UNIVERSITE DE BATNA FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE PHARMACIE DEUXIEME ANNEE
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- Valentin Simon
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1 UNIVERSITE DE BATNA FACULTE DE MEDECINE DEPARTEMENT DE PHARMACIE DEUXIEME ANNEE Exercice1 : I/ Soit une solution d hémoglobine de concentration mol/l qui diffuse à travers une membrane de surface diffusante S = 600mm² jusqu à une concentration de mol/l On donne D hémoglobine =6, cm²/s et M hémoglobine = 68Kg/mol. Déterminer la masse d hémoglobine en microgrammes qui s est déplacée de 2 cm pendant 5 minutes. II/Considerons maintenant que cette membrane separe deux milieux, intra et extracellulaire dont les compositions en meq/l sont les suivantes : composition intracellulaire extracellulaire Proteine P z K Na Cl / si l on admet pour la proteine une masse molaire égale à 50000g et une concentration de 200g/L, quel est le nombre de charges portées par la molecule? 2/Quelle serait la pression osmotique à 0 C si la membrane était dialysante? 3/ Quelle serait la pression osmotique à 0 C si la membrane était idéalement semi perméable? Sur quel compartiment doit etre exercée cette pression pour eviter tout mouvement d eau? si aucune pression n est exercée, qu observera- t-on? Calculer l abaissement cryoscopique correspondant, respectivement aux milieux intra et extra-cellulaire. On donne : R=8,31 J.K -1.mol -1, Kc=1,86 K.L.osmol -1. I/ I II s AN :
2 01pt II/ 2/Quelle serait la pression osmotique à 0 C si la membrane était dialysante? paroi dialysante : toutes les molecules vont traverser la membrane sauf les proteines qui vont exercer la pression. 0 3/ Quelle serait la pression osmotique à 0 C si la membrane était idéalement semi perméable? paroi semi permeable : ne laisse passer que l eau En intracellulaire : En extracellulaire : 1,5 pt Pour eviter tout mouvement d eau, il faut exercer une pression mécanique égale à sur le compartiment extracellulaire. Si aucune pression n est exercée, on observera un flux d eau vers le compartiment extra cellulaire. 4/
3 Exercice 2 : Le sang circule dans une artère, traverse un organe en passant dans N capillaires puis arrive dans une veine. Chaque capillaire a un rayon R = 10 m et une longueur L =1 cm. La variation de pression entre l'artère et la veine est 10 cmhg. = viscosité du sang = Pa.s Calculer le débit volumique Q du sang dans chaque capillaire. Calculer la vitesse moyenne V d écoulement du sang dans chaque capillaire. Sachant que la section de l artère est S a = 20 mm 2 et que la vitesse moyenne d écoulement du sang dans l artère est V a = 25 cm.s -1, évaluer le nombre N de capillaires dans l organe. Calculer le volume V de sang présent à chaque instant dans l organe. En combien de temps se renouvelle-t-il? On donne : 1atm=1, Pa, = viscosité du sang = Pa.s 1/ Loi de Poiseuille : Les capillaires étant en parallèles la même différence de pression existe entre l'entrée et la sortie de chaque capillaire. 2/ D = Sv avec S = = section du capillaire = aire d un disque de rayon R 3/ Soit D a le débit du sang dans l artère = S a v a = * = m 3.s -1 Conservation du débit le long d'une canalisation + ramification : Da = D + D D = ND 4/ Soit V c le volume d un capillaire D = débit volumique = volume de liquide qui traverse S par unité de temps ou t = longueur parcourue par le sang dans l'organe / vitesse du sang
4 Exercice 03 Une membrane poreuse de surface totale des pores S=0,05m² sépare deux compartiments contenant du saccharose aux concentrations 0,5 et 0,2mol/l respectivement. Ces concentrations sont maintenus constantes au cours de la diffusion des molecules de saccharose à travers cette membrane. on suppose le regime stationnaire établi. 1/ etablir la loi de variation de la concentration dans la membrane d epaisseur h=10um. 2/quelle est la valeur du débit molaire de saccharose? on donne D saccharose = m²/s Le regime etant stationnaire : La derivée seconde de C(x) etant nulle, la fonction C(x) est de la forme :C(x)=ax+b Pour x=0, C1=b Pour x=h, C2=a.h+b D où : C(x)= = -0, x+0,5 mol/l 2/ Questions de cours (04points) Cochez les cases ou Faux des affirmations suivantes? A. le transfert diffusif passif de soluté à travers une membrane s appelle également transfert Osmotique Transfert osmotique uniquement pour la diffusion de l eau B. la diffusion d un soluté est augmentée d un facteur 2 quand la température est portée de 20 C à 40 C. T étant en K, on ne multiplie pas par 2 lorsqu on passe de 293 K(20 C) à 313 K(40 C) C. une hypernatrémie entraîne une hypertonicité du milieu extracellulaire.
5 si [Na+] augmente, toute l osmolarité efficace extracellulaire augmente, donc la pression osmotique extracellulaire augmente hypertonicité du compartiment extracellulaire D. Quand on met des globules rouges (GR) dans un liquide hypertonique, un flux osmotique d eau entrant dans le GR va tendre à égaliser les osmolalités efficaces de part et d autre de la membrane cellulaire. GR dans hypertonique entraîne sa plasmolyse (l eau diffusant de hypo vers hyper, elle quitte le GR) E. En cas d anémie il y a apparition de turbulence donc un souffle systolique. F. Une propriété colligative d une solution est une propriété qui dépend uniquement du nombre et non de la nature des particules de solutés dans la solution. Deux propriétés colligatives, ne dépendent que du nombre d osmoles, c-à-d indépendant de la nature des espèces dissoutes. G. En cas de polyglobulie, la viscosité sanguine peut devenir très élevée,avec comme conséquence une diminution parallèle des résistances mécaniques. En cas de polyglobulie, la viscosité sanguine peut devenir très élevée,avec comme conséquence une augmentation parallèle des résistances mécaniques. H : En cas de stenose athéromateuse des carotides, la vitesse locale de l ecoulement diminue. En cas de stenose athéromateuse des carotides, la vitesse locale de l ecoulement augmente puisque le debit est constant
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