Układ wymiany gazowej i krążenia

Podobne dokumenty
Układ wymiany gazowej i krążenia

Układ wymiany gazowej i krążenia

Układ oddechowy. Wymiana gazowa = respiracja wymiana tlenu i dwutlenku węgla między środowiskiem zewnętrznym a organizmem.

Krew ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Podstawy fizjologii i patofizjologii nurkowania

Układy: oddechowy, krążenia,

UKŁAD ODDECHOWY

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

Homeostaza DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UKŁAD KRĄŻENIA I UKŁAD ODDECHOWY- N.Olszewska

BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU ODDECHOWEGO. Autor: Paulina Duraj

biologia w gimnazjum UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA

ZAKRES WIEDZY WYMAGANEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ:

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Układ oddechowy DR ROBERT MERONKA ZAKŁAD EKOLOGII INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Dr inż. Marta Kamińska

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 5 :

KLASA I. TEMAT LEKCJI: Budowa i funkcja układu oddechowego człowieka. DZIAŁ: Organizm człowieka jako zintegrowana całość Układ oddechowy

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ

ANATOMIA FUNKCJONALNA

Fizjologia nurkowania

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej PUM

BEZINWAZYJNA ANALIZA KRWI

Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Układ oddechowy Bogusław Nedoszytko. WSZPIZU Wydział w Gdyni

Autonomiczny układ nerwowy - AUN

KARTA ODPOWIEDZI konkurs z biologii dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym

A. Komórka nabłonka płaskiego 1 B. Organizm człowieka C. Tkanka nabłonkowa D. Pęcherzyki płucne E. Układ oddechowy

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach Układ krążenia zadania

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

Układ krwionośny. 1.Wymień 3 podstawowe funkcje jakie spełnia układ krwionośny Uzupełnij schemat budowy krwi

tel:

Anatomia układu oddechowego

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego

Fizjologia człowieka

Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy.

Ruch ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

FIZJOLOGIA. b. umiejętności:

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

FIZJOLOGIA WYKŁAD 7 UKŁAD ODDECHOWY. dr inż. Magda Przybyło

1) Brak układu krążenia - transport przez dyfuzje Gąbki, parzydełkowce (jamochłony) żebropławy, płazińce i nicienie trawienia krążenia

Ćwiczenie 7 Krążenie krwi.

Maksymalne wydzielanie potu w czasie wysiłku fizycznego może osiągać 2-3 litrów na godzinę zastanów się jakie mogą być tego konsekwencje?

Podaj, który schemat (A czy B) obrazuje położenie przepony podczas wydechu oraz określ, z jakiego rodzaju tkanki zbudowana jest przepona...

Analiza gazometrii krwi tętniczej

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Pytania na zaliczenie II-gie poprawkowe z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D.

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

DLA PLACÓWKI EDUKACJI USTAWICZNEJ EFIB mgr Weronika Szaj, wszelkie prawa zastrzeżone

Układ oddechowy. Drogi oddechowe. + płuca + opłucna

Fizjologia człowieka

Tułów człowieka [ BAP_ doc ]

ĆWICZENIE 1. ĆWICZENIE Podział mięśni; charakterystyka mięśni poprzecznie-prążkowanych i gładkich

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku

Wymagania z biologii na poszczególne oceny szkolne w klasie I na podstawie Puls życia 2. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

UKŁAD RUCHU (UKŁAD KOSTNY, UKŁAD MIĘŚNIOWY)

Krew-najważniejsze informacje

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski

Układ szkieletowy Iza Falęcka

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

Dział IV. Fizjologia układu krążenia

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Układ krążenia krwi. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka Biofizyka 1

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Podstawy anatomii i fizjologii

Anatomia i fizjologia człowieka

Wydalanie ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ODDYCHANIE. Taka wymiana gazowa między organizmem a otoczeniem nazywana jest ODDYCHANIEM

Układ wewnątrzwydzielniczy

Transport przez błony

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA. Małgorzata Weryk SKN Ankona

Fizjologia człowieka

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów

2. Plan wynikowy klasa druga

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Fizjologia. Układ krążenia, wysiłek, warunki ekstremalne

MECHANIZM NEUROHORMONALNY

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Fizjologia układu oddechowego

Anatomia i fizjologia człowieka

Ćwiczenie 2 Temat: Komórka nerwowa. Przewodnictwo synaptyczne. Pomiar chronaksji i reobazy nerwu kulszowego żaby - Filmy

Zadanie 5. (0 2) Zadanie 6. (0 2) Zadanie 7. (0-3) Zadanie 8. (0 2) Zadanie 9. (0 1) Zadanie 10. (0 3)

Podstawy anatomii, wykłady

3. Wymagania edukacyjne

Geometria wiązania hemu w oksymioglobinie

Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych

Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne SEMESTR IV

Biochemia zadymionych komórek

Transkrypt:

Układ wymiany gazowej i krążenia

Układ wymiany gazowej

Tlenowe oddychanie komórkowe

Podstawowe pojęcia Wentylacja wymiana środowiska zewnętrznego powietrza przepływającego przez powierzchnie oddechowe Wymiana gazowa - oddychanie zewnętrzne sekwencja procesów, związanych z wymianą gazów oddechowych pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a komórkami Oddychanie komórkowe procesy metaboliczne dostarczające energii (w postaci ATP), zużywające O 2 a wytwarzające CO 2 zachodzące w mitochondriach

Etapy wymiany gazowej Przepływ powietrza przez powierzchnie respiracyjne (nabłonek oddechowy płuc) Dyfuzja gazów oddechowych przez te powierzchnie Transport tych gazów w układzie krwionośnym Dyfuzja O 2 do i CO 2 z tkanek Oddychanie komórkowe

Uwaga! Gazy oddechowe przemieszczają się przez bariery międzykomórkowe Wyłącznie na drodze dyfuzji!

Prawo dyfuzji Ficka: dq / dt = D x A x dc / dx gdzie: dq/dt szybkość dyfuzji czyli ilość substancji poruszającej się w jednostce czasu (mol/sec) D współczynnik dyfuzji świadczący o łatwości dyfuzji danej substancji w danym środowisku (cm2/sec) A powierzchnia dyfuzji (cm2) dc/dx gradient (różnica) stężeń w jednostce odległości

Prawo dyfuzji Ficka: SZYBKOŚĆ DYFUZJI jest wprost proporcjonalna do: współczynnika dyfuzji wielkości powierzchni gradientu energetycznego a odwrotnie proporcjonalna do odległości

Prawo dyfuzji Ficka: Gradient dc/dx lepiej określa gradient energetyczny, związany z różnicą stężeń, ładunku elektrycznego, temperatury lub ciśnienia W odniesieniu do gazów stosuje się gradient (różnicę) ciśnień, od którego zależą takie właściwości gazów, jak: rozpuszczalność, dyfuzja, wchodzenie w reakcje chemiczne

Prawo dyfuzji Ficka: Dlatego powierzchnie wymiany gazowej są: cienkie (dobrze przepuszczalne dla gazów) duże (o znacznym stopniu rozwinięcia) obficie unaczynione (dobrze zaopatrzone w naczynia krwionośne) wilgotne (pokryte wodą lub surfaktantem)

Właściwości fizyczne powietrza Właściwość Powietrze (20 o C) Wsp. dyfuzji O 2 (m 2 /sec x 10-9 ) 20 300 Wsp. dyfuzji CO 2 (m 2 /sec x 10-9 ) 16 000 Rozpuszczalność O 2 (ml/l) 1000 Rozpuszczalność CO 2 (ml/l) 1000 Stężenie O 2 (mm) ciśn. 1 atm 8.7 Stężenie CO 2 (mm) ciśn. 1 atm 0.01 Gęstość (kg/m 3 ) 1.2 Lepkość (poise x 10-2 ) 0.02

Powierzchnie wymiany gazowej Szybkość dyfuzji jest: - wprost proporcjonalna do współczynnika dyfuzji, wielkości powierzchni, gradientu energetycznego, - a odwrotnie proporcjonalna do odległości przepływ nośnika gazów powierzchnia oddechowa przepływ nośnika gazów powierzchnia oddechowa powierzchnia oddechowa przepływ nośnika gazów przepływ krwi przepływ krwi przepływ krwi nośnik gazów nośnik gazów powietrze stężenie O 2 krew stężenie O 2 krew stężenie O 2 krew odległość odległość odległość

Strategia wymiany oddechowej Dyfuzja gazów poprzez wyspecjalizowane powierzchnie wymiany gazowej połączone z układem transportu gazów Płuca (wpuklenie)

Jak zmaksymalizować wychwyt O2 Optymalizacja wymiany gazów Zwiększenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu Zwiększenie hematokrytu

Mechanizm przeciwprądowy przepływ nośnika gazów powierzchnia oddechowa przepływ krwi przepływ nośnika gazów powierzchnia oddechowa przepływ krwi powierzchnia oddechowa przepływ krwi przepływ nośnika gazów nośnik gazów nośnik gazów powietrze stężenie O 2 krew stężenie O 2 krew stężenie O 2 krew odległość odległość odległość przepływ zgodny z prądem przepływ przeciwprądowy przepływ krzyżowy

Kręgowce ssaki Płuca pęcherzykowe bardzo rozbudowana powierzchnia Otoczone opłucną otwór nosowy oskrzela płuca przepona naczynia włosowate płuc światło pęcherzyka płucnego otwór gębowy tchawica oskrzeliki pęcherzyki płucne makrofag płucny komórka wytwarzająca surfaktant

Pęcherzyki płucne

Surfaktant Składa się z lipoprotein Obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych; Ułatwia napełnianie się pęcherzyków płucnych powietrzem poprzez zwiększenie ich rozciągliwości U ludzi powstaje w końcowym etapie rozwoju embrionalnego

Przestrzeń martwa Przestrzeń martwa objętość gazów, która nie bierze udział w wymianie oddechowej Dwie składowe Anatomiczna przestrzeń martwa objętość tchawicy i oskrzeli Pęcherzykowa przestrzeń martwa objętość pęcherzyków płucnych, które nie są ukrwione Figure 10.27

Regulacja wymiany oddechowej Ośrodki oddechowe w rdzeniu przedłużonym regulacja somatomotoryczna mięśni miedzyżebrowych i przepony

Regulacja wymiany oddechowej Chemoreceptory znajdują się w rdzeniu przedłużonym i głównych naczyniach tętniczych Chemoreceptory reagują na zmiany stężenia CO 2, H +, and O 2 O2 organizmy wodne; CO2 organizmy lądowe

Regulacja oddychania

Regulacja oddychania

Regulacja wymiany oddechowej Autonomiczny układ nerwowy; przywspółczulny układ nerwowy (acetylocholina) powoduje skurcz mięśni gładkich oskrzelików zmniejszenie przepływu powietrza Histamina; skurcz mięśni gładkich oskrzelików w np. w reakcjach alergicznych Adrenalina; rozkurcz mięśni gładkich oskrzelików

Człowiek

GÓRNE DROGI ODDECHOWE nagłośnia nozdrza jama nosowa krtań głośnia tchawica

DOLNE DROGI ODDECHOWE oskrzela oskrzeliki płuco przepona żyłka płucna tętniczka płucna pęcherzyk płucny sieć kapilar

MIĘŚNIE ODDECHOWE mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne wyrostek mieczykowaty przełyk aorta przepona

WDECH i WYDECH ruch klatki piersiowej powierzte powierzte ruch klatki piersiowej W D E C H W Y D E C H opłucna przepona przepona

Pomiar normalnych wskaźników wentylacji płuc

Układ krążenia

Układ krążenia

Ciśnienie a szybkość przepływu krwi Ciśnienie = szybkość przepływu Przyczyną spadku szybkości przepływu krwi w naczyniach nie jest spadek ciśnienia! Czynnikiem decydującym o szybkości jest suma przekrojów poprzecznych wszystkich naczyń na tym samym odcinku układu

Fizyka cieczy Q = ΔP R R = 8Lη πr 4 Gdzie: Q przepływ krwi P ciśnienie krwi R opór układu Q = ΔP πr 8Lη 4 Gdzie: L długość naczynia η lepkość krwi r promień naczynia

Siła i opór Siłą napędową krążenia jest różnica ciśnień krwi U człowieka: 120mmHg 70mmHg = 50mmHg Krew natrafia na opór, zależny od: przekroju naczyń liczby i kąta rozgałęzień długości naczyń lepkości krwi Q = ΔP πr 8Lη 4

Budowa naczyń krwionośnych żyły tętnice naczynia włosowate

Autoregulacja mięśniowa Mechanizm sprzężenia zwrotnego pozwalającego zachować przepływ krwi do tkanek na stałym poziomie

Budowa naczyń włosowatych Podstawową funkcją naczyń włosowatych jest wymiana związków chemicznych między krwią a płynem tkankowym śródbłonek ciągły mięśnie, ścięgna, krezka, jądra, jajniki, skóra, ośrodkowy ukł. nerwowy, płuca, nerki śródbłonek okienkowy błona śluzowa jamy ustnej i nosowej, trzustka, gruczoły wydzielania wewnętrznego, jelita śródbłonek o budowie nieciągłej zatoki szpiku kostnego, śledziona, wątroba

Filtracja i resorpcja FILTRACJA RESORPCJA P kap: 36 mmhg π kap: 25 mmhg P tk: 3 mmhg π tk: 10 mmhg ΔP: 36 3 = 33 mmhg Δπ : 25 10 = 15 mmhg P kap: 15 mmhg π kap: 25 mmhg P tk: 3 mmhg π tk: 10 mmhg ΔP: 15 3 = 12 mmhg Δπ : 25 10 = 15 mmhg P początkowe: 33 15 = 18 mmhg P końcowe: 12 15 = - 3 mmhg

Filtracja i resorpcja wzrost ciśnienia krwi P kap: 46 mmhg π kap: 25 mmhg P tk: 3 mmhg π tk: 10 mmhg ΔP: 46 3 = 43 mmhg Δπ : 25 10 = 15 mmhg P kap: 25 mmhg π kap: 25 mmhg P tk: 3 mmhg π tk: 10 mmhg ΔP: 25 3 = 22 mmhg Δπ : 25 10 = 15 mmhg P początkowe: 43 15 = 28 mmhg P końcowe: 22 15 = 7 mmhg FILTRACJA BRAK RESORPCJI!!! powstanie obrzęku

Powiązanie układu krwionośnego i limfatycznego

Naczynia żylne Krew płynąca w żyłach podlega: ciśnieniu hydrostatycznemu, malejącemu wraz z oddalaniem się od naczyń włosowatych działanie od tyłu siłom ssącym klatki piersiowej (w czasie wdechów) i serca działanie od przodu siłom uciskającym mięśni szkieletowych działanie z boku

Regulacja przedwłośniczkowa

Regulacja krążenia

Czynniki humoralne Głównym czynnikiem decydującym o dopływie krwi do poszczególnych tkanek jest ich stan fizjologiczny ZWĘŻENIE NACZYŃ ROZSZERZENIE NACZYŃ SUBSTANCJA ŹRÓDŁO TYP DZIAŁANIA endotelina śródbłonek naczyń parakrynowe prostacykliny uszkodzone tkanki parakrynowe substancja P uszkodzone tkanki parakrynowe serotonina płytki krwi parakrynowe wazopresyna przysadka endokrynowe angiotensyna II osocze endokrynowe CO 2 różne tkanki metaboliczne H + różne tkanki metaboliczne K + różne tkanki metaboliczne NO śródbłonek naczyń parakrynowe histamina komórki tuczne parakrynowe adrenalina rdzeń nadnerczy endokrynowe bradykinina różne komórki parakrynowe

Regulacja nerwowa

Baroreceptory

Regulacja układu krążenia ciśnienie tętnicze pojemność minutowa serca całkowity opór układu tętno objętość wyrzutowa serca ciśnienie rozkurczowe Wszystkie ilustracje: MAP ciśnienie tętnicze TRP całkowity opór układu CO pojemność minutowa serca SV objętość wyrzutowa serca HR częstotliwość pracy serca EDV ciśnienie rozkurczowe

Krew

Rodzaje płynów w organizmie Płyn międzykomórkowy (płyn tkankowy) opływający każdą komórkę ciała, stanowiący środowisko zewnętrzne dla komórek ciała Krew płyn krążący po zamkniętym układzie krążenia Limfa płyn krążący po układzie limfatycznym u kręgowców

Skład krwi osocze (ok. 55%) leukocyty i płytki krwi (ok. 1%) erytrocyty (ok. 44%) wirowanie surowica skrzep krwi

Podstawowe funkcje krwi Transportowa - gazy - składniki odżywcze - metabolity - hormony Regulacyjna - temperatura - ph - objętości krwi Ochronna - krzepnięcie - odporność

Skład krwi - osocze Woda (ok. 92%) Białka albuminy; globuliny; fibrynogen Lipidy obojętne; fosfolipidy; wolne kwasy tłuszczowe cholesterol (wolny i estry) Lipoproteiny (HDL, IDL, LDL, VLDL) Inne składniki organiczne cukry i produkty ich przemiany produkty przemiany białkowej produkty przemiany hemu produkty przemian wewnątrzkomórkowych Jony nieorganiczne (Na +, Cl -, HCO 3- )

Skład krwi - elementy morfotyczne Erytrocyty Leukocyty erytrocyty neutrofil bazofil limfocyty (T i B) monocyty limfocyt eozynofil granulocyty obojętnochłonne monocyt kwasochłonne zasadochłonne Trombocyty trombocyty

Transport gazów oddechowych płuca CO 2 O 2 O 2 CO 2 płuca / skrzela narządy

CIŚNIENIE PARCJALNE GAZÓW ODDECHOWYCH W RÓŻNYCH PRZEDZIAŁACH ORGANIZMU

Wymiana gazowa

Transport gazów oddechowych Hemoglobina Mioglobina 1 łańcuch globiny Hemoglobina płodowa (F) 2 łańcuchy alfa 2 łańcuchy gamma

Transport gazów oddechowych Hemoglobina 4 łańcuch białka (globiny) 4 grupy hemu 4 atomy żelaza

Krzywa wysycenia Hb a temperatura procent wysycenia hemoglobiny O 2

Czynniki wpływające na wysycenie Hb tlenem procent wysycenia hemoglobiny O 2 ciśnienie parcjalne O 2 [kpa] DPG 2,3-difosfoglicerynian, stabilizuje nieutlenowaną Hb, powstaje podczas niedoboru O 2,

Transport CO 2 (tkanki) komórki płyn tkankowy (rozpuszczony w osoczu) ANHYDRAZA WĘGLANOWA erytrocyt KARBAMINI AN Hb łączy się z białkami osocza Cl trans porto wany z białk ami (rozpuszczony w osoczu) osocze

Transport CO 2 (płuca) pęcherzyk (rozpuszczony w osoczu) ANHYDRAZA WĘGLANOWA KARBAMINI AN Hb Cl trans porto wany z białk ami (rozpuszczony w osoczu) osocze

Transport CO 2 Całkowity CO 2 w krwi osocze karbaminian Hb

Krzywa wysycenia Hb a CO 2 procent wysycenia hemoglobiny O 2 ciśnienie parcjalne O 2 [mmhg]

wysycenia hemoglobiny Krzywe wysycenia Hb (O 2 i CO) płodowa utlenowana Hb z Fe 3+ a nie Fe 2+ ciśnienie parcjalne O 2 i CO [kpa]

Warunki ekstremalne Wysokość nad poziomem morza im wyżej tym mniejsze ciśnienie parcjalne tlenu Nurkowanie wzrost ciśnienia otaczającego organizm