Respirační regulace. Regulace ventilátorů reakcích
Video: Regulace dýchání
celkově Regulace dýchací soustavy Musí zajistit adekvátní výměnu plynů je dosaženo s minimálními náklady na fyziologické a dýchací úsilí v rámci schopností organismu. Zatížení působící na systém regulace, pokud jde o zvýšení spotřeby kyslíku ve tkáních a tvorbě C02, v důsledku zvýšeného disociaci hemoglobinu a kyselost smíšené žilní krve do plic. To je několikanásobně zvyšuje požadavky na výměnu plynů systémem pro udržování a isocapnic izooksicheskogo stavy arteriální krve se zkrácenou dobou zdržení z disociovaných molekul hemoglobinu v plicních kapilárách.
Video: Biochemie a molekulární biologie
Zatímco přesnost a přísnost regulační reakce jsou zapotřebí, aby vyhovovaly potřebám organismu při výměně plynu v průběhu fyzického cvičení, udržování minimalnoyfiziologicheskoyznachimostitakzhe důležité dýchacích svalů, stejně jako aby bylo dosaženo co effektivnogoalveolyarnogo arterialnogoobmena a plyny. Tato regulace dýchací soustavy přiměřeně plní svou funkci v zdorovyhlyudey obychnyhusloviyah v okolním prostředí.
extrémní nároky respirační systém způsobil vysokimdavleniem a zvýšenou hustotu inhalačním plynu, může mít za následek nesprávné regulaci na všech úrovních uvedený systém vytváří možnost nebezpečné výsledků rasstroystvfunktsy organismu. Analýza vztahu tří kontrolních dech subsystémů, konkrétně nařízení hyperpnoe během cvičení, korekční hodnotou mechanické práce, kterou svaly a regulace výměny plynů, není zahrnuta v plnění úkolů popsaných v této kapitole.
Video: Pektolvan pokyny břečťan. Akutní zánětlivé onemocnění dýchacích cest
jako studovat To bylo vydáno Dempsey et al. (1980). Ve stejné době, zdá se, že je užitečné shrnout společných konceptů spojených s fyziologickým regulyatornymireaktsiyami dýchacího systému za normálních podmínek.
Regulace ventilátorů reakcích Světlo, mírné cvičení, a naznačuje, že „primární“ stimul objeví dýchání změnou úrovně metabolismu v tkáních a související operace „průtok C02“ receptorů nebo společné neurogenní mechanismy nebo jejich kombinace. Primární podnět je zaměřen na dýchání přesné uspokojení metabolických tkání žádostí přizpůsobení úrovně plicní ventilace na zvýšenou produkci C02, což v konečném důsledku vede k velmi konstantní hodnoty údržba pCO 2 (a pH) v arteriální krvi.

na anaerobní práh překročen zvýšená kyselost krve způsobené hromaděním kyseliny mléčné způsobuje dodatečný stimul, což má za následek relativní hyperventilaci, snížené minimální pCO 2 a pH změny arteriální krve.
Video: sci-fi filmy
vysoká účinnost mechanické práce podporován dýchací systém na všech úrovních plicní ventilace. Vynaložené na dýchání manuální práce je redukována na minimum v důsledku nervové regulace dechové frekvence a dechového objemu, který zase ovlivňuje objem plic a průtok v dýchacích cestách. Dýchání během cvičení může být zesíleny 20 krát ve srovnání s hodnotami v klidu, řádek ukazuje graf odporu a plicní kompliance nejsou mimo lineární části.
práce, Dýchací svaly provádí také snížen na minimální hodnoty, jako začátek aktivního výdechu, jak je na jednotce intenzivní větrání, svalová kontrakce stěny břišní a žaludku významného objemu změna povede k větší původní strečové bránici. To vše poskytuje příležitost k membráně v průběhu následnou inhalaci pracovat v nejpříznivějším rozsahu svých vlastností, což se odráží v diagramu síla - délku. Systém plyn výměna - krev příliš „optimalizovány“ v tom smyslu, že PaO2 přesně udržována na určité úrovni, jako když jste ve stavu klidu, i když je nejtěžší fyzická práce.
čas potřebný červené krvinky okysličení plicního kapilárního zůstává dostatečná i při extrémně vysokých průtocích v plicích, a to zejména vzhledem k ztrojnásobení objemu krve v plicních kapilárách. Rozdělení ventilačního-perfuzionnogootnosheniya na fizicheskoynagruzke plic důkladné změně: zvýšení Va neúměrně vzhledem k Q, obecně, což vede k rozsahu posunutí hodnoty VA / Q ve směru na vyšší hodnoty. Poskytuje dostatečné prokrvení větraných oblastí plic desaturated krev plicních kapilár.
Expozice hyperbarické prostředí To se změní všechny tři mechanismy posílení vnější dýchání: plicní ventilaci, mechanické práce plic a hrudní stěny, alveolární výměny plynů.
Rychlost respirační rychlost. Průtok během cvičení pod vodou
Respirační výměna plynů. výměna plynu v průběhu cvičení
Externí odpor při dýchání. Faktory, které přispívají k vdechovaného aktu
Intrapulmonální míchání plynem. difúzní Taylor
Výpočet průtoku krve mozkem. Difúze plynů v tkáních
Regulace homeostázy. Regulační mechanismy těla
Rozdíly v krevním zásobením různých orgánech a tkáních. Mechanismy regulace průtoku krve
Výměna plynů v plicích. Difúze plynů a výměny plynů
Větrání-perfusion poměr. Parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého
Rysy organizace orgánů průtoku krve
Cholinergní mechanismy regulace srdce. Účinek acetylcholinu na srdce.
Mechanismy regulace srdeční činnosti. Adrenergní mechanismy regulace srdce.
Přívod krve do plic. Plicní oběh. Intenzita proudění krve v cévách plic. Myogenní, humorální…
Centrální regulace krevního oběhu. Organizace centrální regulace krevního oběhu.
Spinální míra regulace krevního oběhu. Regulace cirkulačního míchy.
Přívod krve do svalů. Intenzita průtoku krve ve svalech cév. Myogenní, humorální regulace průtoku…
Dýchání. Dýchací systém. Funkce dýchacího ústrojí.
Složení alveolárního vzduchu. Složení plynu alveolární vzduch.
Ventilace. Větrání v krvi. Fyziologický mrtvý prostor. Alveolární ventilace.
Transport krevních plynů. transport kyslíku. Kyslíková kapacita hemoglobin.
Účinky na dýchací cvičení s vysokou intenzitou. Energie Náklady na dýchání.