Растяжимость легких, сопротивление дыханию презентация

Содержание

Грудная клетка (ГК) Легкое (Л) (Легочная паренхима) Диафрагма (Д) Брюшная полость Мышечный каркас (МК) Плевральная полость (ПП) р0

Слайд 15. Растяжимость легких, сопротивление дыханию


Слайд 2
Грудная клетка (ГК)

Легкое (Л)
(Легочная паренхима)

Диафрагма (Д)
Брюшная полость
Мышечный каркас (МК)

Плевральная полость (ПП)
р0


Слайд 3Закон Паскаля:
давление, производимое на поверхность жидкости
(газа) передается во все точки

без изменения

Слайд 4
ГК

Л
МК

ПП
р0


Альвеола легкого
(АЛ)
Эластичная тяга
легких
р ЭТЛ.


Слайд 5
ГК

Л
МК

ПП
р0


Альвеола легкого
(АЛ)
Эластичная тяга
легких
р ЭТЛ.
Эластичность ГК


Слайд 6р ПП стремится сжать грудную клетку
Если принять р0 = 0, то

р ПП < 0

Слайд 7Растяжимость легких
Для идеально упругого тела:

Эластическое сопротивление
(растяжимость):


Слайд 8Эластическая тяга легких:
а). Наличие в альвеолах эластических волокон
б). Поверхностное натяжение пленки

жидкости,
покрывающей внутреннюю поверхность альвеол
(55 – 65 % ЭТЛ)

Эластическое сопротивление (растяжимость):


Слайд 9Следствия:
Нелинейность
Гистерезис


Вдох

Выдох


Слайд 10Давление Лапласа за счет поверхностного натяжения:



Альвеола

Сурфактант


Слайд 11Оценка:
Спадение альвеол;
работа вдоха >> реальной
Сурфактант – ПАВ → σ↓


Слайд 12Сопротивление дыханию
а. Эластическое;
б. Динамическое;
в. Гравитационное;
г. Инерциальное


Слайд 13а. Эластическое сопротивление
Преодоление
а.1. Эластических сил легких;
а.2. Эластической силы грудной клетки



Слайд 14




Расслабление
мускулатуры


Исследование эластических свойств:


Слайд 15
Растяжимость дыхательного аппарата

ДО


Слайд 17Характеристика эластических свойств
аппарата дыхания – растяжимость:
(Самостоятельно перевести в СИ)
Спокойный вдох:
Оценка:


Слайд 18Растяжимость аппарата дыхания (в целом):
Растяжимость грудной клетки:
Растяжимость легких:


Слайд 21
б. Динамическое сопротивление
Возникает только во время дыхательных движений
и зависит от скорости
б.1.

Тканевое – трение в тканях при их взаимном
перемещении (15 – 18 %)

Слайд 22б.2. Аэродинамическое – внутреннее трение
Потеря давления:
ламинарное
течение

турбулентное
течение


Слайд 23
Общий плетизмограф («железные легкие»)

рИН
t


Слайд 24
рИН
t





Слайд 25






р
V

Статические
условия (QV=0)


Слайд 26V
р
ΔpЭЛ

Вдох
Динамические
условия (QV ≠ 0)
Δpд


Выдох


Слайд 27в. Гравитационные сопротивления
(преодоление силы тяжести)
г. Инерционные
(перемещение массивных объектов с var скоростью)


Слайд 28Термодинамика дыхания
Энергия мышц
Работа против сил
динамического
сопротивления
Теплота
Потенциальная энергия
деформации +
потенциальная энергия
в поле силы

тяжести

Слайд 29
6. Работа дыхания
Работа по преодолению всех сопротивлений


Слайд 30V
р

Вдох

Выдох


Работа по изменению объема:
Вдох:
0
Работа вдоха
1


Слайд 31V
р

Вдох

Выдох


0
Потенциальная энергия
1


Слайд 32V
р

Вдох

Выдох


0
Работа против СДС
1


Слайд 33V
р

Вдох

Выдох

Работа выдоха
Выдох:


Слайд 34V
р

Вдох

Выдох
Работа за цикл:

Дыхательная работа
в покое:
0,1 – 0,6 Дж/л;
0,98 – 4,9 Дж/

мин.

Слайд 35Общие выводы:
Эластические свойства системы дыхания
определяются совокупностью эластических
свойств легких и грудной

клетки

2. Работа дыхания определяется, в основном,
статическими эластическими сопротивлениями
легких и грудной клетки
и динамическими сопротивлениями движений
воздуха, тканей и органов


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика