Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor



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
Schimbul de oxigen în organism. transportul de oxigen de la plamani la tesuturiSchimbul de oxigen în organism. transportul de oxigen de la plamani la tesuturi
Volumul respirator minut. ventilație alveolarăVolumul respirator minut. ventilație alveolară
Compoziția aerului alveolar. Compoziția de gaz de aer alveolar.Compoziția aerului alveolar. Compoziția de gaz de aer alveolar.
Transportul oxigenului în formă dizolvată. deplasarea oxigenuluiTransportul oxigenului în formă dizolvată. deplasarea oxigenului
Ventilație. sânge de ventilație. spațiu mort fiziologice. ventilație alveolară.Ventilație. sânge de ventilație. spațiu mort fiziologice. ventilație alveolară.
Transportul de sânge arterial de oxigen. difuzia oxigenuluiTransportul de sânge arterial de oxigen. difuzia oxigenului
Compoziția aerului alveolar. umidificarea cailor respiratoriiCompoziția aerului alveolar. umidificarea cailor respiratorii
Schimbul de gaze in plamani. Difuzia gazelor și schimbul de gazeSchimbul de gaze in plamani. Difuzia gazelor și schimbul de gaze
Presiunea oxigenului în gazul alveolar. Nevoia de ventilație pulmonară generalăPresiunea oxigenului în gazul alveolar. Nevoia de ventilație pulmonară generală
Gazele de tensiune în capilarele pulmonare din sânge. Viteza de difuzie a oxigenului și a…Gazele de tensiune în capilarele pulmonare din sânge. Viteza de difuzie a oxigenului și a…
» » » Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
© 2021 GurusHealthInfo.com