Krevní plyny. Alveolárních plynů a první pomoc
inhalační plyny
Vzduch u hladiny moře s průměrnou barometrického tlaku 760 mm Hg To obsahuje asi 20,93% kyslíku a 0,04 plynem bilance uhlíku je zejména dusík. V důsledku toho, je parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu u hladiny moře je respektive 159 a 0,3 mm Hg
Koncentrace plynů v alveolárního vzduchu je odlišná od vzduchu z těchto důvodů:
- suchý atmosférický vzduch vstupující do dýchacích cest se zvlhčí na alveol;
- alveolární vzduchu s každým dechem jen částečně nahrazen atmosférický;
- kyslík kontinuálně absorbován z alveolárního vzduchu;
- oxidu uhličitého v plicích nepřetržitě difunduje z krve do plicních sklípků.
Video: Přehled SIP-1 sebezáchranný
Zvlhčování vdechovaného vzduchu
Vzduch vstupující do horních cest dýchacích, je ohřátá a nasycen vodou, což snižuje celkový parciální tlak vdechovaného plynu na 47 mm Hg ,. E. až do asi 713 mm Hg To znamená, že tlak vdechovaného kyslíku v průdušnice a průdušek (713) (0,6), nebo 428 mm Hg = (760 - 47), (0,6) = 427,8
Rychlost aktualizace alveolárního vzduchu počasí
Plicní funkční zbytková kapacita, která je dána množstvím zbývajícího v plicích na konci výdechu normálního vzduchu, je přibližně 2500-3000 ml. Kromě toho se každý nový dechového objemu se dodává do plicních sklípků pouze 350 ml a nový vzduch vydechovaný stejné množství starého alveolárního vzduchu. Proto je množství alveolárního vzduchu, je nahrazena novou atmosférický vzduch, při každém dechu je pouze 12 až 16% z celkového množství plynu normálně přítomného v plicích.
V normálním alveolární ventilaci přibližně polovina staré nahradil alveolárního vzduchu po dobu 17 sekund. Pokud alveolární ventilace míra této osoby je jen asi polovina normou, pak polovina objemu plynu se nahrazuje s- pro 34-li ventilační rychlost je dvakrát větší rychlost, pak nahradí polovinu objemu trvá asi 8 sekund.
Toto pomalé výměna alveolárního vzduchu je zvláště důležitý pro prevenci náhlé změny koncentrací krevních plynů. Tím se vytvoří dostatečně stabilní respirační řízení, který pomáhá, aby se zabránilo nadměrnému zvýšení a snížení okysličení tkání, koncentrace oxidu uhličitého v tkáních a tkání pH v případě dočasného zastavení dýchání.
Koncentrace kyslíku a parciální tlak v alveolech
V plicích se kyslík kontinuálně absorbován do krve, a nový kyslík neustále dodávána do plicních sklípků z venkovního vzduchu. Čím rychleji absorbuje kyslík, tím nižší je koncentrace v plicních sklípcích. Na druhou stranu, tím rychleji se nová část kyslíku přivádí do plicních sklípků z vnější strany, se stane výše koncentrace. V důsledku toho se koncentrace kyslíku v plicních sklípcích je řízena rychlostí absorpce kyslíku v krvi a rychlosti přijetí nového kyslíku do plic za větrání.
Video: Krev role ve výměně plynu
Koncentrace oxidu uhličitého v alveolech
Oxid uhličitý (oxid uhličitý) neustále tvoří v těle, a je uvedena do plicních sklípků, jak kontinuálně odstraňuje z plicních sklípků při větrání. To znamená, že dva faktory, které určují parciální tlak v plicních sklípků, jsou:
- rychlosti vylučování oxidu uhličitého z krve do alveolů;
- rychlost, při které CO 2 se odstraní z plicních sklípků s alveolární ventilaci.
Video: Ukrajina
vydechovaný vzduch
Vydechovaný vzduch - je kombinací vzduchu a alveolární mrtvý prostor vzduchem své celkové složení určené podílem každého z těchto prvků. Úplně první část vydechovaného vzduchu je vzduch mrtvý prostor. Pak se postupně k němu smíšené alveolárního vzduchu, postupně přemísťovat mrtvého vzduchového prostoru, tak, že pouze alveolární vzduch zůstává na konci výdechu. Proto v případě, že studie poskytuje pouze alveolární vzduch, stačí sbírat plyn na konci výdechu.
Video: Struktura plic. výměna plynů v plicích a tkáních
Robert F. Wilson
Sdílet na sociálních sítích:
Podobné
Krevní plyny. Tlak plynu v nouzi
Krevní plyny. Větrání v poskytování první pomoci
Akumulace oxidu uhličitého jako příčina narkózy. anesteziologické přístroje k akumulaci CO2
Respirační tepelné ztráty. Mechanismy dýchacího tepelných ztrát
Kyslík okno. Volné místo parciální tlak
Ekvivalentní hloubka ponoření. Výpočet hloubky ponoření ekvivaletnoy
Hodnota alveolární ventilace. funkce dýchacích cest
Výměna plynů v plicích. Difúze plynů a výměny plynů
Parciální tlak plynů. Tlak vodní páry
Difúze dýchacích plynů přes membránu. Respirační membrána
Kapacita respiračního membrány. Difúzní kapacity pro kyslík
Větrání-perfusion poměr. Parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého
Výměna kyslíku v těle. transport kyslíku z plic do tkání
Transport kyslíku arteriální krve. difúze kyslíku
Složení alveolárního vzduchu. zvlhčování dýchacích cest
Jaký je zodpovědný za čištění a odvodnění dýchací soustavy
Dýchacích odpor. odolnost vůči světlu. Proudění vzduchu. Laminární proudění. Turbulentní proudění.
Závislost „flow-objem“ v plicích. tlak v dýchacích cestách při výdechu.
Složení alveolárního vzduchu. Složení plynu alveolární vzduch.
Koeficient ventilace-perfuze plic. výměna plynů v plicích.
Ventilace. Větrání v krvi. Fyziologický mrtvý prostor. Alveolární ventilace.