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

Podobné dokumenty
Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

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

Matematický model funkce aorty

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

11. Statické a dynamické plicní objemy.

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

pracovní list studenta

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

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

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

Dýchací křivka. Jiří Moravec. Institut biostatistiky a analýz

Jméno: Skupina: Datum: ELEKTROMYOGRAFIE. svalové bříško. katoda. anoda a

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

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

Jméno: Skupina: Datum: ELEKTROMYOGRAFIE. svalové bříško. katoda. anoda a. 1. Pokusné osobě očistěte mýdlovou vodou volární stranu zápěstí a vysušte.

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

Jméno: Skupina: Datum: Elektrookulografie

Praktická cvičení. Úkol č. 4: Převodní systém srdeční (obr.)

Krevní tlak - TK. Krevní tlak Krevní tlak. Lze jej charakterizovat 2 základními hodnotami: a. (minimální hodnota). mmhg (torrů).

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH FUNKCÍ KREVNÍ TLAK (TK)

SRDEČNÍ CYKLUS systola diastola izovolumická kontrakce ejekce

Úloha 3. Monitorování krevního systému aplikace.

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

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

DOPLŇKOVÉ ÚLOHY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU NEPŘÍMOU METODOU

ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Rychlost pulzové vlny

Název: Oběhová a dýchací soustava

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Název: MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU, TEPOVÉ FREKVENCE A EKG

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

Oběhová soustava II.

Domácí měření krevního tlaku

Teoretický úvod POČÍTÁNI SRDEČNÍ FREKVENCE

Výhody : - jednoduché výrobní přístroje s minimálními náklady, - lehce proveditelná metodika.

Principy měření průtoku tekutin trubicí

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

1. Krevní tlak. Obr Přímé měření krevního tlaku.

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Úloha č. 12, Senzory pro měření tlaku

Cena bez DPH. Cena s DPH. Parametry Figuríny pro ošetřování - filtr Množstevní jednotka

Fyziologie sportovních disciplín

ZÁKLADNÍ SPIROMETRICKÁ MÉŘENÍ

(VII.) Palpační vyšetření tepu

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

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

(VIII.) Krevní tlak u člověka (IX.) Neinvazivní metody měření krevního tlaku

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

4. Potápěcí reflex (odpověď).

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

6. EKG a periferní oběh.

Kompresivní terapie je výhradně v rukách sestry

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

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VYŠETŘENÍ VITÁLNÍ KAPACITY PLIC

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

Principy měření průtoku tekutin trubicí

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Micro 5000 uživatelská příručka

Srdce Učivo: Cíl: Řešení:

Rozcvičení prevence před zraněním

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování

Charlesův zákon (pt závislost)

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

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

Úder srdečního hrotu Srdeční ozvy

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Měření krevního tlaku v domácím Home prostředí Blood Pressure Monitoring

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

NÁVOD K POUŽITÍ CZ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

Hemodynamika. Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK

Režim Volume Ventilation Plus

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

Rychlost pulzové vlny (XII)

Praktická cvičení č. 3 OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1) POPIŠTE TŘI FÁZE SRDEČNÍ REVOLUCE: 2) NÁCVIK SRDEČNÍ REVOLUCE POMOCÍ PĚSTÍ:

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Pracovní list žáka (SŠ)

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Katedra biologie

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Oběhová soustava. 1) VYSVĚTLETE POJMY: Systola,diastola: Fonokardiogram: Palpace:.. Auskultace:.. Tachykardie, bradykardie:...

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Monitorace CO2 v PNP. Luděk Gronych ZZS Olomouckého kraje

Transkript:

Spirometrie Provedení v systému PowerLab: Spusťte program SPIROMETRIE dvojklikem na stejnojmennou ikonu na ploše. Spirometrický snímač nechte položený na stole, v 1. kanálu Flow (průtok) v rozbalovacím seznamu zvolte Spirometry Pod a stiskněte tlačítko Zero (nulování), potvrďte stiskem Ok. Vyšetřovaná osoba sedí na židli tak, aby nemohla sledovat záznam na monitoru a vloží si spirometrický snímač s nasazeným filtrem a sterilním náustkem do úst (snímač drží v horizontální rovině, bílé hadičky by měly směřovat vzhůru). Na nos nasaďte svorku. Klikněte na tlačítko Start. 1. kanál zobrazuje rychlost proudění vzduchu snímačem, tedy průtok v ml/s, 2. kanál integrál průtoku, tedy objem v litrech. Pokud se výdech zobrazuje směrem nahoru a nádech dolů, v 1. kanálu Flow (průtok) v rozbalovacím seznamu zvolte Spirometry Pod a zatrhněte položku Invert (převrátit), potvrďte Ok. Zaznamenejte následující situace:klidové dýchání v délce cca 1 min a 20 s; 4 klidové dechové cykly, 1 maximální nádech, 4 klidové dechové cykly a poté maximální výdech; 4 klidové dechové cykly, poté maximální nádech následovaný maximálním výdechem (vydechnout vše a s maximální rychlostí!) a 4 klidovými dechovými cykly; hyperventilace po dobu cca 30 s; apnoická pauza v inspiriu; apnoická pauza v expiriu. Uložte záznam do složky Dokumenty pod názvem spirometriexy, kde XY odpovídá iniciálám vyšetřované osoby, typ souboru Data Chart File (*.adicht). Ve 2. kanálu Volume (objem) změřte a vypočítejte parametry v níže uvedené tabulce. Měřené hodnoty se zobrazují v miniokně Volume (objem), časový rozdíl v miniokně Rate/Time. Výsledky Dechový parametr Zkratka Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace V & = f l/min E V T IRV, ERV, VC Inspirační rezervní objem IRV l Inspirační kapacita IC= VT + IRV l Expirační rezervní objem ERV l Expirační kapacita EC= VT + ERV l Vitální kapacita (změřená) VC l Vitální kapacita (vypočítaná) VC = IRV + ERV + V T l FVC, FEV 1 Usilovná vitální kapacita FVC l Jednosekundová kapacita FEV 1 l FEV 1 /FVC 100 % Hyperventilace Frekvence f (počet dechů/min) Dechový objem V T l Maximální Minutová Ventilace V E max = VT f (MMV) l/min Apnoická pauza v inspiriu s Apnoická pauza v expiriu s

Překreslete a popište záznamy: klidové dýchání a vitální kapacita jednosekundová vitální kapacita (rozepsaný výdech vitální kapacity) zaznamenejte si změny křivky i při obstrukčním a restrikčním plicním onemocnění Závěr:

Elektrický model aortálního pružníku Průběh řady fyziologických funkcí i jejich regulaci lze dnes modelovat. Využíváme různých analogií pro sestavení například mechanických či elektrických obvodů. V dnešní době jednoznačně převažují modely počítačové. V našem programu, který je instalován na osobním počítači, je simulace funkce aorty založena na jednoduchém pružníkovém modelu, jehož prapůvodem je analogie elektrického obvodu. Ten vychází z Ohmova zákona. Zjednodušeně řečeno - krevní tlak v aortě (P) je přímo úměrný objemu krve (V), který je ve fázi systoly vyvržen do aorty. Tomuto ději odpovídá rovnice P = ( V Vo)/ C, kde Vo je objem aorty při nulovém tlaku a C = poddajnost - pružnost (compliance), vyjádřená v ml/mmhg. Rovnice pro změnu tlaku (dp) a změnu objemu (dv) je dp = dv/c. Výhoda předkládaného počítačového modelu spočívá v možnosti měnit pouze jednu fyziologickou veličinu (tepový objem, periferní odpor, pružnost aorty). Změnou pouze jedné veličiny vystoupí do popředí v čisté podobě změny krevního tlaku a to jak systolického, diastolického, pulsového i středního. Tato modelace ale nemá kvalitu biologického pokusu například na zvířeti, protože výše popsaný model nepracuje se zpětnými vazbami. Hlavní záznam na obrazovce monitoru zobrazuje průběh aortálního tlaku v mmhg s časovou osou v sekundách, dolní křivka zobrazuje rychlost krevního toku v metrech za sekundu v oblasti ústí semilunární aortální chlopně. Provedení: 1. Vzhledem k nové instalaci programu bude postup vysvětlen přímo v praktických cvičeních 2. Na obrazovku monitoru lze simulovat postupně 4 odlišné situace. Doporučujeme následující pořadí: výchozí klidové hodnoty, změna ve smyslu mínus, opět výchozí klidové hodnoty, změna ve smyslu plus. Změny systolického výdeje Zkontrolujeme, případně zadáme, vstupní veličiny, které modelově odpovídají klidovým fyziologickým hodnotám: SV - systolický výdej = tepový objem = 70 ml, HR - tepová frekvence = 75/min R - periferní odpor = 1 mmhg.s/ml C - pružnost (compliance) = 1,2 ml/mmhg. Klikem na Graph se objeví tlaková křivka fyziologických hodnot. Snížíme hodnoty SV (45 nebo 60 ml), počkáme na provedení simulace. Všímáme si změn. Kliknutím na Reset parameters se vrátíme k fyziologickým hodnotám. Zvýšíme hodnoty SV na 80ml a klikem na Graph počkáme na simulaci. Pozorované změny systolického a diastolického krevního tlaku, středního tlaku a tlakové amplitudy zaznamenáme do protokolu a popíšeme. Vyčistíme obrazovku kliknutím na clear graph a obdobným způsobem modelujeme další veličiny: Změny periferního odporu Vstupní hodnoty: snížený periferní odpor R = 0,5 0,8 mmhg.s/ml zvýšený periferní odpor R = 1,2 1,5 mmhg.s/ml Změny pružnosti cév - compliance Vstupní hodnoty: hodnoty snížené compliance C = 0,5 ml/mmhg hodnoty zvýšené compliance C = 2,0 ml/mmhg Srdeční zástava Vstupní hodnoty: SV = 0

Protokol: překreslete schematicky namodelované záznamy, popište slovně změny Změna systolického objemu Změna periferního odporu Změna pružnosti cév (compliance) Zástava srdeční Zájmová úloha: Namodelujte a do závěru popište změny TK v průběhu pobytu v sauně: 1. Pobyt v sauně (teplo snižuje periferní odpor). 2. Zchlazení ve studené vodě (chlad zvyšuje periferní odpor). 3. Namodelujte průběh TK v průběhu pobytu v sauně u dítěte, popište. (děti mají vysokou elasticitu compliance - cév) 4. Namodelujte průběh TK v průběhu pobytu v sauně u osob se sníženou elasticitou cév, popište. Závěr:.

PROUDĚNÍ KRVE V ŽILÁCH Cíl cvičení: Získat přehled o možnostech vyšetřování žilního systému. Potřeby:Tonometr, fonendoskop. Postup práce: 1. K pozorování vyberte posluchače, jemuž se zřetelně rýsuji žilní pleteně pod kůží předloktí a hřbetu ruky. Nejprve zůstane chvíli stát se svěšenými horními končetinami. Vidíte, jak se povrchně uložené žíly postupně plní městnající se krví. 2. Uchopte jedno jeho předloktí a pomalu je ohýbejte k lokti. Všimněte si postupného vyprazdňování žil při pohybu ruky směrem k srdeční bázi (přibližně v rovině 2. a 3. žeberní chrupavky). 3. U této vyšetřované osoby změřte tlak krve (viz cvičení VIII), manžetu tonometru ponechejte na paži a nafoukněte ji na tlak asi o 3 kpa (20 mmhg) nižší než byl tlak systolický, takže krev sice do předloktí může přitékat, avšak nemůže stlačenými žilami odtékat. Pozorujte, jak se opět žíly plní městnající se krví a zřetelně vyvstávají pod kůží. 4. Vyberte si větší žílu, kterou můžete na předloktí v co nejdelším úseku sledovat a stlačte ji jedním prstem blízko jejího výstupu pod kůží u zápěstí. Prst druhé ruky položte na žílu těsně k prvnímu prstu a vytlačte jím krev směrem k srdci. Prst, jímž jste krev vytlačili, nechejte na žíle přiložený a pozorujte, že původně naplněná žíla se jeví jako mělká rýha. Pak povolte prst u zápěstí a sledujte, jak se žíla postupně od periferie plní krví. 5. Proveďte znovu tentýž pokus s vytlačením krve z žíly, ponechejte přitlačený prst u zápěstí a uvolněte stlačení blíže k srdci. Městnající krev se rovněž hrne do vyprázdněné žíly, avšak pouze k nejbližší chlopni. Chlopeň se projeví jako uzlíček na žíle, proximální část žíly je přeplněna krví, kdežto distální úsek zůstane prázdný. Funkční zkoušky při onemocnění žil pro klinickou praxi: (v praktiku neprovádíme, pouze přečteme následující text pro informaci) Trendelenburgova zkouška slouží k diagnóze insuficience chlopní vena saphena: na zvednuté dolní končetině vytlačíme krev z varixů, v. saphena pod tříslem komprimujeme. Nemocný se postaví na nohy pokud dojde k rychlému naplnění varixů (méně než 20 s): insuficience vv. perforantes = test je pozitivní. Když po třiceti sekundách povolíme kompresi v. saphena dojde k plnění žil distálním směrem: insuficience chlopní povrchových žil = test je dvojnásobně pozitivní. Perthesova zkouška slouží k určení průchodnosti spojek mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem: Přiložíme gumovou hadici nebo obinadlo pod tříslo a pod koleno, 2 minuty chodíme. U zdravého jedince se safény vyprázdní a bolest se neobjeví, při uzávěru hlubokého žilního systému se objeví bolest a zvýrazní se varixy. Testy na hlubokou žilní trombózu: Plantární znamení: tlaková bolestivost plosky nohy Homansovo znamení: bolest v lýtku při flexi nohy (střídavě prováděná dorzální a plantární flexe v hlezenním kloubu při flexi v kloubu kolenním) Rozdíl v objemu dolní končetiny větší než 2 cm v těchto místech např.: kolem kotníku, ve výši kolena, 10 15 cm nad a pod patelou Protokol: Nakreslete schéma žíly a chlopní. Nakreslete průběh žil na volární straně předloktí a vyznačte umístění chlopní dle vlastního pokusu. Závěr:..