La moëlle osseuse fabrique davantage de globules rouges ( augmentation de leur production en une à deux semaines). En retour, la capacité de transport en oxygène augmente, ce qui vise à rétablir le niveau d'oxygénation sanguine. Cela entraîne donc une meilleure oxygénation des muscles. Les effets de l'EPO sur les muscles
Le muscle est un gros consommateur d'oxygène lors d'un effort. Il fonctionne majoritairement en aérobie ( notamment pour les sports d'endurance). La production d'EPO augmente le taux de globules rouges dans le sang ( cf: érythropoïèse)
Les muscles sont mieux oxygénés, ce qui entraîne une augmentation de l'énergie. Plus il y a de globules rouges, plus il y a d'énergie. Tpe sur l epo.org. En cas d'injection d'EPO, le taux d'hématocrite peut passer de 45% ( valeur normale) jusqu'à 65%. Cela permet d'augmenter l'endurance du sportif lors d'un effort de longue durée. Les poumons, le coeur et les muscles fonctionnent à 200%. L'EPO permet de ralentir l'apparition d'acide lactique. Il s'agit d'un déchet qui se forme dans les cellules privées d'oxygène.
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Le taux moyen d'hématocrite d'un adulte en bonne santé varie entre 40% et 45%. Exemple de TPE S : Les effets de l'EPO. Les athlètes d'élite, vu l'intensité de leur entraînement, peuvent faire grimper ce taux de 2 ou 3%. En vivant en altitude ou en utilisant une tente hypoxique, ils peuvent encore améliorer ce taux de quelques points de pourcentage. Par contre, lorsqu'un athlète se dope à l'EOP, son taux d'hématocrite peut atteindre des sommets vertigineux jusqu'à 65% (certains cyclistes ont été contrôlés avec des taux d'hématocrite à 60%).
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Tech Définition Classé sous: technologie, plasturgie, plastique La plasturgie désigne l'ensemble des techniques de transformation des matières plastiques permettant d'obtenir de nombreux produits aux applications diverses: pour l' automobile, l'informatique, la médecine, les emballages... Historiquement, l'industrie de la plasturgie s'est développée au cours du XX e siècle. La première matière plastique a vu le jour en 1870: c'était le nitrate de cellulose ou celluloïd, fabriqué à partir de camphre et de cellulose. Elle a été inventée par les frères Hyatt aux États-Unis qui cherchaient une alternative à l'ivoire pour fabriquer des boules de billard. Injection séquentielle plasturgie.com. Le celluloïd sert ensuite à fabriquer des boutons, des peignes, des boîtes. Au XX e siècle, d'autres matières se développent: la galalithe, le rhodoïd, la bakélite, le Teflon, le kevlar, le Gore-Tex, le nylon... Depuis la fin du XX e siècle, la plasturgie cherche des solutions plus respectueuses de l'environnement: plastiques biodégradables, matériaux plus légers, recyclables, avec moins de pétrole.
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En France, l'industrie de la plasturgie emploie 133. 000 personnes et représente 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les procédés utilisés par l'industrie de la plasturgie Les matières plastiques peuvent être séparées en deux familles: les thermoplastiques, fabriqués à partir de poudres, granulés... Ils sont chauffés pour passer de solides à plastiques, mis en forme dans des moules et refroidis; les thermodurcissables, qui finissent leur polymérisation dans des moules et sont démoulés une fois polymérisés. Photo de stock Injection séquentielle de gaz du moteur 1718248987 | Shutterstock. Les techniques utilisées par l'industrie de la plasturgie sont par exemple: l'injection soufflage pour fabriquer des bouteilles, flacons; l' injection: la matière ramollie est introduite sous pression dans le moule. Ce procédé est utilisé pour fabriquer des téléphones, seringues, boîtes, carters... ; l' extrusion pour des pièces de grande longueur: câbles, tubes, grillages... Le plastique sous forme de granules est introduit dans un cylindre chauffant grâce à une vis sans fin; l'extrusion gonflage, pour les sacs, films, etc.
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