• Barajar
    Activar
    Desactivar
  • Alphabetizar
    Activar
    Desactivar
  • Frente Primero
    Activar
    Desactivar
  • Ambos lados
    Activar
    Desactivar
  • Leer
    Activar
    Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/33

Click para voltear

33 Cartas en este set

  • Frente
  • Atrás
Funciones
Intercambio de gases (O2-CO2) se refiere a la difusión de O2 y CO2 en el aparato respiratorio y tejidos periferales
Regulación del pH corporal
Regulador de la concentración de los principales gases sanguíneos
Control de temperatura
Vocalización
4 procesos respiratorios: Ventilación pulmonar (convección)
Movimiento físico de aire hacia o desde pulmones-atm
Inspiración (activo)
espiración (pasivo)
4 procesos respiratorios: Respiración externa (difusión)
Intercambio de O2 y CO2 entre pulmones/sangre
4 procesos respiratorios: transporte de O2 y CO2 por la sangre (convección)
Circulación por los vasos sanguíneos, O2 en hemoglobina
4 Procesos respiratorios: respiración interna (difusión)
Intercambio de CO2 y O2 entre sangre/ tejidos
a tener en cuenta
difusión por diferencia de presiones
movimiento de aire x bomba (diafragma)
hemoglobina xq O2 disminuye solubilidad en medio acuoso
CO2 más soluble, pero parte también va en hemoglobina
Física de la respiración Ley de Fick
Describe proceso de difusión
tasa de difusión proporcional al área*gradiente de concentración* permeabilidad de memb entre grosor de membrana

solemos tener membranas delgadas
física de la respiración: Ley de Boyle
Relación presión volumen
P1V1= P2V2

Por eso cuando contraemos pulmones disminuye presión y entra aire de la atm
Física de la respiración: Ley de Dalton
Presión parcial de un gas corresponde al aporte de c/gas a la presión total, indep de otros gases
composición en vol %
Física de la respiración Ley de Henry
Concentración de gas = Pp* Sgas
O2 menor en solución que en medio gaseoso
Pero igual presión en ambos
organismos acuáticos más díficil extraer O2 porque menor concentración
CO2 más soluble en medio acuoso pero sigue siendo más en medio gaseoso
mayor temperatura mayor difusión menor solubilidad
Respiración interna y externa dependerá de
Diferencia en las presiones parciales: los gases se mueven de mayor a menor presión
Área superficial para el intercambio de gases
Distancia de difusión
Peso molecular y solubilidad de los gases: Agua más densa que aire
Pulmones
Diafragma se contrae y aumenta volumen de caja torácica
Derecho con 3 lóbulos, izquierdo 2
Doble membrana
Espacio pleural: mantiene presión para que pulmones no colapsen
Vías de conducción
Luego cruza epitelio y llega a sangre
Espacio pleural
Mantiene presion para que pulmones no colapsen
Pleura visceral: hacia pulmones
Pleura parietal hacia fuera
Presión mantiene alveolos inflados y que no disminuye área superficial
Vías de conducción
Bronquios, bronquiolos, ducto alveolar, saco alveolar....
Mayor diámetro, mayor flujo y velocidad
mayor temperatura y humedad
filtro
le llaman generación a c/ división dicotómica

mayor diámetro, menor flujo y velocidad (para que disminuya interc)
mayor área superficial e irrigación
Intercambio
Alveoli (alveolos)
Aproximadamente 300 M sacos aéreos
mayor área superficial
c/ alveolo es 1 capa de 1 célula de grosor
2 tipos de celula: I alveolar y II alveolar
Tipos de célula alveoli
Tipo I alveolar: estructural, rodea
Tipo II alveolar: surfactante, menor tensión superficial porque se intercambia entre moléculas de agua
Así alveolo mantiene extendido, no colapsa
Surfactante
1 Disminuye tensión superficial de la membrana alveolar reduciendo la tendencia del alveolo a colapsarse
2 aumenta distensibilidad pulmonar (cambio volumen x cambio de presión) se expande
3 disminución retroceso elástico (que no se devuelva al tamaño original)

Pulmonar: alveolos revestidos por una superficie húmeda, aumenta difusión, aumenta intercambio de gases, aumenta tendencia a que los alveolos colapsesn y resistan la inflación
Sin surfactante
Tensión superficial es la F elástica creada por una supercicie fluida que minimiza el área superficial (a través de la cohesión de moléculas líquidas)
Con surfactante
Surfactante pulmonar que disminuye tensión superficial en los alveolos. A medida que un alveolo se expande, el tensioactivo se extiende más a través del revestimiento alveolar húmedo--> aumenta T superficial y disminuye Velocidad expansión, asegurando que todos los alveolos se inflen aprox a la misma velocidad
Proceso
Contracción de diafragma e intercostales
Volumen aumenta o disminuye
Grado de presión aumenta o disminuye
Movimiento de aire in/ouT
Intercostales externos:
músculos entre costillas: en reposo
Contraen: levanta costillas
Están como inclinados
Así aumenta volumen de caja torácica
músculos
Pectorales menores: como al costado
Escalenos: como en hombrio
Esternocleidomastoideo como en cuello

en inspiración forzada
jalan la caja torácica
Esto es la respiración con el pecho
Inspiración
-Músculos inspiratorios contraen (baja diafragma, sube caja torácica)
-Aumenta volumen de cavidad torácica
-Pulmón estira, aumenta volumen intrapulmonar
-Presión intrapulmonar disminuye
Aire se mueve hacia pulmones hasta que presión intrapulmonar es igual a 0 (Presión atmosférica)

**Contracción de intercostal externos
Expiración
-Músculos inspiratorios se relajan (sube diafragma y baja caja torácica x retroceso de cartilagos costales)
- disminuye volumen de cavidad torácica
-Elasticidad de pulmones retrocede pasivamente, disminuye volumen intrapulmonar
-aumenta presión intrapulmonar
-Aire fluye fuera de pulmones, disminuye su gradiene de presión hasta que presión intrapulmonar es igual a 0

**Intercostales externos se relajan
Entre inspiraciones
La presión alveolar es igual por atm por unos mseg
Parte del aire queda ahí y con el tiempo va cambiando pero lento, pero es parte de ventilación tidal (mayor área, hemoglobina)
Pleura
elástica, importante en mecánica ventilatoria
Parietal: F hacia fuera xq en inspiración se mueve hacia afuera

Visceral: ejerce fuerza hacia dentro , así presión menor en cavidad de la pleura, así alveolos expandidos, todos se mueven, lo que pasa es que presión en diferente dirección
valor más y menos de P
Más expande
menos contrae
Presión transmural
Gradiente de presión a través de cualquier estructura elástica (tubo o esfera)
Determina si la estructura:
expande: positivo (pdentro>pfuera)
contrae: negativo (pdentro<pfuera)
participan en mecánica ventilatoria TPP, TTP, TRP
Presión transpulmonar TPP
Tendencia de pleura a expandir los alveolos
positiva normalmente
si intecto aire, alveolo colapsa
con neumotorax: se rompe membrana, colapsa pulmones
siempre es menor que atm
Presión transtorácica TTP
ppi-patm
presión total requerida para expandir caja torácica
alveolos expandidos en inspiración
Presión transrespiratoria (TRP)
Paiv-patm responsable del movimiento de aire durante la respiración
movimiento de aire en respiración
CPG sistema patrón central (ritmo)
hay generadores patrones espinales y craniales que ayudan en el proceso de ventilación
información de pH: CO2,O2
Mecanorreceptores
Perciben expansión sobre los pulmones
sobre expansión--inhiben
R/ refleja
sensan cambios volumen pulmonar y regulan CPG