Light embryo. Tvorba alveolů u plodu
Video: Těhotenství týden po týdnu
po vzniku bronchiální strom v plicních laloků vytvořen bezpočet koncových pupenů. Větvení, který byl dichotomický při tvorbě bronchiálního systému, se nyní stává špatně. Každý terminál (finální) nebo respirační bronchioly tvoří řady bublin. Na jedné sekci, můžete vidět pouze část větve, a to s cílem ukázat celý systém, je nutné vyhledat pomoc u sádrových odlitků nebo desky vosku rekonstrukcí.
Typicky každý terminál bronchiole větví do tří až šesti nepravidelných kanálcích, tzv alveolární kanály. Každý alveolární potrubí končí v prvním pokročilé sáčku, sestávající z kubické nebo cylindrického epitelu. V šestém měsíci fetálního vývoje, se tyto koncové části tvoří více vzdušné vaky (alveol), které ústí do alveolárních kanálků. Téměř současně se vznikem alveolárního epitelu nich začne výrazně měnit. V oblastech, nepravidelného tvaru začíná proces náhradního plochého cylindrického epitelu.
jak zvýšená respirační oblastí vzhledem k tvorbě dalších alveolárních sklípků epitelové stěně stává tenčí. Zároveň je proces zvyšování plicní kapilární na sítích kapilární smyčky vyčnívají přes sofistikované epitelu a přímo sousedí s lumen plicních alveol.
Krev prochází každý kapilární, To je oddělen od dutiny alveolární vak pouze tenký film cytoplasmy. Mnozí histologické věří, že tyto smyčky kapilár se nachází na samotném povrchu alveolárního epitelu ředit a pouze vaskulární endotel odděluje krev ze vzduchu obsaženého v alveolech. Tato hlediska je velmi teoretického zájmu.

Velmi důležitým základním faktem - silný pokles tloušťka epitelu, který umožňuje rychlou výměnu oxidu uhličitého a kyslíku mezi krví v plicních kapilárách a vzduchu v plicních sklípků.
Video: těhotenství, od početí do porodu
Je známo, že v pozdější embryo může dojít k pohybu hrudníku, pohyb připomínající typu dýchacích. Existují různé názory na tento fenomén. Stále není jasné, zda se jedná o přirozený jev, nebo pozorovat pouze v případě, z nějakého důvodu se embryo není dostatek kyslíku přes placentární cirkulaci.
při uměle způsobena nedostatkem kyslíku pokusná zvířata mají své embrya pozorovat intenzivní dýchací pohyby. Nicméně, toto nepopírá možnost, že tyto pohyby mohou nastat spontánně a za různých okolností. Zde je zapotřebí další výzkum.
částečný protahování plicní laloky, který se pravidelně schází na prohlížení úseků určitých oblastí plic embryí, naznačuje možnost nitroděložního inhalaci množství plodové vody. To odpovídá experimentů, ve kterých plodové vody u pokusných zvířat podávány různé barvy a pak se nacházejí v plicích embrya. Nicméně mírný embryo jako celek není rozšířen, a při pohledu pod mikroskopem, vypadá to spíš jako žlázy než definitivní světlo.
je naprosto hustě a klesá ve vodě. Naopak, v plicích, který to fungovalo jako dýchací orgán, a to i po pitvě je stále určité množství vzduchu, takže to není dřez ve vodě. Tato skutečnost může mít soudní hodnotu při rozhodování, zda se dítě mrtvě narozený, nebo zda žil nějakou dobu po porodu. Nicméně, jeden by měl jasně pochopit, že všechno není snadno naplní vzduchem bezprostředně po zahájení dechu. Během prvních 7-10 dnů po porodu, zdá se, že i nadále oblastí plic, kde se vzduch ještě neučinily, ale na druhý nebo třetí den po porodu, se počet těchto míst je relativně malý.
Patogeneze cystické adenomatózní vady plic. Vada světlo Typ I a II plod
Cystická adenomatózní malformace plic. Příčiny plic vad u plodu
Embryonální pojivová vrstva kůže. embryo nehty
Embryo zuby. Tooth ovocný talíř
Fetální struktury jater. Strukturální vlastnosti plodu játrech
Průdušky embryo. Fetálního vývoje průdušky
Chordom embryo. štítná žláza plodu
Metanefrogennaya tkáň. Tvorba embryonální metanephric
Hematopoéza (krvetvorby) v zárodku. Aortální vývoj embrya
Vývoj hlemýždě. Tvorba Corti (spirály) těla embryo uší
Krevní plyny. Alveolárních plynů a první pomoc
Dechový minutový objem. alveolární ventilace
Povrchově aktivní látky. Povrchové napětí alveol a spadenie
Difúze dýchacích plynů přes membránu. Respirační membrána
Větrání-perfusion poměr. Parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého
Tvorba slinivky fetálního embryogeneze, morfogeneze
Jaký je zodpovědný za čištění a odvodnění dýchací soustavy
Anatomické a topografické vlastnosti a funkce spojivky
Ektopie
Složení alveolárního vzduchu. Složení plynu alveolární vzduch.
Ventilace. Větrání v krvi. Fyziologický mrtvý prostor. Alveolární ventilace.