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Si effort intense, Augmentation du CO2, Diminution O2 - Coggle Diagram
Si effort intense
- Augmentation du cortisol pour maintenir le glucose constant durant l’anaérobie lactique qui utilise donc le glycogène comme substrat
- Augmentation du glucagon pour acheminer le glucose vers le muscle
- Augmentation d’adrénaline et noradrénaline (catécholamine) car corps stressé
- Capillaire aplati par GR dans la barrière A-C qui diffuse donc le CO2 vers l’extérieur
- Différence A-V augmente car 15 ml d’O2 au lieu de 4-5 ml d’O2 au repos
- Fibres rapides augmentent (moins vascularisées car explosif)
- VES meilleure que FC car FC diminue pour garder le même Q
Augmentation du CO2
- QR plus grand que 1 = anaérobie lactique
- Seuil ventilatoire = presque atteint la VO2 Max
- Point d’inflextion = O2 stagne car atteint la VO2max
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- Augmentation acide lactique (8 mmol/l si aérobie max) et t° dans le muscle
- Douleur musculaire (endroit le plus acide) aigüe car expulsion d’eau pour contrer la température (apparition œdème) et l’eau sera acidifié (H+) et donc stimulera les terminaisons libres nerveuses nociceptives
- Plus le milieu est acide, + l’effort augmente donc O2 aura atteint sa VO2max et sera donc saturé à 98% (stagne) donc hémoglobine va se désaturer /libèrer en l’O2 dans le muscle et par conséquent le diminuer au profit de CO2 qui augmentera car + l’hémoglobine se désature en O2,+ il a une affinité au CO2 car O2 est éliminé
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- Par EPOC qui rembourse la dette d’O2 par l’aerobie (donc exos répétés stimulent l’aérobie
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- ER O2 augmente puis stagne
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