Respirační systém I. (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů)

Podobné dokumenty
Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

Dýchací soustava lov

Variace Dýchací soustava

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková

1. vnější dýchání. 2. vnitřní dýchání

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

Metabolismus kyslíku v organismu

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

Respirační systém. ni-materialy.html

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

Fyziologie dýchání. Živé organismy potřebují k pokrytí svých energetických

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy

Dýchací systém - úvod

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

VY_32_INOVACE_ / Dýchací soustava Dýchací soustava

PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška. Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu

Fyziologie a patofyziologie dýchání

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

Fyziologie a patofyziologie dýchání. K. Cvachovec KARIM 2. LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Dýchání za různých. fyziologických podmínek

Otázka: Dýchací soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barča

Fyziologie a patofyziologie dýchání. K. Cvachovec KARIM 2. LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Ventilace plic. Compliance (poddajnost) plic (l/cm H 2 O)

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Poruchy respiračního systému. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

(Pato)fyziologie respirace

1. Plicní objemy a kapacity při plicních onemocněních

činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) musí být souhra dých. a a oběhové soustavy

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ

Dýchací křivka. Jiří Moravec. Institut biostatistiky a analýz

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Didaktika přírodopisu s biologií člověka PŘÍPRAVY NA VYUČOVACÍ HODINY PŘÍRODOPISU

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Dýchací systém

Apparatus respiratorius

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

pracovní list studenta

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Tracheomalacie. Tracheoplasty for Expiratory Collapse of Central Airways, C. D. Wright et al., Ann Thorac Surg 2005;80:259-67

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Jana Slavíková

v?tší objem hrudníku vyklenutí dutiny b?išní Výdech expirace:

Krevní oběh. Helena Uhrová

Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence. f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace

Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones

Obsah Úvod Základní vlastnosti živé hmoty

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Dýchací soustava. literatura: Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele. Rokyta : Somatologie

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Inhalační anestetika (isofluran, sevofluran, desfluran, N 2 O) Milada Halačová

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Vyšetření respiračních funkcí

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

Kardiovaskulární systém

Patofyziologie. Respirační aparát. Alveoly. Resp. systém funkční části. Poruchy ventilace a perfúze plic. nemoci. anatomický mrtvý prostor

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

Dystelektázy plic na JIP tipy a triky

Univerzita Karlova v Praze

Vyšetření respiračních funkcí. Seminář ÚPF 1.LF UK

Úvod do patofyziologie respirace

STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE. -dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Transkript:

Respirační systém I (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů)

Dýchání Soubor procesů sloužící k výměně dýchacích a krevních plynů mezi vnějším prostředním a plícemi vnější dýchání mezi krví a tkání vnitřní dýchání Vnější dýchání zahrnuje ventilaci, distribuci a difuzi plynů - aby bylo účinné, musí na to navazovat perfúze (prokrvení) plic VENTILACE PLIC DIFUZE O 2 PŘES ALVEOLO- KAPILÁTRNÍ MEMBRÁNU DIFUZE O 2 Z PERIFERNÍ KAPILÁRY DO BUŇKY dýchací cesty alveoly alveolo-kapilární m. plícní kapiláry TRANSPOR T O 2 V KRVI

Morfologie horní dýchací cesty nosní dutina ústní dutina hltan Stavba: nosní dutina, nosohltan, hrtan, (vedlejší nosní dutiny, ústní dutina) hrtan průdušnice Bohatě prokrvené a inervované Funkce senzitivní, ochranná (filtrace, ochranné reflexy), ohřívání a vlhčení vdechovaného vzduchu, hlasová http://zdraviamy.cz/uploads/images/headneckkey.jpg

Morfologie dýchací cesty Průdušnice (trachea) průřez 2,5 cm 2 Dichotonické větvení jedna průduška se dělí na dvě Průdušky (bronchi) 2 hlavní (1. generace dělení) 5 sekundárních (2. generace) 18 terciálních (3. generace) 4. genreace průdušek.. Průdušinky (bronchioly) Bronchioly terminales (cca 16. generace) celkový průřez 500 cm 2 Bronchioly respiratory alveolární kanálky Alveolární kapsy Plicní alveoly (22. 23. generace) Konduktivní zóna - transport a úprava vzduchu (ohřátí, zvlhčení, čištěni) Asinus, pechodná a respirační zóna - výměna dýchacích plynů Základní jednotka plicní tkáně: plicní lalůček (acinus)

Dýchací cesty Dýchací cesty od nosu až k terminálním bronchiolům: Mucinózní buňky tvorba sekretu (vlhčení a mechanická ochrana sliznice, fixace škodlivých látek) Řasinkový epitel posun sekretu směrem k faryngu (při zničeném řasinkovém epitelu se hlen odstraňuje kašlem)

Dýchací cesty Průdušnice a průdušky prstencovitá chrupavka podkovovitého charakteru - výztuha dýchacích cest na otevřeném místě chrupavky hladká svalovina - změna průsvitu průdušek Směrem od průdušnice k malým průduškám klesá podíl chrupavky (průdušinky už jsou bez chrupavky) a roste podíl svaloviny (nejvíce v terminálních průdušinkách) chrupavka žláza epitel hladký sval

ciliární cylindrický epitel lamina propria Odpor dýchacích cest R = 8 η l π r 4 mukus viscerální pleura l - délka trubice - viskozita r - poloměr trubice, má největší vliv na odpor díky 4. mocnině bronchokonstrikce zvýšení odporu bronchodilatace snížení odporu žláza pohárková buňka krevní cévy chrupavka buňky hladké svaloviny Hladký sval ve stěně dýchacích cest inervován především vagem bronchokonstrikce (acetylcholin, muskarinové receptory) Sympatická inervace slabší adrenalin a noradrenalin bronchodilatace (beta-receptory) Histamin způsobuje bronchokonstrikci (alergická reakce)

Alveolární systém Průměr alveolů: 0,1 0,3 mm Počet alveolů: 300 400 milionů Plocha alveolů: 50 100 m 2 Tloušťka alveolu: desetina m Účinná výměna plynů Složení alveolu Pneumocyt I. typu - tvoří membránu alveolu Pneumocyt II. typu - tvorba surfaktantu Kapiláry často menší než velikost krvinky Makrofágy Prostor alveolu kapilára Pneumocyt I. typu Prostor alveolu Pneumocyt II. typu https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/images/thumb/d/d4/alveolar-sac-01.jpg/300px-alveolar-sac-01.jpg http://images.slideplayer.cz/10/2900749/slides/slide_43.jpg

Mechanika dýchání Hlavní nádechové svaly: bránice (80 % dechové práce), zevní mezižeberní svaly Pomocné dýchací svaly: m. sternocleidomastoideus, skupina skalenových svalů Výdechové svaly: vnitřní mezižeberní svaly, svaly přední stěny břišní nádech Nádech je aktivní výdech Klidový výdech pasivní - elastické vlastnosti plic a hrudního koše Usilovný výdech je aktivní

Mechanika dýchání inspirační svaly mm. intercostales ext. akcesorní svaly exspirační svaly mm. intercostales int. diafragma břišní svaly

Tlaky v plicích Objem vdechovaného vzduchu poplicnice pohrudnice Pleurální štěrbina mezi poplicnicí a pohrudnicí Alveolární (pulmonální) tlak atmosférický tlak (zde 0) Pleurální (štěrbinový) tlak (vždy záporný) Pleurální tekutina http://worldartsme.com/images/happy-lungs-clipart-1.jpg

Elastické vlastnosti plic Plicní poddajnost (compliance): C = V P Pozor, elasticita = 1/C Dostatečná poddajnost usnadňuje nádech. Patologicky zvýšená poddajnost ztěžuje výdech (plicní emfyzém). Nízká poddajnost ztěžuje nádech. Elasticita plic je dána: Vlastní tkáňovou elasticitou (vlákna elastinu a kolagenu) Silami povrchového napětí (síly povrchového napětí v alveolech: rozhraní tekutina-vzduch) Dechová práce ( P. V) Elastická (65%) překonání elastických sil hrudníku a plic Dynamická práce (35%) překonání odporu dýchacích cest (28%) Překonání tření při vzájemném pohybu neelastickcých tkání (7%) V P V P

Laplaceův zákon T r P P = 2 T r P 1 P 2 P 1 > P 2 P: tlak v alveolu, T: tenze alveolární stěny, r: poloměr alveolu Tenze stěny alveolu je určována povrchovým napětím na rozhraní tekutina-vzduch Laplaceův zákon (při konstantní tenzi): čím větší je poloměr alveolu, tím menší je tlak v alveolu docházelo by k přesunu vzduchu z menšího alveolu do většího kolaps menších alveolů

Plicní surfaktant tvořen pneumocytem II. typu snižuje povrchové napětí v závislosti na velikosti alveolu - čím menší je alveol, tím nižší je povrchové napětí zvyšuje poddajnost plic, snižuje dechovou práci fosfolipid (dipalmitoyl fosfatidyl cholin) hydrofilní a lipofilní část T P = 2 T r T

Statické plicní objemy a kapacity Statické plicní objemy: dechový objem VT (0,5 l) inspirační rezervní objem IRV (2,5 l) exspirační rezervní objem ERV (1,5 l) reziduální objem RV (1,5 l) Závisí na výšce, váze, věku a pohlaví Všechny objemy lze měřit spirometricky kromě RV a FRC Statické plicní kapacity: vitální kapacita plic VC (4,5 l) = IRV+VT+ERV celková kapacita plic TC (6 l) = IRV+DV+ERV+RV inspirační kapacita IC (3 l) = IRV+DV funkční reziduální kapacita FRC (3 l) = ERO+RO IRV EC IC VT VC ERV RV FRC

Dynamické plicní parametry Dechová frekvence f Klidová (12 15 dechů za minutu) Maximální Minutová ventilace plic Klidová MV (cca 8 l/min) Maximální MMV (až 160 l/min) Dechová rezerva = MMV/MV Plicní poruchy Obstrukce : zvýšený podpor dýchacích cest (astma, bronchitida, otok hlasivek, ) Restrikce: snížené plicní objemy (nádor, zánět, otoky plic, pneumotorax, )

FVC Dynamické plicní parametry usilovný výdech Usilovná vitální kapacita FVC Absolutní jednosekundová vitální kapacita FEV 1 Relativní jednosekundová vitální kapacita (Tiffaneův index): 1 s 0 1 2 3 4 FEV 1 FEV 1 FVC ~ 0,7 0,8 Tiffaneův index < 0,7: podezření na obstrukční poruchu Tiffaneův index blízký 1: podezření na restrikční poruchu Obstrukčně-restrikční porucha: index je nezměněn Diagnostika obstrukčně restrikčních chorob probíhá na obstrukce základě více parametrů (rychlost výdech, FEV 0,5, ) restrikce 1s V [l]

SLOŽENÍ SUCHÉHO ATMOSFERICKÉHO VZDUCHU O 2 20,98 % F O2 0,21 N 2 78,06 % F N2 0,78 CO 2 0,04 % F CO2 = 0,0004 Ostatní složky BAROMETRICKÝ TLAK VZDUCHU NA ÚROVNI MOŘE 1 atmosféra = 760 mm Hg PARCIÁLNÍ TLAKY PLYNŮ SUCHÉHO VZDUCHU NA ÚROVNI MOŘE P O2 = 760 x 0,21 = ~160 mm Hg P N2 = 760 x 0,78 = ~593 mm Hg P CO2 = 760 x 0,0004 = ~ 0,3 mm Hg 1 kpa = 7,5 mm Hg (torr) 20

Časový průběh vyrovnávání po 2 a pco 2 v kapiláře s alveolárním vzduchem Ventilace - perfuze venózní krev P O2 40 P CO2 46 mm Hg Δ P O2 = 60 mm Hg mm Hg 100 80 60 P O2 P O2 100 P CO2 40 mm Hg P O2 100 P CO2 40 mm Hg vyrovnaný stav s alveolárním vzduchem Δ P CO2 = 6 mm Hg 40 P CO2 0,75 s doba kontaktu erytrocytu s respirační membránou v klidu

Transport kyslíku Většinou chemicky vázaný na hemoglobin (Fe2+): 1 molekula hemoglobinu váže 4 molekuly O 2 Méně fyzikálně rozpuštěný v plazmě (1,4%) Hemoglobin: 2 α, 2 podjednotky, Každá podjednotka má 1 hem, který váže 1 O 2 hemoglobin váže 4 molekuly O 2 hem hemoglobin Fetální hemoglobin (2α, 2, vysoká afinita k O 2 ) Methemoglobin (Fe3+) Karboxyhemoglobin (otrava CO) Karbaminohemoglobin (navázaný CO2) Oxyhemoglobin (navázaný O2) Deoxyhemoglobin (bez navázaného plynu) http://themedicalbiochemistrypage.org/images/hemoglobin.jpg

Saturace hemoglobinu kyslíkem 100% teploty ph pco 2 DPG 50% teploty ph pco 2 DPG po 2 25 50 75 100

Transport oxidu uhličitého fyzikálně rozpuštěný 5% chemicky vázaný KHCO3 a NaHCO3 75-80% vazba na plazmatické bílkoviny karbaminohemoglobin a karbaminoproteiny 15-20% v červených krvinkách: enzym karbondehydrogenáza urychluje tvorbu a rozklad H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - Oxid uhličitý snižuje ph krve, funguje v krvi jako pufr

Regulace dýchání

Hypoxie nedostatek kyslíku ve tkáních (neplést s ischemií) (ischemie nedostatečné prokrvení tkáně zahrnuje hypoxii, hyperkapnii, nahromadění metabolitů, nedostatek živin,.) Hypoxická hypoxie méně po2 v arteriální krvi(menší % kyslíku ve vzduchu, vyšší nadmořská výška, porucha dýchacích svalů, dechového centra, opiáty, porucha ventilace-perfuze, snížená difuze přes alveolární membránu) Anemická hypoxie porucha přenosu kyslíku krví (méně krvinek, méně hemoglobinu, nefunkční hemoglobin, otrava CO) Ischemická (cirkulační, stagnační) hypoxie snížený průtok krve tkání (obstrukce arterie, selhávání srdce) Histotoxická hypoxie - porušené využití O2 buňkami (toxiny, kianid)

Hyperkapnie a hypokapnie Hyperkapnie: Vyšší pco2 snížené ph krve zmatenost, poruchy smyslové ostrosti, nakonec koma s útlumem dýchání a smrt Hypokapnie: Hypoxie mozku díky vazokonstrikci cév - ztráta orientace, závratě, parestézie Zvýšené ph, při hyperventilaci tetanické křeče, ztráta vědomí