Galleria mappe mentale ventilazione polmonare
Fisiologia, Salute Umana Edizione 9, Respirazione, facile da capire con le immagini, la ventilazione polmonare è il processo di scambio di gas tra i polmoni e l'ambiente esterno.
Modificato alle 2024-02-08 16:27:56Questa è una mappa mentale su una breve storia del tempo. "Una breve storia del tempo" è un'opera scientifica popolare con un'influenza di vasta portata. Non solo introduce i concetti di base della cosmologia e della relatività, ma discute anche dei buchi neri e dell'espansione dell'universo. questioni scientifiche all’avanguardia come l’inflazione e la teoria delle stringhe.
Dopo aver letto "Il coraggio di essere antipatico", "Il coraggio di essere antipatico" è un libro filosofico che vale la pena leggere. Può aiutare le persone a comprendere meglio se stesse, a comprendere gli altri e a trovare modi per ottenere la vera felicità.
"Il coraggio di essere antipatico" non solo analizza le cause profonde di vari problemi nella vita, ma fornisce anche contromisure corrispondenti per aiutare i lettori a comprendere meglio se stessi e le relazioni interpersonali e come applicare la teoria psicologica di Adler nella vita quotidiana.
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ventilazione polmonare
1. Principio della ventilazione polmonare
(1) La potenza della ventilazione polmonare
La differenza di pressione tra l’aria alveolare e l’atmosfera esterna è la forza motrice diretta per la ventilazione polmonare.
Il movimento respiratorio ritmico causato dalla contrazione e dal rilassamento dei muscoli respiratori è la forza trainante per ottenere la ventilazione polmonare.
1. Esercizio di respirazione
I principali muscoli inspiratori sono il diaframma e i muscoli intercostali esterni, mentre i principali muscoli espiratori sono i muscoli intercostali interni e i muscoli addominali.
(1) Il processo del movimento respiratorio
Durante la respirazione calma, inspira attivamente ed espira passivamente.
Quando respiri affannosamente, inspira ed espira attivamente
(2) Tipi di movimenti respiratori
respirazione addominale
Esercizio di respirazione basato sull'attività di rilassamento e contrazione del diaframma
Le donne incinte nella fase avanzata della gravidanza, i pazienti con enormi masse addominali, ascite, flatulenza gastrointestinale o infiammazione peritoneale utilizzano principalmente la respirazione toracica.
respirazione toracica
Esercizio di respirazione basato sulla contrazione e rilassamento dei muscoli intercostali esterni
I neonati e i bambini piccoli respirano principalmente a livello addominale perché le loro costole sono disposte sostanzialmente perpendicolari alla colonna vertebrale e il movimento delle costole non modifica molto il volume toracico.
respiro calmo
Schema respiratorio in cui l'inspirazione è attiva e l'espirazione è passiva
Respira forte
Schema respiratorio di inspirazione attiva ed espirazione attiva
2. Pressione intrapolmonare
si riferisce alla pressione del gas negli alveoli
3. Pressione intrapleurica
si riferisce alla pressione all'interno della cavità pleurica
La formazione di pressione negativa nella cavità pleurica è correlata a due forze che agiscono sulla cavità pleurica. Una è la pressione intrapolmonare, che provoca l'espansione degli alveoli, l'altra è la pressione di retrazione polmonare;
Pressione intrapleurica = pressione intrapolmonare (—pressione di retrazione polmonare)
Al termine dell'inspirazione o dell'espirazione, il flusso d'aria nel tratto respiratorio si interrompe e la pressione intrapolmonare è uguale alla pressione atmosferica. Se la pressione atmosferica è 0, allora Pressione intrapleurica = pressione di retrazione polmonare
L'importanza di mantenere la pressione negativa nella cavità pleurica
Non solo può espandere i polmoni, ma consente anche ai polmoni di espandersi e contrarsi con l'espansione e la contrazione del torace.
Agisce anche sulla vena cava e sul dotto toracico del torace per espanderli, il che è benefico per il ritorno del sangue venoso e del fluido linfatico.
Un prerequisito importante per mantenere la pressione negativa nella cavità pleurica è mantenere l'ermeticità della cavità pleurica
(2) Resistenza della ventilazione polmonare
1. Resistenza elastica
resistenza elastica polmonare
Ritorno elastico polmonare (1/3)
Tensione superficiale formata all'interfaccia tra liquido e aria all'interno degli alveoli (2/3)
tensioattivo alveolare
È una miscela di lipidi e proteine sintetizzate e secrete dalle cellule epiteliali alveolari di tipo II, in cui i componenti lipidici rappresentano circa il 90%, le proteine leganti i tensioattivi rappresentano circa il 10% (SP) e più del 60% dei lipidi sono dipalm .Acillecitina (DPPC)
Funzione: ridurre la tensione superficiale alveolare e ridurre la forza di retrazione alveolare
Significato fisiologico: ① Ridurre la resistenza inspiratoria, ridurre il lavoro inspiratorio e prevenire l'atrofia polmonare ②Mantenere la stabilità degli alveoli di diverse dimensioni ③Prevenire l'edema polmonare
Resistenza elastica toracica
2. Resistenza anelastica
resistenza inerziale
resistenza viscosa
resistenza delle vie aeree
2. Valutazione della funzione di ventilazione polmonare
ipoventilazione
Ipoventilazione restrittiva: la paralisi dei muscoli respiratori, le alterazioni espansive dei polmoni e del torace e il pneumotorace possono causare un'espansione polmonare limitata.
Ipoventilazione ostruttiva: spasmo della muscolatura liscia bronchiale, corpi estranei nelle vie aeree, eccessiva secrezione delle ghiandole della mucosa come trachea e bronchi e compressione da parte di tumori all'esterno delle vie aeree che causa riduzione del calibro delle vie aeree o ostruzione delle vie aeree
(1) Volume polmonare e capacità polmonare
1. Volume polmonare
Si riferisce alla quantità di gas che i polmoni possono trattenere in diverse condizioni, che cambia con il movimento respiratorio. Solitamente il volume polmonare può essere suddiviso in volume corrente, volume supplementare inspiratorio, volume supplementare espiratorio e volume residuo.
(1) Volume corrente: si riferisce alla quantità di gas inalato o espirato con ciascun respiro
(2) Volume espiratorio supplementare: si riferisce alla quantità di gas che può essere inalata al termine di un'inspirazione tranquilla e quindi inspirando con la massima forza possibile.
(3) Volume espiratorio supplementare: si riferisce alla quantità di gas che può essere espirata dopo essersi calmati al termine dell'espirazione e quindi espirato con tutta la forza.
(4) Volume residuo: si riferisce alla quantità di gas che rimane nei polmoni al termine dell'espirazione massima e non può più essere esalato.
2. Capacità polmonare
Si riferisce al volume di gas combinato di due o più elementi nel volume polmonare
(1) Volume inspiratorio profondo: si riferisce alla quantità di gas che può essere inalata dalla fine dell'espirazione calma al volume inspiratorio massimo. È la somma del volume corrente e del volume inspiratorio supplementare.
(2) Volume residuo funzionale: si riferisce alla quantità di gas che rimane nei polmoni al termine dell'espirazione tranquilla. È la somma del volume residuo e del volume espiratorio supplementare.
(3) Capacità vitale, capacità vitale forzata, volume espiratorio forzato:
Capacità vitale (VC): quantità massima di aria che può essere espirata dai polmoni dopo aver inspirato quanto più intensamente possibile, pari alla somma del volume corrente, del volume supplementare inspiratorio e del volume supplementare espiratorio.
Capacità vitale forzata (FVC): si riferisce alla quantità massima di aria che può essere espirata il più rapidamente possibile dopo un'inspirazione massima.
Volume espiratorio forzato (FEV): si riferisce alla quantità massima di aria che può essere espirata entro un certo periodo di tempo dopo aver tentato di espirare il più rapidamente possibile dopo un'inspirazione massima.
FEV1/FVC è l’indicatore più comunemente utilizzato per distinguere clinicamente la malattia polmonare ostruttiva dalla malattia polmonare restrittiva.
(4) Capacità polmonare totale: si riferisce alla quantità massima di gas che i polmoni possono contenere. È la somma della capacità vitale e della capacità polmonare rimanente.
(2) Ventilazione polmonare e ventilazione alveolare
1. Ventilazione polmonare
Si riferisce al volume totale di aria inalata o espirata al minuto. È il prodotto del volume corrente e della frequenza respiratoria.
La capacità di riserva della funzione di ventilazione è solitamente espressa come percentuale della riserva di ventilazione. Percentuale di riserva di ventilazione = (volume di ventilazione massimo – volume di ventilazione silenziosa al minuto)/volume di ventilazione massimo * 100%
2. Ventilazione alveolare
Si riferisce alla quantità di aria fresca inalata negli alveoli al minuto, che è pari al prodotto della differenza tra il volume corrente e il volume dello spazio morto fisiologico e la frequenza respiratoria.
Spazio morto anatomico: parte del gas inalato ogni volta rimarrà nel tratto respiratorio tra il naso o la bocca e i bronchioli terminali e non parteciperà allo scambio di gas tra gli alveoli e il sangue. Il volume di questa parte del conduttore i bronchi sono chiamati anatomia Cavità morta
Spazio morto alveolare: il volume degli alveoli che non possono effettuare lo scambio gassoso è chiamato spazio morto alveolare.
Lo spazio morto alveolare e lo spazio morto anatomico sono collettivamente chiamati spazio morto fisiologico
Panoramica sulla respirazione
La respirazione è il processo di scambio di gas tra il corpo e il mondo esterno
Le tre parti della respirazione
respirazione esterna
Si riferisce al processo di scambio di gas tra il sangue capillare polmonare e l'ambiente esterno, compresi i due processi di ventilazione polmonare e ventilazione polmonare.
ventilazione polmonare
Si riferisce al processo di scambio di gas tra gli alveoli e l'ambiente esterno
ventilazione polmonare
Si riferisce al processo di scambio di gas tra alveoli e capillari polmonari
trasporto del gas
Si riferisce al trasporto di ossigeno e anidride carbonica nel sangue
respirazione interna
Si riferisce allo scambio di gas tra le cellule dei tessuti e i capillari dei tessuti, nonché al processo metabolico ossidativo all'interno delle cellule dei tessuti.
Diagramma dell'intero processo di respirazione