Câtul respirator. centru respirator
Video: un RESPIRATORII GIMNASTICA Strelnikova - metodă eficientă de vindecare!
conținut
Cititorul a observat, probabil, că fiecare normală 100 ml de sânge este transferat de la plamani țesut aproximativ 5 ml de oxigen în același timp, din tesuturi la plamani este transferat numai aproximativ 4 ml de dioxid de carbon. Astfel, în condiții normale, volumul de repaus al dioxidului de carbon extras prin plămâni este de doar 82% din volumul de oxigen absorbit in plamani. Raportul dintre cantitatea retrasă de dioxid de carbon la cantitatea de oxigen absorbit numit câtul respirator (DC).
Raportul de control respirator = Volum derivat dioxid de carbon / volum de oxigen absorbit.
Video: Tidal Center
La schimbarea condițiilor de schimb Valoarea câtul respirator schimbat. Atunci când se utilizează numai de carbohidrați în valoare alimentară DC ajunge la 1, și invers, când se utilizează ca valoare doar DK alimentar grăsime este redus la 0,7. Motivul acestor schimbări este că, prin utilizarea unei molecule de oxigen în metabolismul carbohidraților produs carbonic o moleculă de reacție oxigen cu grasimi o cantitate mare de oxigen este legat la atomii de hidrogen ai grăsimii și apă se formează în loc de dioxid de carbon. Cu alte cuvinte, în metabolismul grăsimilor reacții chimice câtul respiratorii in tesutul este de aproximativ 0,7 în loc de 1. Se crede că o persoană mănâncă mâncarea care conține cantitatea medie de carbohidrați, grăsimi și proteine, valoarea medie DC este 0,825.
centru respirator
sistem nervos stabilește în mod normal, o viteză de ventilație alveolar, care este aproape exact se potrivește cu nevoile organismului, astfel încât presiunea oxigenului (Po2) și dioxid de carbon (PCO2) în sângele arterial se schimbă mică chiar sub efort grele și cele mai multe alte cazuri de stres respirator. Acest capitol conține funcția acestui sistem de reglare neurogenă a respirației.
centru respirator Se compune din mai multe grupuri de neuroni din trunchiul cerebral situate pe ambele părți ale bulbul rahidian și podul. Acestea sunt împărțite în trei grupe de neuroni: (1) un grup de neuroni respiratorii dorsal localizate în medulla dorsal, care provoacă în principal vdoh- (2) grupul respirator ventral neuroni, care este aranjat în medulla ventrolateral și, în principal cauze vydoh- (3) centrul pnevmotaksichesky care se află dorsally în partea superioară a podului și controalele practic viteza și adâncimea de respirație. Cel mai important rol în controlul respirator efectuează grup dorsală de neuroni, astfel încât în primul rând vom lua în considerare funcția sa.
Grupul respirator dorsal de neuroni Ea se extinde pe cea mai mare parte din lungimea de bulbul rahidian. Cele mai multe dintre aceste neuroni sunt localizate in nucleul tractului solitar, deși situate în formarea reticulară din apropiere medulo neuronii suplimentare bulbului sunt de asemenea importante pentru reglarea respirației. Kernel odinochgogo tractului este de a atinge glosofaringian de bază și a nervilor vagului care transmit în centrul respirator al semnalelor senzoriale de la: (1) hemoretseptorov- periferică (2) baroretseptorov- (3) tipuri diferite de receptori de lumină.
Video: exerciții de respirație pentru a lucra cu balbismul
deversări inspiratorii ritmica din grupul dorsal de neuroni. ritm de bază de respirație este generată în principal, grupa respiratorie dorsală a neuronilor. Chiar și după secționarea tuturor membrilor bulbul rahidian a nervilor periferici și trunchiul cerebral de mai jos și deasupra bulbul rahidian, acest grup de neuroni au continuat sa genereze exploziile recurente ale potențialelor de acțiune neuroni inspiratorie. Cauza principală a acestor explozii este necunoscut. La animale primitive rețele neuronale au fost găsite în care activitatea unui grup de neuroni activeaza al doilea grup, iar activitatea din al doilea grup inhibă primul.
De-a lungul timpului repetă model de activare, și de aceea continuă pe tot parcursul vieții animalului, astfel încât majoritatea psihologilor implicați în fiziologia respirației, se crede că o persoană are o rețea de neuroni situate în medulara similară mozga- posibil ca aceasta include nu numai grupul dorsal de neuroni, dar, de asemenea, părțile adiacente bulbul rahidian, și că rețeaua de neuroni este responsabil de ritmul de bază al respirației.
Creșterea semnalului inspiratorii. Semnalul de neuroni, care se transmite, în principal mușchii inspiratorii diafragma nu este val instantanee a potențialelor de acțiune. În timpul respirației normale, el a crescut treptat, timp de aproximativ 2 secunde. Ulterior, ea scade brusc timp de aproximativ 3 secunde, care oprește diafragma de excitație și permite împingerea elastică a plămânilor și a pieptului respirație perete efectua. Apoi, semnalul inspirator începe din nou, iar ciclul se repetă din nou, iar între ele există o expiratie. Astfel, semnalul inspirator este un semnal progresiv. Aparent, un astfel de semnal prevede o creștere treptată a creșterii volumului pulmonar în timpul inspirației în loc de inspirație ascuțită.
Controlată de două puncte în creștere de semnal.
1. creșterea vitezei câștig de semnal, astfel încât în timpul semnalului dispneei crește rapid și provoacă o umplere rapidă a plămânilor.
2. Punctul de limitare peste care semnalul este pierdut brusc. Acesta este modul obișnuit de a controla viteza de dyhaniya- decât se oprește niciodată semnal în creștere, cu atât mai scurtă durata de inspirație. Acest lucru reduce durata și expirație, ca urmare a respirației întețește.
- Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
- Gazele arteriale și prim ajutor
- Evaluarea metabolismului. Excreția de azot și coeficientul respirator
- Acumularea de dioxid de carbon în organism. Densitatea gazului în circuitul respirator
- Presiunea parțială a dioxidului de carbon. Concentrația de dioxid de carbon în circuitul respirator
- Formarea de dioxid de carbon. Raportul de control respirator
- Fereastra de oxigen. presiune parțială Vacancy
- 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 oxigenului în formă dizolvată. deplasarea oxigenului
- Compoziția aerului alveolar. umidificarea cailor respiratorii
- Efect Haldane. Modificări în aciditate sânge
- Transportul de dioxid de carbon în sânge. Disocierea dioxidului de carbon
- Activitatea centrului respirator. reglementarea chimică a respirației
- Efectul oxigenului asupra centrului respirator. Rolul oxigenului în reglarea respirației
- Respirație. Sistemul respirator. Funcțiile sistemului respirator.
- Dioxid de carbon. Transportul de dioxid de carbon.
- Ventilație. sânge de ventilație. spațiu mort fiziologice. ventilație alveolară.
- Rolul eritrocitelor în transportul de dioxid de carbon. Efectul Holden.
- Dioxid de carbon. anhidridă carbonică acidă (acidum carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2.…