Zamjena tekućina u kapilarama pluća. Razmjena intersticijske tekućine u plućima
Dinamika razmjene vode
kroz plućnu kapilarnu membranu nije kvalitativno različita od one u drugim tkivima. Međutim, kvantitativni aspekt ima važne razlike.1. Tlak u plućnim kapilarama mali (oko 7 mm Hg. v.) u usporedbi s mnogo veća od njegove funkcionalne tlaka u kapilare perifernim tkivima, gdje je oko 17 mm Hg. Čl.
2. Intersticijski tlak fluida U nešto više negativnih nego u perifernim potkožnog tkiva pluća. Utvrđeno je na dva načina: rabeći mikropipetu uvodi u plućnog intersticija (oko -5 mm Hg ..) i mjerenjem apsorpcije alveolarne fluida pod tlakom (oko -8 mmHg ..).
3. plućne kapilare relativno lako prošao proteinske molekule, međutim onkotskog tlak intersticijske tekućine u plućima je oko 14 mm Hg. v., dok je u perifernim tkivima, što je manje od polovice te vrijednosti.
4. zid alveole su vrlo tanke i epitel pokriva površinu alveola tako slab da se može trgati bilo pozitivnim tlakom u međuprostorima ako je iznad alveolarne tlak zraka (veće od 0 mm Hg. v.), što omogućava tekućina iz intersticija za pomicanje u alveole.
Video: Pozvonochnik.Puti oporavak. O.A.Butakova
Sad da vidimo koliko je važno to su kvantitativne razlike za dinamiku fluida u plućima.
međuodnos između intersticijski tlak tekućine i drugih pritisaka u plućima. Slika prikazuje plućne kapilare plućne alveole i kapilara limfe isušivanje intersticija između kapilarnoj krvi i alveole. Obratite pažnju na ravnotežu snaga na membranu kapilarnoj krvi.

Dakle, sile prema izlazu iz stanice, prevladaju sile usmjerene u stanice, stvarajući pritisak sekundarnu filtriranje na membranu plućne kapilare, koji se izračunava vrijednosti kako slijedi.
Video: Masaža Cupping Lions
Zbroj sila koje djeluju na kapilarnom izlazu 29 mm Hg. Čl.
Zbroj sila koje djeluju unutar kapilara -28 mm Hg. Čl.
Prosječni tlak filtriranje 1 mm Hg. Čl.
Ovaj tlak filtracija To je uzrok malog stalnog protoka tekućine od plućne kapilare u intersticijski prostor, gdje se tekućina apsorbira kroz limfni svjetla sustava natrag u krvotok, ako zanemarimo malu količinu, koja isparava u alveole.
negativni tlak u pluća intersticijski tkiva i mehanizam koji podržava „suhi” alveole. Jedno od najvažnijih pitanja za razumijevanje funkcije pluća je pitanje: zašto, u normalnim uvjetima, alveole nisu ispunjene tekućinom? Pretpostavka da alveolarni epitel je toliko jaka i nepropusna, tako da tekućina ne može prodrijeti iz intersticijski prostor u alveole, pogrešno, jer Eksperimenti su pokazali da između stanice alveolarnog epitela, uvijek postoje rupe kroz koje može proći čak i velike proteinske molekule, kao i vodu i elektrolite.
Ako se sjetimo da je kapilara i limfni sustav pluća u normalnim uvjetima podržao blagi podtlak u međuprostor, postaje jasno da je pojava se apsorbira u alveole mehanički višak tekućine u intersticijske tkiva pluća kroz male otvore između epitelnih stanica alveole. Nakon toga, višak tekućine ili transportira kroz limfni sustav, pluća, ili se apsorbira u kapilare pluća. Dakle, u normalnim uvjetima, alveole ostati „suhi”, osim male količine tekućine pušten iz epitela sluznice alveole i njihovu podršku površinske vlage na površini.
Plinovi u krvi. Tlak plina u slučaju nužde
Mehanizmi za sprečavanje oticanje. Sprečavanje nakupljanje tekućine u međustanične prostoru
Povećana glomerularna filtracija. Tlak u Bowmanove kapsule
Bubrežni peritubular kapilare. Regulacija reapsorpcija u peritubular kapilarama
Kretanje zraka u plućima. Pleuralni i alveolarni tlak
Surfaktant. Površinska napetost u alveole i spadenie
Protok zonu u plućima. Vrste plućne krvotoka
Plućna cirkulacija. Anatomija plućne cirkulacije
Plućni edem. Mehanizmi plućni edem
Protok krvi u plućima tijekom vježbanja. Plućni protok krvi u srce neuspjeh
Difuzija respiratornih plinova preko membrane. Respiratorni membrana
Omjer provjetravanja perfuzijska. Parcijalni tlak kisika i ugljičnog dioksida
Hemoglobin. Uloga hemoglobina u transportu kisika
Izmjene kisika u tijelu. prijenos kisika iz pluća u tkiva
Faktor iskorištenja kisika. Očuvanje kisika u tkiva postojanost
Prijevoz arterijske kisika krvi. difuzija kisika
Regulacija protoka krvi u plućima u zdravlju i bolesti
Faktori koji utječu na plućnu dišni volumen u fazi. Rastezna pluća (pluća tkiva). Histereze.
Perfuzije krvi pluća. Učinci gravitacije na ventilaciju. Učinci gravitacije na krvne perfuzije…
Alveole. Surfaktant. Napetost površina tekućeg sloja u alveole. Laplace zakon.
Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. izmjena plinova u plućima.