Alvéole

Un alvéole est un mince sac creux qui prolonge les voies respiratoires, où se déroulent les échanges gazeux avec le sang.



Catégories :

Anatomie de l'appareil respiratoire - Anatomie humaine par système

Définitions :

  • (du latin alveolus = petite cavité). Structure de base du tissu pulmonaire où se situent les échanges gazeux. C'est une petite cavité ouverte sur une bronchiole. Sa paroi particulièrement mince est tapissée de fins capillaires sanguins. Alimta® (source : ifct)
  • alveoles - Petits sacs d'air à l'extrémité des bronches où se produisent les échanges gazeux (oxygène et bioxyde de carbone). (source : asthme-quebec)
  • alveoles - Extrémité des ramifications bronchiques, où l'oxygène passe des poumons dans le sang. (source : educreuse23.ac-limoges)
Bronchial anatomy.jpg

Un alvéole est un mince sac creux qui prolonge les voies respiratoires, où se déroulent les échanges gazeux avec le sang.

Situation

Les alvéoles se trouvent au milieu du corps, à l'endroit où se trouvent l'appareil respiratoire des poumons. Les poumons sont constitués par une trachée, des bronches (primaires, secondaires et tertiaires) et un larynx. On peut ajouter à cela les alvéoles et l'ensemble des composants en relation directe avec ceux-ci, à savoir les veines et artères pulmonaires qui longent le conduit alvéolaire menant aux alvéoles.

Structure

Les alvéoles sont des sacs aériens poreux particulièrement petits.

Ils ont une tendance innée à s'effondrer du fait de leur forme en bulle et de leur grande courbure. Les phospholipides, qu'on nomme surfactants, et les pores aident à égaliser les tensions superficielles et empêchent l'effondrement ou collapsus.

Les parois alvéolaires contiennent des capillaires et un espace interstitiel particulièrement petit. Dans certaines parois alvéolaires il y a des pores entre les alvéoles. Il y a deux types majeurs de cellules alvéolaires dans la paroi alvéolaire :

Détails

Les alvéoles sont petits avec des parois particulièrement minces. Ils ont un rayon de 0, 1 mm et une épaisseur de paroi d'environ 0, 2 µm.

Les échanges gazeux pulmonaires sont motivés par la diffusion osmotique et ne nécessite pas des ATP ou adénosine triphosphate, alimenté à base d'enzymes de transport. Substances qui passent d'une concentration élevée à une plus faible concentration. Dans les alvéoles, cela veut dire que l'oxygène dans les globules rouges aura une plus faible concentration que dans l'air. Inversement, le dioxyde de carbone aura une plus forte concentration dans les globules rouges que dans l'air. Cela entraîne la diffusion de l'oxygène dans le sang, oxygène qui se lie aux molécules des protéines de l'hémoglobine. Ainsi, le dioxyde de carbone peut être expulsé dans l'atmosphère à travers les alvéoles. Quoique le dioxyde de carbone et l'oxygène sont les principales molécules échangées, on trouve aussi de la vapeur d'eau. L'un des dangers de ce processus est que les molécules avec une haute affinité vis-à-vis de l'hémoglobine, tels que le monoxyde de carbone, ont tendance à se lier au globules rouges. Le monoxyde de carbone se diffuse aisément dans les alvéoles des poumons et dans les cellules sanguines. Cela veut dire que, si la concentration de monoxyde de carbone est assez élevée, elle entrainera un manque d'oxygène.

Les poumons contiennent à peu près 300 millions d'alvéoles, chacun enveloppé dans une fine maille de capillaires. Les poumons sont constamment exposés à l'air ainsi qu'à leurs agent pathogènes mais aussi des particules de poussière. L'organisme emploie de nombreux moyens de défense pour protéger les poumons, y compris les petits poils (cils) qui tapissent la trachée et les bronches de manière à soutenir un flux constant de mucus hors des poumons, et qui déclenchent des réflexes tels la toux et les éternuements pour déloger le mucus contaminé avec des particules de poussière ou des micro-organismes. Il existe aussi d'autres dispositifs de défenses liés au dispositif immunitaire humain, car les poussière et autres particules ne sont après tout que des antigènes. (Pour plus d'information. sur les méthodes de fonctionnement de ce dispositif, se reporter aux articles liés à l'immunologie. )

La surface totale des alvéoles les unes à côtés des autres est de : 700 000 000 (nombre total d'alvéoles dans les deux poumons) x 0, 3 mm2 (surface totale entre l'air et le sang d'une alvéole) = 210 000 000 mm², soit 210 m².

Tensions alvéolaires de gaz

Les Pressions partielles alvéolaires normales en O2 et en CO2 sont de 105 mmHg et de 40mmHg. À l'air normal, les pressions partielles sont , O2 et en CO2 de 160mmHg et 0.3mmHg. La pression alvéolaire d'oxygène est plus faible parce que l'oxygène sort des capillaires pulmonaires. Le dioxyde de carbone alvéolaire à une pression plus élevée parce que le dioxyde de carbone entre dans les capillaires pulmonaires.

Les facteurs qui déterminent les valeurs de pression alvéolaire en PO 2 et en BCP 2 sont les suivants :

L'hypoventilation existe quand le taux de dioxyde de carbone pour la production de ventilation alvéolaire augmente. Il y a Hyperventilation même quand le ratio diminue.

Échanges entre le sang et les gaz

Le sang qui entre dans le capillaire pulmonaire est le sang veineux systémique qui entre dans les poumons par l'intermédiaire de l'artère pulmonaire.

À cause des différences de pressions partielles à travers la membrane alvéolaire capillaire, l'O2 est diffusé dans le sang et le CO2 est expulsé. Ainsi, le sang qui retourne au cœur a le même PO 2 et BCP 2 que l'air alvéolaire. Plus il y a de capillaires pulmonaires qui participent à ce processus, plus le total de O2 et de CO2 échangés est grand.

Concordance entre l'apport d'air et celui de sang dans les alvéoles

Pour être plus efficace, la proportion correcte de ventilation alvéolaire et de perfusion capillaire doit être disponible à chaque alvéole.

La réponse homéostatique dans les poumons minimise les erreurs de ventilation et de circulation sanguine.

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 21/11/2009.
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