Složení alveolárního vzduchu. zvlhčování dýchacích cest
Video: Air mikroflóra
Koncentrace plynů v alveolárním vzduchu To se liší od plynů v okolním vzduchu na všechny součásti. Pro vznik takového rozdílu, existuje několik důvodů. Zaprvé, s každým dechem alveolární vzduch je nahrazen atmosférický pouze částečně. Za druhé, kyslík v plicích nepřetržitě absorbován ze vzduchu v alveolární krvi.
Video: Cedar a cedr přelézání bouli bez drápů. Šišky sběr a odstraňování pryskyřice
Za třetí, oxid uhličitý kontinuálně difunduje z krve do plicních sklípků. A za čtvrté, vstupující do dýchacích cest suchý vzduch je již nasycen vlhkostí, dokud nedosáhne alveoly.
zvlhčování dýchacích cest. Atmosférický vzduch se skládá téměř výhradně z dusíku a kyslíku, za normálních podmínek, že je v podstatě prostý oxidu uhličitého a je velmi malá vodní pára. Avšak, jakmile vzduch vstupuje do dýchacího ústrojí, se dostane do kontaktu s kapalinami, které pokrývají povrch dýchacích cest. Ještě předtím, než zásah do plicních sklípků je zcela ve vlhkém stavu.
Parciální tlak vodní páry při normální tělesné teploty 37 ° C, 47 mm Hg. v., a tato hodnota je také parciální tlak vodní páry v alveolárním vzduchu. Celkový tlak plynů v alveolech nesmí stoupnout nad (760 atmosférického tlaku Pa. V. na úrovni hladiny moře), takže vodní pára jednoduše zvýšit ředění jiných plynů ve vdechované vzduchu.

zvlhčování snižuje parciální tlak kyslíku v atmosférickém vzduchu na úrovni moře s průměrnou hodnotou 159 až 149 mm Hg. Art. ve zvlhčeném vzduchu a dusíku parciálních tlaků - od 597 do 563 kPa. Art., Resp.
Průměrná funkční zbytková kapacita (Objem zbývajícího v plicích po normálním uplynutí vzduchem) u mužů je asi 2300 ml. Ale s každou novou dech v klidné rozsvítí pouze 350 ml nového vzduchu dovnitř a ven, stejně používá alveolární vzduch.
Z toho vyplývá, že s každým dechem pouze 1/7 z Celková alveolar vzduch nahrazen novým části atmosférického vzduchu, a tak nahradit většinu alveolárního vzduchu bude trvat dlouho nadechnout. Mělké rychlost aktualizace alveolární vzduch jasně znázorněno na obrázku, který je obsažen v plicních sklípcích, kde se přebytečný plyn, který nebyl zcela odstraněn z nich po 16 dechových cyklech.
Na obrázku je vidět odstranění přebytku rychlosti plynu graf z plicních sklípků v běžných podmínkách. Vidíme, že když se objeví v klidu alveolárního ventilace po dobu 17 sekund na přibližně polovinu objemu plynu. Pokud je množství alveolární ventilace byla pouze polovina normálního, pak polovina objem plynu odstraní za 34 sekund, a v případě, kdy byla ventilace zdvojnásobena, aby se odstranily poloviční objem plynu trvalo asi 8 sekund.
Hodnota pomalého nahrazení alveolárního vzduchu. Pomalý výměně alveolární vzduchu je důležité, aby se zabránilo náhlým změnám koncentrací krevních plynů. Tím se výrazně zlepšuje stabilitu mechanismů řízení procesu dýchání a pomáhá zabránit nadměrnému zvýšení a snížení okysličení tkání, koncentrace oxidu uhličitého v tkáních a tkáně pH na dočasné zastavení dýchání.
Krevní plyny. Alveolárních plynů a první pomoc
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
Pohyb vzduchu v plicích. Pleurální a alveolární tlak
Hodnota alveolární ventilace. funkce dýchacích cest
Dechový minutový objem. alveolární ventilace
Výměna plynů v plicích. Difúze plynů a výměny plynů
Parciální tlak plynů. Tlak vodní páry
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
Jaký je zodpovědný za čištění a odvodnění dýchací soustavy
Dýchání. Dýchací systém. Funkce dýchacího ústrojí.
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.
Změna objemu plic během nádechu a výdechu. Fungovaly intrapleurální tlak. Pleurální prostor.…
Koeficient ventilace-perfuze plic. výměna plynů v plicích.
Ventilace. Větrání v krvi. Fyziologický mrtvý prostor. Alveolární ventilace.