Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
conținut
- Gaze inhalatorii
- Video: prezentare generală a sip-1 de auto-salvatorul
- Hidratante de aer inhalat
- Rata de actualizare de vreme aerului alveolar
- Concentrația de oxigen și presiune parțială în alveolele
- Rolul de sânge în schimbul de gaze: video
- Concentrația de dioxid de carbon din alveolele
- Video: ucraina
- Aerul expirat
- Video: structura plămânilor. schimbul de gaze in plamani si tesuturi
gaze inhalatorii
Aer la nivelul mării cu presiunea medie barometrice de 760 mm Hg Acesta cuprinde aproximativ 20,93% oxigen și 0,04 echilibru carbon gaz- fiind în principal azot. Ca urmare, presiunea parțială a oxigenului și a dioxidului de carbon în aer la nivelul mării este, respectiv, 159 și 0,3 mmHg
Concentrația de gaze în aerul alveolar este diferită de cea a aerului din următoarele motive:
- aerul atmosferic uscat care intră în căile respiratorii umidifiat spre alveolele;
- aerul alveolar cu fiecare respirație numai parțial înlocuită cu atmosferică;
- oxigen absorbit în mod continuu din aerul alveolar;
- dioxid de carbon în plămânii continuu diffuses din sânge, în alveolă.
Video: Prezentare generală a SIP-1 de auto-salvatorul
Hidratante de aer inhalat
Intrarea aerului în tractul respirator superior, acesta este încălzit și saturat cu apă, ceea ce reduce presiunea parțială totală a gazului inhalat la 47 mm Hg ,. E. Până la aproximativ 713 mm Hg Astfel, presiunea oxigenului inspirat în traheea și bronhiile de (713) (0,6), sau 428 mm Hg = (760-47) (0,6) = 427.8
Rata de actualizare de vreme aerului alveolar
capacitate funcțională reziduală Lung, care este determinată de cantitatea de aer care rămâne în plămâni, la sfârșitul expirația normale, este de aproximativ 2500-3000 ml. Mai mult decât atât, cu fiecare volum de maree nou este furnizat la alveolele numai 350 ml și noul aer expirat de aceeași cantitate de aer alveolar vechi. Prin urmare, cantitatea de aer alveolar, un aer atmosferic nou înlocuit, la fiecare respirație este de numai 12-16% din cantitatea totală de gaz prezent în mod normal în plămân.
În ventilația alveolară normală aproximativ jumătate din vechi înlocuite de aer alveolar timp de 17 secunde. Dacă rata de ventilație alveolară această persoană este doar jumătate din norma, apoi jumătate din volumul de gaz se înlocuiește cu- pentru 34 în cazul în care rata de ventilație este de două ori rata, apoi înlocuind jumătate din volumul durează aproximativ 8 secunde.
Această înlocuire lentă a aerului alveolar este deosebit de importantă pentru prevenirea schimbărilor bruște ale concentrațiilor gazelor din sânge. Aceasta stabilește un control respirator suficient de stabile, ceea ce ajută la prevenirea unei creșteri excesive și scăderea oxigenarea țesuturilor, concentrația de dioxid de carbon în țesuturi și pH-ul țesut în cazul unei încetarea temporară a respirației.
Concentrația de oxigen și presiune parțială în alveolele
In plamani oxigenul este absorbit în mod continuu în sânge, iar noul oxigen furnizat in mod constant in alveolele din aerul exterior. Mai rapid oxigenul absorbit, cea mai mică concentrația în alveolele. Pe de altă parte, mai rapid o nouă porțiune de oxigen alimentat în alveolele din aerul exterior, mai mare concentrația acesteia. Prin urmare, concentrația de oxigen din alveolelor este controlată de rata de absorbție de oxigen în sânge și rata de primire a noului oxigen in plamani sub ventilație.
Rolul de sânge în schimbul de gaze: Video
Concentrația de dioxid de carbon din alveolele
Dioxid de carbon (dioxid de carbon), în mod constant care formează în organism, și este adus în alveolele demontate continuu din alveolele în timpul ventilației. Astfel, cei doi factori care determină presiunea parțială în alveolele sunt:
- rata de excreție a dioxidului de carbon din sânge în alveolele;
- rata la care CO2 este eliminat din alveolele cu ventilație alveolar.
Video: Ucraina
aerul expirat
aerul expirat - este o combinație de aer și spațiu mort alveolar aer compoziția totală determinată de proporția din fiecare dintre aceste componente. Chiar prima parte a aerului exhalat este un spațiu mort de aer. Apoi incremental acesta aer alveolar mixt, deplasând treptat un aer mort spațiu, astfel încât numai aerul alveolar rămâne la capătul de expirație. Prin urmare, în cazul în care studiul oferă doar aerul alveolar, trebuie doar să colecteze gaz la sfârșitul expiratie.
Video: Structura plămânilor. Schimbul de gaze in plamani si tesuturi
Robert F. Wilson
Distribuiți pe rețelele sociale:
înrudit
- Gaze sanguine. Presiunea gazului la situația de urgență
- Ventilație alveolară. Contabilitate și ventilație alveolară pulmonară
- Presiunea oxigenului în gazul alveolar. Nevoia de ventilație pulmonară generală
- Acumularea de dioxid de carbon ca o cauză narcoză. anestezie Mecanismele acumularea de CO2
- Pierderile de căldură respiratorii. Mecanisme de pierdere de căldură respiratorie
- Fereastra de oxigen. presiune parțială Vacancy
- Volumul respirator minut. ventilație alveolară
- Schimbul de gaze in plamani. Difuzia gazelor și schimbul de gaze
- Presiunea parțială a gazelor. Presiunea vaporilor de apă
- Difuziunea gazelor respiratorii prin membrana. Membrana respiratorie
- Capacitatea membranei respiratorii. Capacitatea de difuzie pentru oxigen
- Raportul Ventilație-perfuzie. Presiunea parțială a oxigenului și a dioxidului de carbon
- Schimbul de oxigen în organism. transportul de oxigen de la plamani la tesuturi
- Transportul de sânge arterial de oxigen. difuzia oxigenului
- Transportul oxigenului în formă dizolvată. deplasarea oxigenului
- Compoziția aerului alveolar. umidificarea cailor respiratorii
- Respirație. Sistemul respirator. Funcțiile sistemului respirator.
- Compoziția aerului alveolar. Compoziția de gaz de aer alveolar.
- Coeficientul de ventilație-perfuzie pulmonară. Schimbul de gaze in plamani.
- Ventilație. sânge de ventilație. spațiu mort fiziologice. ventilație alveolară.
- Respirația uman la presiunea aerului barometrică. Respirație cu presiunea aerului redusă.