Schimb de lichid in capilarele din plamani. Schimbul de lichid interstițial în plămâni
Dinamica de schimb de apă
prin membrana capilară pulmonară nu este calitativ diferită de cea din alte țesuturi. Cu toate acestea, aspectul cantitativ are diferențe importante.1. Presiunea in capilare pulmonare mici (aproximativ 7mm Hg. v.), comparativ cu mult mai mare decât presiunea sa funcțională în capilarele țesuturile periferice, unde este de aproximativ 17 mm Hg. Art.
2. presiunea fluidului interstițial în plămâni puțin mai negativ decât în țesuturile subcutanate periferice. Sa stabilit în două moduri: folosind un micropipete introdus în interstițiul pulmonar (aproximativ -5 mm Hg ..) și absorbția de măsurare a presiunii fluidului alveolar (aproximativ -8 mmHg ..).
3. capilare pulmonare relativ ușor de trecut moleculele de proteine, presiune totuși oncotică lichidul interstițial în plămâni este de aproximativ 14 mm Hg. v., în timp ce în țesuturile periferice, este mai puțin de jumătate din această valoare.
4. perete alveolele sunt extrem de subțiri, iar epiteliul care acoperă suprafața alveolelor este atât de slabă încât se poate rupe la orice presiune pozitivă în spațiul interstițial dacă acesta depășește presiunea aerului alveolar (mai mare de 0 mm Hg. v.), care permite fluidului din interstițiu să se deplaseze în alveolele.
Video: recuperare Pozvonochnik.Puti. O.A.Butakova
Acum, să vedem cât de importante sunt aceste diferențe cantitative pentru dinamica fluidelor în plămâni.
interdependență între presiunea fluidului interstițial și alte presiuni în plămâni. Figura prezintă capilarului pulmonar alveolele pulmonare și limfatice capilare drenarea interstițiul între sînge și alveolele capilar. Acordați atenție la echilibrul de forțe pe membrana de sânge capilare.
Astfel, forțele spre ieșirea din celulă, prevalează asupra forțelor îndreptate în celulă, creând o presiune de filtrare secundară pe membrana capilar pulmonar, care calculează valoarea după cum urmează.
Video: Masaj ambutisare Lions
Suma forțelor care acționează asupra ieșirii capilar 29 mm Hg. Art.
Suma forțelor care acționează în interiorul capilarelor -28 mm Hg. Art.
Presiunea medie de filtrare de 1 mm Hg. Art.
Această presiune de filtrare Aceasta este cauza unui mic flux de fluid permanent din capilare pulmonare în spațiul interstițial, în cazul în care lichidul este absorbit prin lumina sistemului limfatic înapoi în fluxul sanguin, dacă ignorăm cantitatea mică, care se evaporă, în alveolă.
presiune negativă în țesutul pulmonar interstițial și mecanismul care susține alveolelor „uscate“. Una dintre cele mai importante probleme pentru înțelegerea funcției pulmonare este întrebarea: de ce, în condiții normale, alveolele nu sunt umplute cu lichid? Ipoteza că epiteliul alveolar este atât de puternic și impermeabil, astfel încât lichidul să nu poată pătrunde din spațiul interstițial, în alveolă, în mod greșit, deoarece Experimentele au arătat că între celulele epiteliului alveolar, există întotdeauna găuri prin care pot trece molecule chiar mari de proteine, precum apa si electroliti.
Dacă ne amintim că capilare și sistemul limfatic al plămânilor în condiții normale, susține o ușoară presiune negativă în interstițiu, devine clar că aspectul este absorbit în alveolele exces mecanic lichid în țesutul pulmonar interstițial prin deschideri mici între celulele epiteliale ale alveolelor. După aceea, excesul de lichid sau transportat prin sistemul limfatic, plămânii, sau este absorbit în capilare ale plămânilor. Astfel, în condiții normale, alveolele rămân „uscat“, cu excepția unei mici cantități de lichid eliberat din epiteliul mucoasei alveolelor și umiditatea lor suprafața de sprijin a suprafeței.
- Gaze sanguine. Presiunea gazului la situația de urgență
- Mecanisme pentru a preveni umflarea. Prevenirea acumulării de lichid în spațiul intercelular
- Funcția proteoglicanii în prevenirea edemului. limfoottok
- Creșterea ratei de filtrare glomerulară. Presiunea din capsula Bowman
- Rinichi capilare peritubulare. Reglementarea reabsorbția în capilare peritubulare
- Mișcarea aerului în plămâni. Pleurală și presiunea alveolară
- Curg zona in plamani. Varietăți fluxului sanguin pulmonar
- Circulația pulmonară. Anatomia circulației pulmonare
- Lichidul din cavitatea pleurală. lichid pleural și revărsat pleural
- Edem pulmonar. Mecanisme edem pulmonar
- Fluxul de sânge în plămâni în timpul exercițiului. fluxul sanguin pulmonar în insuficiența cardiacă
- Difuziunea gazelor respiratorii prin membrana. Membrana respiratorie
- Capacitatea membranei respiratorii. Capacitatea de difuzie pentru oxigen
- Hemoglobina. Rolul hemoglobinei în transportul de oxigen
- Schimbul de oxigen în organism. transportul de oxigen de la plamani la tesuturi
- Transportul de sânge arterial de oxigen. difuzia oxigenului
- Revărsat pleural
- Limfei. Funcția sistemului limfatic.
- Coeficientul de ventilație-perfuzie pulmonară. Schimbul de gaze in plamani.
- Rolul eritrocitelor în transportul de dioxid de carbon. Efectul Holden.
- Reflexelor respirației. Chemoreceptors. Controlul Chemoreceptor de respirație. hemorefleks Central.…