Základní funkční vyšetření plic



Podobné dokumenty
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Dýchací soustava

Dýchání. Patofyziologie dýchacího systému. Anatomie dýchacího systému. Hlavní funkce dýchacího systému

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

Přívod vzduchu do plic a jeho následné vytlačení se děje PASIVNĚ jako následek změny objemu hrudníku (podtlak při nádechu, přetlak při výdechu)

SPIROMETRIE: využití. Historie: mokrá spirometrie. Základní funkční vyšetření plic. kladní znalosti z anatomie dýchací soustavy

Mechanika vdechu a výdechu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dýchací soustava člověka

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

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

11. Statické a dynamické plicní objemy.

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

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

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. pro studenty všeobecného lékařství, zubního lékařství a bakalářských směrů

Dýchací křivka. Jiří Moravec. Institut biostatistiky a analýz

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

pracovní list studenta

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_91_DÝCHACÍ SOUSTAVA AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

Zajišťuje plynulou výměnu plynů O2 a CO2 mezi zevním prostředím a plícemi a mezi plicními sklípky a krví

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

Vyšetření nemocného před plicní resekcí

Vyšetření respiračních funkcí

Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika

Praktikum II Elektřina a magnetismus

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

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ. Řízené větrání aktivní rekuperace. Ventilační tepelná čerpadla

Funkční vyšetření plic Spirometrie

VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Respirační systém. ni-materialy.html

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

Vyšetření respiračních funkcí. Seminář ÚPF 1.LF UK

Oslabení dýchacího systému asthma

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

Seminář sdružení Nemoforum Digitalizace katastrálních map,

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

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

kyslík - důležitý pro oxidaci energeticky bohatých látek (glukóza) - uvolnění energie pro životní funkce - buněčné dýchání mitochondrie

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

prohnutí páteře obratel

KOMPLEXNÍ LÉČBA OSTEOMYELITIDY

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:


Parkovací automat. Identifikace systému. Popis objektu

Sarkoidóza (sarcoidosis)

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

Vlak dětství a naděje opět nalezl své diváky

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů ročník 6. č.

3M OH&ES/EMEA. Úvod do legislativy / Co je to hluk?

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium ve Střední škole stavební Jihlava.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Úvod. Technický popis

Co by měl každý vědět o epilepsii. Jana Zárubová

ZÁKLADNÍ SPIROMETRICKÁ MÉŘENÍ

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Jsou pojišťovny motivované k tomu, aby motivovaly své pojištěnce? Ing. Jaromír Gajdáček Ph.D., MBA

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Kvalita ovzduší ČR v posledním zpracovaném roce 2013

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č. 8 k prezentaci Pneumatická hradla

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

Coriolisova síla. - projevy Coriolisovy síly na Zemi

Historie výpočetní techniky Vývoj počítačů 4. generace. 4. generace mikroprocesor

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Google AdWords - návod

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

Pneumotachografie Pneumotachografie je metoda umožňující zjistit rychlost proudění vzduchu v dýchacích cestách a vypočítat odpor dýchacích cest.

Problematika úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Konference Jsou pečující osoby pro naší legislativu neviditelné? Co dělat aby tomu tak nebylo?

Nebezpečí popálení, poleptání

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky (G331, G332)

Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky

Kdy je a kdy není nutná biopsie k diagnóze celiakie u dětí JIŘÍ NEVORAL PEDIATRICKÁ KLINIKA UK 2.LF A FN MOTOL

DVU, DVU-C a SoftCooler

LÉKY S DOPLATKEM NAD 30 KORUN OD DUBNA BEZ REGULAČNÍHO POPLATKU? POLITICKÝ APRÍL! Česká lékárnická komora Tisková konference Praha, 1.

Energetický regulační

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

Sekvenční logické obvody

Úvod. Analýza závislostí. Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE. Jiří Neubauer

Transkript:

Základní funkční vyšetření plic Respirační systém není zodpovědný pouze za výměnu dýchacích plynů, ale hraje významnou roli i v jiných fyziologických procesech jako je např. regulace acidobazické rovnováhy, regulace krevního tlaku a trombembolizace. Při dýchání dochází ke změnám objemu hrudníku. Při vdechu se uplatňuje svalová aktivita, dochází ke kontrakci bránice. To je provázeno vyrovnáním brániční klenby a zvětšením rozměru hrudníku. Klidový výdech je pasivní proces bez zapojení svalové aktivity. Na kontrakci alveolů a tak vypuzení vzduchu z plic se podílejí elastická vlákna obklopující alveoly a povrchové napětí uvnitř alveolů. Stanovení funkce plic Stanovení funkční zdatnosti plic slouží k vyhodnocení symptomů plicního onemocnění, stanovení progrese plicního onemocnění, monitoringu účinnosti terapie, zhodnocení předoperačního stavu, screeningu u potenciálně ohrožených lidí plicním onemocněním a monitoringu potenciálně toxických účinků určitých léčiv či chemických látek. Mezi základní hodnotící parametry patří vrcholová hodnota toku vydechovaného vzduchu (peak air flow value), plicní objemy a kapacity, objemy při usilovném exspiriu (forced expiratory volumes) a křivka závislosti toku vzduchu na objemu (flow/volume curve). Tab. 1 Plicní objemy a kapacity název Klidový objem (Tidal volume TV) Minutová ventilace (MVR) Maximální vůlí řízená ventilace (MVV) Reservní objemy (IRV, ERV) definice množství vzduchu ventilovaného během klidového dýchání množství vzduchu ventilovaného za 1 minutu množství vzduchu ventilovaného za 1 minutu při maximální volné hyperventilaci (pacient je vyzván k hluboké ventilaci po dobu 15s, MVV je pak roven 4násobku měřeného objemu, normální hodnota pro muže je kolem 150 lmin -1 ) množství vzduchu, které může být vdechnuto nebo vydechnuto nad hodnotu klidového objemu Reziduální objem (RV) permanentně zachycený vzduch v dýchacích cestách (v ústech, průdušnici, ), tento objem se zvětšuje s věkem a je o něco menší u žen Vitální kapacita (VC) a Celková kapacita plic (TLC) Usilovný exspirační objem za sekundu (FEV1) jsou dány součtem jiných objemů VC=ERV +TV+IRV, TLC=VC+RV objem vzduchu v litrech, který vyšetřovaný vydechne během první sekundy usilovného výdechu po maximálním nádechu.

Obr. 1 Plicní objemy a kapacity Dynamické hodnoty plicní ventilace Frekvence dýchání je počet dechů za jednotku času, obvykle za 1 minutu, normální u novorozence je kolem 60 min -1, v 1. roce 30-40 min -1 a u dospělých 12-15 min -1. Dýchací frekvence není pravidelná, mění se při zátěži, během řeči, v závislosti na prostředí. Řídící centrum je v prodloužené míše a hlavní roli hraje hladina CO 2 a O 2 v krvi. Prodloužená mícha prostřednictvím nervového systému, dýchacích svalů, může zvýšit nebo snížit dýchací frekvenci a velikost klidového objemu. Obr. 2 Křivka závislosti výdechového toku vzduchu na objemu usilovného výdechu

Maximální hodnoty exspiračního toku vzduchu (maximum expiratory flow) při 25% FVC (MEF25, také FEF25 ), při 50% FVC (MEF50, také FEF50), a při 75% FVC (MEF75, také FEF75), obvykle vyjádřeny v ls -1, informují o exspiračních tocích v důležitých segmentech exspirační křivky při usilovné výdechu. Vrcholový exspirační tok (peak expiratory flow) (PEF) [ls -1 ] je největší hodnota toku dosažena během usilovného exspiria z inspiračního maxima. Ventilační poruchy Ventilační poruchy můžeme dělit na: Obstrukční Restrikční Smíšené Obstrukční ventilační porucha S čistě obstrukční ventilační poruchou jsou exspirační toky významně snížené, zatímco vitální kapacita plic je relativně zachována. Základním kritériem pro stanovení obstrukční ventilační poruchy je snížená schopnost plicní ventilace, snížená hodnota FEV1. Mezi základní obstrukční plicní onemocnění patří: Astma bronchiale Chronická obstrukční plicní nemoc Cystická fibróza Restrikční ventilační porucha U klasické restrikční ventilační poruchy, během usilovného exspiria pacient vydechuje z plic menší objem (VC, FVC) a to při normální nebo jen lehce snížené rychlosti. U restrikčních plicních onemocnění k plnému rozvinutí plic brání fibrózní vazivo vytvořené v plicním parenchymu. Elastické vlastnosti fibrózního vaziva mohou mít za následek dokonce i zvýšení toku vzduchu dýchacími cestami a vrcholový tok tak může být větší, exspirační křivka pak bude vysoká, úzká a příkrá. Restrikční plicní nemoci můžeme rozdělit na: Vnitřní (Sarkoidóza, Idiopatická plicní fibróza, Intersticiální zánět plic, Tuberkulóza, Pnuemoektomie, Zánět plic) Vnější (Skolióza, Kyfóza, Ankylozující spondylitida (m. Bechtěrev), Pleurální výpotek, Těhotenství, Velká obezita, Nádory, Ascites, Bolest při inspiriu - zlomenina žeber, pleuritida) Neuromuskulární (Paralýza bránice, Myasthenia Gravis, Muskulární dystrofie, Poliomyelitida (dětská obrna), Amyotrofická laterální skleróza)

Smíšená, restrikčně obstrukční ventilační porucha Tato smíšená ventilační porucha je charakterizována snížením FVC a také FEV1, ale FEV1 je proporcionálně více sníženo než FVC, a proto poměr FEV1/FVC je také menší. Obr. 3 Porucha plicní ventilace Tab. 2 Porucha plicní ventilace FVC a toky klesají s věkem. Hodnota FVC roste až do 24 let a zůstává stabilní do 35. Na snížení se podílí řada onemocnění např. degenerace elastických vláken, kloubní změny, emfyzém a další. Dalšími významnými faktory je pohlaví, váha a výška. Většina funkčních parametrů nabývá u žen menších hodnot. Nárůst váhy koreluje s růstem naměřených spirometrických hodnot, v případě obezity jsou však menší (především ERV). Podobně je to i s výškou člověka z důvodu většího počtu nebo velikosti alveolů vzhledem k dýchacím cestám. Přístroje k měření plicní funkce měření objemů, průtoků Tyto přístroje můžeme rozdělit do 3 skupin: Zvonové spirometry uzavřené systémy (dnes se již nepoužívají) Pneumotachografy otevřené systémy Celotělový pletysmograf

Pneumotachografy otevřené systémy Otevřené systémy měří tok vzduchu prostřednictvím měniče, přes který pacient dýchá. Vzduch prochází skrze jemnou síťku, která klade pouze malý odpor procházejícímu vzduchu. Výsledkem je pak malý tlakový rozdíl na obou stranách membrány, ten je přímo úměrný toku vzduchu. Jednotlivé objemy přístroj spočítá pak prostou integrací signálu. Obr. 4 Měření toku vzduchu prostřednictvím měniče Celotělový pletysmograf Tělový pletysmograf se skládá z kabinky, v které je pacient usazen a dýchá skrze otvor v její jedné straně. V každém okamžiku pacient inhaluje objem V, celkový objem těla se zvětší, a proto také dojde k nárůstu tlaku uvnitř kabinky. Jestliže původní tlak v kabince byl Pb a objem vzduchu Vb (známé hodnoty), pak snížení objemu V může být určeno z nárůstu tlaku p, během inspiria podle Boyleho zákona. Boyleho zákon P V = konstantě PbVb = (Pb+p)(Vb-V)

Obr. 5 Celotělový pletysmograf (CC)- http://en.wikipedia.org/wiki/plethysmograph#mediaviewer/file:body_box.jpg Peak-flow metr Peak-flow metr je přístroj k měření vrcholového exspiračního toku. Pacient usilovně vydechne do přístroje, proud vzduchu působí na pohyblivou lopatku ukotvené na spirální pružině. Obr. 6 Peak flow metr