Регуляция дыхания презентация

Содержание

Процесс состоит из нескольких этапов:

Слайд 1Регуляция дыхания


Слайд 2Процесс состоит из нескольких этапов:


Слайд 4Транспульмональное давление держит легкие в расправленном состоянии


Слайд 5Процесс состоит из нескольких этапов:


Слайд 6Известные положения
Для нормального протекания тканевого обмена особенно важны содержание О2 и

СО2 в артериальной крови.
В капиллярах легких устанавливается полное газовое равновесие
Состав альвеолярного воздуха определяет содержание О2 и СО2 в артериальной крови.

Слайд 7Интенсивность вентиляции определяется минутным объемом дыхания МОД = ДО * ЧД следовательно

1. глубиной вдоха 2. частотой дыхания.

Слайд 8
Установлено, что Повышение напряжения СО2 в артериальной крови приводит к

увеличению МОД

Слайд 9Опыт Фредерика



Слайд 10Зависимость вентиляции легких от напряжения газов в крови.


Слайд 11Главный регулятор
Основной целью дыхания является доставка клеткам кислорода,
но вентиляция легких

управляется преимущественно в соответствии с продукцией в организме двуокиси углерода,

Слайд 12Как регуляторная система узнает о том, что изменен газовый состав внутренней

среды?

Слайд 13Хеморецепторы
В продолговатом мозге - центральные (медуллярные) хеморецепторы и
в сосудистых рефлексогенных

зонах - периферические (артериальные) хеморецепторы.

Слайд 14Центральные хеморецепторы


Слайд 15Механизм возбуждения
Центральные хеморецептивные нейроны возбуждаются только при действии на них повышенных

концентраций ионов водорода.

Слайд 16Чувствительные нейроны


Слайд 17 ! Порог реакции – 0.01 ед. рН


Слайд 19Механизм возбуждения
Главным стимулятором активности каротидных тел является гипоксия – снижение напряжения

кислорода в артериальной крови.

Слайд 20Схема строения каротидного тела


Слайд 21Мембрана клеток 1 типа



Слайд 23Дыхательный центр 1885 год Н.А. Миславский
совокупность связанных между собой нейронов ЦНС

обеспечивающих
координированную ритмическую деятельность дыхательных мышц
приспособление дыхания к меняющимся условиям окружающей и внутренней среды.

Слайд 24Нейроны, активность которых соответствует фазам дыхательного цикла были названы дыхательными нейронами.
Дыхательные

нейроны делятся на инспираторные и экспираторные

Слайд 25Локализация дорзальной и вентральной групп нейронов


Слайд 26Характеристика дыхательных нейронов
По связям
По возбуждающему стимулу
По активности в различные фазы

дыхательного цикла

Слайд 27Активность различных дыхательных нейронов в соответствии с фазами дыхательного цикла





Инспирация
Экспирация


Слайд 28Взаимодействие инспираторных и экспираторных нейронов ДЦ


Слайд 30Инспираторные нейроны ДЦ
Получают стимул возбуждения от хеморецепторов – о

газовом составе крови

Слайд 31Эфферентный путь
Нейроны дорсальной группы посылают аксоны к диафрагмальным мотонейронам расположенным в

шейном отделе.
Нейроны вентральной группы посылают аксоны к спинномозговым мотонейронам межреберных мышц и мышц живота.

Слайд 32МОД определяется командой из ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА


Слайд 33Рефлекторная регуляция МОД

СО2
инспираторные нейроны



Слайд 35Механорецепторы
1) рецепторы растяжения легких,
2) ирритантные рецепторы,
3) J - рецепторы

- юкстакапиллярные рецепторы легких

Слайд 36! Локализация, модальность, механизм возбуждения
Рецепторы сигнализируют об объеме легких и

скорости его изменения.
Высоко- и низкопороговые

Слайд 37Информация
к экспираторным нейронам
по чувствительным веточкам блуждающего нерва


Слайд 38Перерезка блуждающего нерва


вдох
После перерезки


Слайд 39Результат возбуждения
Возбуждение рецепторов растяжения легких вызывает рефлекторное торможение вдоха и переход

к выдоху.
Этот рефлекс называется инспираторно-тормозящим рефлексом Геринга-Брейера.

Слайд 40экспираторные нейроны
Грудная
клетка
инспираторные нейроны


Слайд 41Рефлекторная реакция на гипервентиляцию: снижение МОД


Слайд 43Схема рефлекторной регуляции вентиляции легких по принципу отклонения





Слайд 44Пневмотаксический центр
Структурам моста, необходимым для поддержания полноценного дыхания Люмсден в 1923

году дал название пневмотаксический центр (ПТЦ).

Слайд 45Перерезка мозга ниже варолиевого моста


гасп


Слайд 46После перерезки мозга ниже моста у экспериментальных животных наблюдается длительный выдох,

который редко прерывается резким вдохом, такое дыхание называется гаспинг.

Слайд 47Нейроны ПТЦ получают информацию от бульбарного центра.
инспираторно-экспираторные
экспираторно-инспираторные
фазовоохватывающие

при нарушении

связей с бульбарным центром нейроны ПТЦ теряют свою активность


Слайд 48Импульсы от ПТЦ поступают к дыхательным нейронам продолговатого мозга
Физиологическая роль

ПТЦ:
стабилизация и ускорение ритма
облегчение переключения дыхательных фаз

Слайд 50Регуляция дыхания и другие функции организма (регуляция по возмущению)
Ретикулярная формация ствола

мозга
Гипоталамус (терморегуляция)
Кора больших полушарий

Слайд 52Регулируемые параметры


Слайд 53хеморецепторы синокаротидных и сердечно-аортальных зон, сигнализирующие об изменениях рО2 (и меньше

— рСО2 или рН) артериальной крови, закладываются у человека с 6-й нед. внутриутробной жизни и начинают функционировать до рождения.

Слайд 54Бульбарные центры новорожденных отличаются высокой устойчивостью к недостатку кислорода и малочувствительны

к избытку углекислоты. Благодаря этому новорожденные могут выживать в гипоксических условиях, смертельных для взрослых.

Устойчивость новорож­денных к гипоксии связана с преобладанием у них анаэробных процессов над аэробными, с низким метаболизмом мозга, с достаточными запасами гликогена для получения энер­гии анаэробным путем.


Слайд 55Рефлекс Геринга—Брайера у детей выражен хорошо с момента рождения и обеспечивает

саморегу­ляцию вдоха и выдоха.

Слайд 56На 2-м году жизни с развитием речи на­чинает формироваться произвольная регуля­ция

частоты и глубины дыхания, а к 4—6 го­дам дети могут по собственному желанию или по инструкции старших произвольно из­менять частоту и глубину дыхания и задержи­вать дыхание.

Слайд 57Регуляция просвета бронхов
Сокращение гладких мышц и сужение бронхов происходит при действии

ацетилхолина парасимпатических нервных окончаний на М-холинорецепторы.
Через β2-адренорецепторы катехоламины мозгового вещества надпочечников и норадреналин симпатических нервных окончаний оказывают расслабляющее действие на гладкие мышцы, происходит расширение бронхов

Слайд 58Физиологические эффекты, которые оказывают БАВ, содержащиеся в тучных клетках
гиперсекреция слизи, отек

слизистой, и бронхоспазм.
Сужение бронхов вызывает гистамин (Н1 - эффект), простагландины, ацетилхолин, тромбоксан, брадикинин.
Гиперсекрецию слизи вызывают гистамин (Н2 - эффект), ацетилхолин, адреналин, простагландины.

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