Catalogue - Illustrations de la même série

Cette série vous présente différentes illustrations médicales sur le thème de la pédiatrie et la comparaison de l’anatomie chez le nouveau-né, l’enfant et l’adulte.
Les thèmes développés sont le système artériel, nerveux, musculaire, osseux, lymphatique, tégumentaire, endocrinien, hématologique, digestif et urinaire.
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Cœur d’un fœtus, anatomie pédiatrique, foramen ovale, canal veineux d’Arantius - © sophie ajcopin
CŒUR D’UN FŒTUS

# 5872

Cœur d’un fœtus, anatomie pédiatrique, foramen ovale, canal veineux d’Arantius.
Illustration représentant le cœur chez un fœtus, donc avant la naissance.
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[peekaboo_content]Avant la naissance, L’oreillette droite et gauche communiquent par le foramen ovale. Ce foramen se ferme à la naissance grâce à la pression provoquée par le flot de sang.
Mais la crosse aortique communique également avec le tronc pulmonaire au niveau du canal artériel. Ce canal se ferme à 3 semaines après la naissance pour devenir le ligament artériel.
Autre particularité du cœur du fœtus, un vaisseau sanguin supplémentaire, le canal ou conduit d’Arantius.
Ce vaisseau permet de véhiculer le sang veineux depuis le placenta de la femme enceinte jusqu’à la veine cave inférieure du fœtus sans avoir à passer par le foie. Cela permet de transporter l’oxygène provenant de la veine ombilicale beaucoup plus rapidement. Le canal d’Arantius cesse de fonctionner quelques minutes après la naissance. Il va spontanément se refermer au cours de la première semaine de vie et rester sous forme de reliquat : le ligament veineux du foie.
Les flèches noires représentent le sens de circulation du sang dans le cœur nouveau né.
Les couleurs bleue et rouge indiquent l’oxygénation du sang. Le bleu représente du sang désoxygéné et le rouge représente le sang oxygéné.
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Anatomie du cœur adulte en coupe en vue antérieure et péricarde - © sophie jacopin
ANATOMIE DU CŒUR ET PÉRICARDE

# 5871

Anatomie du cœur adulte en coupe en vue antérieure et péricarde.
Le cœur assure la circulation sanguine. Il pompe le sang depuis les veines pour le renvoyer vers les organes par les artères.
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[peekaboo_content]Le cœur est enveloppé par une membrane, le péricarde représenté en gris.
Le cœur est un muscle creux contenant deux parties séparées par une cloison, le septum. Il y a le « cœur gauche » et le « cœur droit ». Chaque partie est subdivisée en deux cavités, une oreillette et un ventricule. Chaque cavité est séparée par une valve représentée en gris. La valve mitrale sépare l’oreillette du ventricule gauche. La valve tricuspide sépare l’oreillette du ventricule droit.
De gros vaisseaux débouchent dans les cavités du cœur.
Les veines caves supérieure et inférieure débouchent dans l’oreillette droite (retour du sang désoxygéné). Alors que du ventricule droit débouche le tronc pulmonaire par la valve pulmonaire. Du tronc pulmonaire débouches les artères pulmonaires droite et gauches vers les poumons. Les veines pulmonaires débouchent dans l’oreillette gauche (sang oxygéné). Alors que du ventricule gauche débouche l’aorte thoracique par la valvule aortique pour renvoyer le sang vers les organes.
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Anatomie comparative de l'appareil génito-urinaire chez une fillette de 3 ans et une adolescente. © sophie jacopin
APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ENFANT – ADOLESCENTE

# 5870

Cette illustration montre le système génito-urinaire chez une fillette de 3 ans et une adolescente. Mais ici, c’est l’appareil urinaire complet qui est mis en avant.
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[peekaboo_content]Un zoom à gauche permet de voir les différences anatomiques entre le petit garçon et la fillette de l’appareil génito-urinaire.
Dans le bas de l’illustration un zoom est réalisé sur une coupe du rein droit pour montrer ses structures. Depuis la coupe du rein part un zoom sur le néphron, zone de filtration de r. Tout en bas, une éprouvette et 2 béchers permettent de comparer la capacité de la vessie chez un nouveau né, un enfant de 5 ans et un adulte.
Les structures du système génito-urinaire de l’enfant sont plus courtes que chez l’adolescent ou l’adulte. Cela explique pourquoi les enfants ont plus de risques d’infections des voies urinaires que les adultes.
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Anatomie comparative du système urinaire chez une fillette de 3 ans et une adolescente. © sophie jacopin
SYSTÈME URINAIRE ENFANT – ADOLESCENTE

# 5869

Anatomie comparative du système urinaire chez une fillette de 3 ans et une adolescente.
Un zoom à gauche permet de voir les différences anatomiques entre le petit garçon et la fillette de l’appareil génito-urinaire.
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[peekaboo_content]Dans le bas de l’illustration un zoom est réalisé sur une coupe du rein droit pour montrer ses structures. Depuis la coupe du rein part un zoom sur le néphron, zone de filtration de r. Tout en bas, une éprouvette et 2 béchers permettent de comparer la capacité de la vessie chez un nouveau né, un enfant de 5 ans et un adulte.
Les structures du système génito-urinaire de l’enfant sont plus courtes que chez l’adolescent ou l’adulte. Cela explique pourquoi les enfants ont plus de risques d’infections des voies urinaires que les adultes.
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Vessie et ses rapports anatomiques avec le système génital chez le garçon de 3 ans. © sophie jacopin
LA VESSIE ET SES RAPPORTS CHEZ LE GARÇON

# 5868

Vessie et ses rapports anatomiques avec le système génital chez le garçon de 3 ans.
Ce dessin montre la vessie au niveau pelvien et ses rapports avec le système génital chez le petit garçon sur une vue de 3/4.
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[peekaboo_content]Les uretères (en ocre jaune) se terminent dans la paroi postérieure de la vessie (en orange) par un orifice à chaque extrémité du trigone vésical. En dessous de la vessie se situe la prostate (en beige rosé) et en arrière les vésicules séminales et canal déférent. Les canaux déférents contournent la vessie par l’arrière et le dessus puis l’avant et le bas jusqu’aux testicules (couleur nacre blanche). L’urètre chez le garçon part du bas de la vessie, traverse la prostate et se termine dans le pénis par le méat urinaire.
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Anatomie du système urinaire féminin dans la silhouette d’une fillette de 3 ans. © sophie jacopin
ANATOMIE DU SYSTÈME URINAIRE FILLETTE

# 5867

Anatomie du système urinaire féminin dans la silhouette d’une fillette de 3 ans.
L’appareil urinaire regroupe plusieurs structures, les reins, les uretères, la vessie et l’urètre.
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[peekaboo_content]Ces quatre structures occupent la partie abdominale postérieure et la cavité pelvienne. Les reins sont partiellement protégés par la partie basse de la cage thoracique. Le rein droit est légèrement plus bas que le rein gauche.
Chaque uretère part du rein, longe le côté de la colonne vertébrale lombaire verticalement vers le bas. Ils passent également en arrière de l’utérus dans la cavité pelvienne. Ils se terminent dans la paroi postérieure de la vessie par un orifice à chaque extrémité du trigone vésical.
L’appareil urinaire produit, stocke et élimine l’urine, les déchets et les toxines. Il maintient l’homéostasie, c’est-à-dire l’équilibre intérieur.
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Anatomie du système urinaire féminin dans la silhouette d'une adolescente, et ses qautre structures, lreins, uretères, vessie et urètre. - © sophie jacopin
ANATOMIE DU SYSTEME URINAIRE FÉMININ

# 5866

Anatomie du système urinaire féminin dans la silhouette d’une adolescente.
L’appareil urinaire regroupe plusieurs structures, les reins, les uretères, la vessie et l’urètre.
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[peekaboo_content]Ces quatre structures occupent la partie abdominale postérieure et la cavité pelvienne. Les reins sont partiellement protégés par la partie basse de la cage thoracique. Le rein droit est légèrement plus bas que le rein gauche.
Chaque uretère part du rein, longe le côté de la colonne vertébrale lombaire verticalement vers le bas. Ils passent également en arrière de l’utérus dans la cavité pelvienne. Ils se terminent dans la paroi postérieure de la vessie par un orifice à chaque extrémité du trigone vésical.
L’appareil urinaire produit, stocke et élimine l’urine, les déchets et les toxines. Il maintient l’homéostasie, c’est-à-dire l’équilibre intérieur.
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Structure du rein, coupe frontale d’un rein et uretère, système urinaire - © sophie jacopin
STRUCTURE DU REIN

# 5865

Structure du rein, coupe frontale d’un rein et uretère.
De l’extérieur vers l’intérieur du rein, on retrouve la capsule fibreuse (en rosé),
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[peekaboo_content]le cortex rénal (en dégradé), la médullaire rénale formée par les pyramides rénales (en bordeaux clair) séparées par les colonnes rénales.
Chaque pyramide débouche dans un calice rénal (partie beige marron au centre du rein). Les calices débouchent dans le bassinet qui se rétrécie pour former l’uretère qui passe en arrière des vaisseaux rénaux (veine et artère rénale).
À chaque extrémité des colonnes rénales s’ouvrent les sinus rénaux avec des vaisseaux.
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Néphron, glomérule et système tulbulaire, organe de filtration et d'évacuation des urines - © sophie jacopin
NÉPHRON

# 5864

Néphron, unité structurale et fonctionnelle du rein, formation de l’urine.
Le néphron est constitué d’un corpuscule rénal, le glomérule et d’un système tubulaire.
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[peekaboo_content]Le glomérule, situé dans le cortex rénal, contient un peloton de capillaires. Il élabore l’urine primitive par filtration du sang.
Le tube urinifère traverse le cortex et la médullaire. Il élabore l’urine définitive à partir de l’urine primitive. Il se subdivise en 4 segments : le tube contourné proximal, qui fait suite au glomérule, l’anse de Henle, le tube contourné distal puis le tube (ou canal) collecteur. Ce dernier s’ouvre au fond des petits calices (conduits se jetant dans les grands calices, lesquels déversent l’urine dans le bassinet) dans une zone appelée papille rénale. Chacun de ces segments a une fonction physiologique précise, qui fait intervenir à la fois des phénomènes de réabsorption (récupération d’une partie de l’eau, du sodium, etc.). Mais il fait aussi intervenir des phénomènes de sécrétion, pour transformer l’urine primitive, formée dans le glomérule, en une urine définitive. La quantité et la composition d’urine définitive varient afin que le milieu intérieur du corps reste constant.
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SYSTÈME HÉMATOLOGIQUE

# 5862

Système hématologique, composition du sang dans un capillaire sanguin.
Cette illustration représente tous les éléments qui composent le sang. Tout d’abord, les éléments du sang baignent dans du plasma.
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[peekaboo_content]Le plasma est représenté en transparence en jaune. On distingue les érythrocytes, ou hématies ou globules rouges et les plaquettes, anticorps et des globules blancs, acteurs dans la réaction immunitaire.
Les hématies représentées en rouge sont l’élément du sang en plus grand nombre. Alors que les autres éléments sont en moins grand nombre. Tout d’abord les plaquettes sont les plus petits éléments (en bleu) éparpillés dans le vaisseau. Des anticorps sont représentés en jaune en forme de Y. Puis les autres éléments en violets sont des globules blancs. Un lymphocyte T se situe en centre du vaisseau en violet et vert. Alors que la grosse cellule violette en premier plan, ainsi que celle qui traverse la paroi du vaisseau sont des leucocytes. La première est un monocyte, la seconde qui traverse la paroi est un neutrophile. Enfin, à l’extérieur du vaisseau se trouve un macrophage qui phagocyte des antigènes pathogènes (en vert). Les macrophages proviennent de la différenciation des monocytes. Ils infiltrent les tissus vers un site d’infection.
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COMPOSITION SANG – CAPILLAIRE SANGUIN

# 5861

Composition du sang dans un capillaire sanguin.
Cette illustration représente tous les éléments qui composent le sang. Tout d’abord, les éléments du sang baignent dans du plasma.
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[peekaboo_content]Le plasma est représenté en transparence en jaune. On distingue les érythrocytes, ou hématies ou globules rouges et les plaquettes, anticorps et des globules blancs, acteurs dans la réaction immunitaire.
Les hématies représentées en rouge sont l’élément du sang en plus grand nombre. Alors que les autres éléments sont en moins grand nombre. Tout d’abord les plaquettes sont les plus petits éléments (en bleu) éparpillés dans le vaisseau. Des anticorps sont représentés en jaune en forme de Y. Puis les autres éléments en violets sont des globules blancs. Un lymphocyte T se situe en centre du vaisseau en violet et vert. Alors que la grosse cellule violette en premier plan, ainsi que celle qui traverse la paroi du vaisseau sont des leucocytes. La première est un monocyte, la seconde qui traverse la paroi est un neutrophile. Enfin, à l’extérieur du vaisseau se trouve un macrophage qui phagocyte des antigènes pathogènes (en vert). Les macrophages proviennent de la différenciation des monocytes. Ils infiltrent les tissus vers un site d’infection.
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COMPOSITION DU SANG

# 5860

Composition du sang dans un capillaire sanguin.
Cette illustration représente tous les éléments qui composent le sang. Tout d’abord, les éléments du sang baignent dans du plasma.
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[peekaboo_content]Le plasma est représenté en transparence en jaune. On distingue les érythrocytes, ou hématies ou globules rouges et les plaquettes, anticorps et des globules blancs, acteurs dans la réaction immunitaire.
Les hématies représentées en rouge sont l’élément du sang en plus grand nombre. Alors que les autres éléments sont en moins grand nombre. Tout d’abord les plaquettes sont les plus petits éléments (en bleu) éparpillés dans le vaisseau. Des anticorps sont représentés en jaune en forme de Y. Puis les autres éléments en violets sont des globules blancs. Un lymphocyte T se situe en centre du vaisseau en violet et vert. Alors que la grosse cellule violette en premier plan, ainsi que celle qui traverse la paroi du vaisseau sont des leucocytes. La première est un monocyte, la seconde qui traverse la paroi est un neutrophile. Enfin, à l’extérieur du vaisseau se trouve un macrophage qui phagocyte des antigènes pathogènes (en vert). Les macrophages proviennent de la différenciation des monocytes. Ils infiltrent les tissus vers un site d’infection.
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