact des molécules sur une surface = pression
Lorsque plusieurs gaz sont mélangés
La pression totale est égale à la somme des pressions
partielles

La ventilation minute : le volume d’air qui pénètre au
niveau du poumon par minute
VE = Vt x Fr
 Fr: Fréquence respiratoire

La ventilation alvéolaire: le volume d’air qui arrive
effectivement aux alvéoles par minute

L’espace mort : volume aérien qui ne participe pas aux
échanges alvéolo-capillaire.
Parce qu’il est ventilé et non perfusé.

L’espace mort anatomique

La ventilation alveolaire

L’espace mort alvéolaire

Espace mort anatomique

VT
2

3

1

4

4

1

ALVEOLE

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

V
A
Avant
Inspiration

Inspiration

Avant
Expiration

Expiration

6

Voies aériennes
 Zone de conduction
 Zone de transition
VD = 150cc

L’espace mort alvéolaire

Alvéoles bien ventilés, mal
perfusés
5 à 10 ml

L’espace mort physiologique
=
L’espace mort anatomique
+
L’espace mort alvéolaire
Chez le sujet normal l’espace mort alvéolaire est
négligeable
Espace mort physiologique = Espace mort anatomique

Vd/Vt = 0.2 à 0.35








La ventilation alvéolaire
Le volume d’air qui arrive effectivement aux alvéoles
par minute
VA = (Vt – VD) x Fr
La ventilation alvéolaire est toujours inférieure à la
ventilation minute
Toute augmentation du rapport VD/Vt entraine une
diminution de la ventilation

Sujet

Vt

Fr

VE

VD

VA

VD/Vt

1

1000

6

6000

150

5100

0.15

2

500

12

6000

150

4200

0.3

3

300

20

6000

150

3000

0.5

Sujet

Vt

Fr

VE

VD

VA

VD/Vt

1

1000

6

6000

150

5100

0.15

2

500

12

6000

150

4200

0.3

3

300

20

6000

150

3000

0.5

Sujet

Vt

Fr

VE

VD

VA

VD/Vt

1

1000

6

6000

150

5100

0.15

2

500

12

6000

150

4200

0.3

3

300

20

6000

150

3000

0.5

O2
N2
CO2 trace
GAZ
RARES

CO2
N2
O2
GAZ
RARES

Air Atmosphérique : mélange de gaz (Sec ou Humide)

Pression totale du mélange :  Pression de chaque gaz
(Loi de Dalton)
A Patm = 760 mmHg (sec, niveau mer) :
78% N2

21% O2

càd : FiO2 = 21% = 21 ml/100 ml = 210 ml d’O2 / L d’air
Pression Partielle d’un gaz :
- sa pression individuelle dans le mélange
- dépend : Humidité, altitude, ….



La pression partielle d’un gaz X

Px = Pb x Fx
Si milieu SEC :

O2
N2
H2
GAZ x
CO2

PO2 = 760 x 21% = 160 mmHg

mélange gazeux sec

AU NIVEAU DES ALVEOLE
Px = (Pb – 47) x Fx
PO2 = (760 – 47) x 21%
= 150 mmHg
O2
N2
CO2
Gaz X
Vapeur d’H2O

Dans l’atmosphère (Patm = 760 mmHg, sec)
21 % O2 - 0,03 % CO2
- PatmO2 = 21% x 760 = 160 mmHg
- PatmCO2 = 0,033% x 760 = 0,25 mmHg
Air Inspiré Trachéal Réchauffé et Saturé en
Vapeur d’eau
PtrachO2 = 21% x (760 – 47) = 150 mmHg
PtrachCO2 = 0,235 mmHg
Air Alvéolaire

14 % O2 - 5,6 % CO2
- PAlvO2 = 14% x (760 – 47) = 100 mmHg
Alvéole
Capillaire

- PAlvCO2 = 40 mmHg







En position verticale,
sous l’effet de la
pesanteur le poids des
viscères de l’abdomen
tire la plèvre vers le bas
expliquant une pression
pleurale plus négative au
niveau des régions
apicales par rapport aux
zones plus basses
ce qui fait que les
alvéoles plus distendus
au sommet reçoivent
moins d’air à
l’inspiration.


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