Dišni kvocijent. respiratorni centar
Videozapis: RESPIRATORNOG gimnastikom Strelnikova - učinkovita metoda liječenja!
sadržaj
Čitatelj je vjerojatno primijetio da svaki normalan 100 ml krvi je prenesen iz pluća tkiva oko 5 ml kisika istodobno iz tkiva do pluća prenosi samo oko 4 ml ugljičnog dioksida. Tako, u normalnim uvjetima, volumen na ostatak ekstrahira ugljičnog dioksida kroz pluća je samo 82% volumena kisika u plućima apsorbira. Omjer povučen količine ugljičnog dioksida prema količini apsorbirane kisika naziva respiratorni omjer (DC).
omjer dišnih kontrolu Volumen = izveden ugljičnog dioksida / volumen kisika apsorbira.
Video: Plimni centar
Kod mijenjanja uvjeta za izmjenu Vrijednost respiratorni kvocijent promijenila. Kada se koristi samo ugljikohidrate vrijednosti hrane DC dosegne 1, a s druge strane, kada se koriste kao jedini masti hrana DK vrijednost smanjena do 0,7. Razlog za te promjene je u tome što pomoću jedne molekule kisika u metabolizam ugljikohidrata proizvesti ugljični dioksid jednu molekulu reakcije kisika s masti velika količina kisika vezanih za vodikovih atoma u masti i vode nastaje umjesto ugljičnog dioksida. Drugim riječima, u metabolizmu masti dišnog kvocijent kemijske reakcije u tkivu oko 0,7 umjesto 1. Smatra se da osoba jede hranu koja sadrži prosječnu količinu ugljikohidrata, masti i bjelančevina, prosječna vrijednost DC je 0,825.
respiratorni centar
živčani sustav obično postavlja brzinu alveolarne ventilacije, što je gotovo točno odgovara tjelesnih potreba, tako da je tlak kisika (pO2) i ugljični dioksid (pCO2) u arterijskoj krvi mijenja malo čak i pod teškim naporom i većini drugih slučajeva dišnog stresa. Ovo poglavlje sadrži funkciju tog sustava neurogeni regulaciju disanja.
respiratorni centar Sastoji se od nekoliko grupa neurona u moždanom deblu se nalazi na obje strane produžene moždine i mosta. Podijeljene su u tri skupine neurona: (1) grupa dišnih neurona dorsalnog se nalazi u leđnoj srži, koji uglavnom uzrokuje vdoh- (2) da leže na respiratorne skupinu neurona, koji je smješten u ventrolateral srži i uglavnom uzrokuje vydoh- (3) pnevmotaksichesky centar koji se nalazi ledno u gornjem dijelu mosta i kontrola u osnovi brzina i dubina disanja. Najvažnija uloga u respiratornom kontrolom obavlja dorzalni skupinu neurona, pa prvo ćemo razmotriti svoju funkciju.
Leđna respiratorni grupa neurona Proteže se preko većeg dijela duljine produžene moždine. Većina tih neurona se nalaze u jezgri osamljeni trakta, iako se nalazi u obližnjem retikularnim formiranje produžene moždine dodatnih neurona također je važan za regulaciju disanja. Kernel odinochgogo trakta je na dodir i jezgre glosofaringealna vagus živaca, koji je prijenos u respiratornom centru senzornih signala od: (1) periferni hemoretseptorov- (2) baroretseptorov- (3) različite vrste svjetlosnih receptora.
Video: Vježbe disanja za rad s mucanje
Ritmička udisajnog pražnjenja iz leđne skupine neurona. Osnovna disanje ritam generira uglavnom dorzalni respiratorne skupinu neurona. Čak i nakon presijecanja svih članova produžene moždine perifernih živaca i moždanog debla ispod i iznad produžene moždine, ova skupina neurona i dalje generirati ponavljajućih rafalom iz akcijskih potencijala udisajnog neurona. Glavni uzrok tih rafala je nepoznat. U primitivnim životinja neuronske mreže su pronađeni u kojoj aktivnost skupine neurona aktivira druge skupine, i aktivnost drugoj skupini inhibira prvi.
tijekom vremena Aktivacija uzorak ponavlja, i tako se nastavlja tijekom života životinje, tako da većina psihologa uključenih u fiziologiji disanja, vjeruje se da osoba ima sličnu mrežu neurona smještenih u srži mozga- moguće da ona uključuje ne samo dorzalni skupinu neurona, ali i susjednih dijelova medula oblongata i da je mreža neurona odgovoran je za osnovnu ritmu disanja.
Povećanje udisaju signal. Signal iz neurona, koja se prenosi udisaju mišića, uglavnom je dijafragma nije trenutačno Val akcijskih potencijala. Tijekom normalnog disanja, postepeno je porastao za otprilike 2 sekunde. Nakon toga, smanjuje oštro oko 3 sek, koja zaustavlja uzbude otvor i omogućuje elastična potisak od pluća i prsnog zida daha izvesti. Onda opet počinje inspiratorni signala, i ciklus se opet ponavlja, a između njih postoji izdah. Dakle, pri udisaju signal je progresivni signal. Očito, takav signal omogućuje postupno povećanje povećanje volumena pluća tijekom inspiracije umjesto oštrog inspiracije.
Kontrolira dvije točke povećanje signala.
1. Brzina povećanja signala dobitak, pa je tijekom signal povećava dispneja brzo i uzrokuje brzo punjenje pluća.
2. ograničavanje točka iznad koje naglo izgubi signal. To je uobičajeni način za kontrolu brzine dyhaniya- nego ikad prestane diže signal, kraće trajanje inspiracije. Time se smanjuje trajanje i izdah, kao rezultat disanje ubrzava.
- Transkutana nadzor plina u krvi u novorođenčeta. Indikacije, kontraindikacije
- Plinovi u krvi. Alveolarne plinovi i prva pomoć
- Arterijske krvi plinovi i prva pomoć
- Procjena metabolizma. Izlučivanje dušika respiratornog kvocijenta
- Propusnost posteljice. Difuzija kisika kroz posteljicu
- Nakupljanje ugljičnog dioksida u tijelu. Gustoća plina u krug disanja
- Formiranje ugljičnog dioksida. omjer dišnih kontrolu
- Kapacitet respiratornog membrane. Difuzije kisika sposobnost
- Omjer provjetravanja perfuzijska. Parcijalni tlak kisika i ugljičnog dioksida
- Izmjene kisika u tijelu. prijenos kisika iz pluća u tkiva
- Prijevoz arterijske kisika krvi. difuzija kisika
- Prijenos kisika u otopljenom obliku. istiskivanje kisik
- Sastav alveolarne zraka. ovlaživanje dišnih putova
- Haldane učinak. Promjene u krvnom kiselosti
- Prijevoz ugljičnog dioksida u krvi. Disocijacija ugljičnog dioksida
- Aktivnost respiratornog centra. Kemijski regulacija disanja
- Učinak kisika u respiratorni centar. Uloga kisika u regulaciji disanja
- Sastav alveolarne zraka. Pripravak plin alveolarni zrak.
- Ugljični dioksid. Prijevoz ugljičnog dioksida.
- Ventilacija. Ventilacija u krvi. Fiziološka mrtav prostor. Alveolarna ventilacija.
- Uloga eritrocita u transportu ugljičnog dioksida. Učinak Holden.