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文档简介
呼吸运动的调节动物解剖生理神经调节延髓是呼吸的基本中枢,脑桥和延髓的呼吸神经核团之间有双向联系,其作用为限制吸气,促使吸气向呼气转换。呼吸还受脑桥以上部位的影响.动物解剖生理神经调节肺牵张反射
由肺扩张或肺缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射为肺牵张反射。肺充气或扩张牵拉呼吸道,使感受器扩张兴奋.兴奋由迷走神经传入延髓,反射性抑制吸气,转入呼气.加速了吸气和呼气的交替,使呼吸频率增加。动物解剖生理神经调节
由呼吸道粘膜受刺激引起的以清除刺激物为目的的反射性呼吸变化,称为防御性呼吸反射。它的感受器位于喉、气管和支气管的粘膜。冲动经舌咽神经、迷走神经传入延髓动物解剖生理化学因素对呼吸的调节
血液中二氧化碳分压升高可以加强对呼吸的刺激作用,二氧化碳的刺激作用是通过两条途径实现的。动物解剖生理A:通过中枢化学感受器B:通过外周化学感受器化学因素对呼吸的调节
氢离子浓度升高通过中枢和外周化学感受器两条路径影响呼吸,使呼吸加深加快,脑脊液中氢离子是刺激中枢化学感受器有效因子。动物解剖生理化学因素对呼吸的调节
低氧对呼吸的刺激作用完全通过外周化学感受器实现的。低氧对中枢是压抑作用,但可通过外周化学感受器对抗这种压抑作用。但严重缺氧外周化学感受器的反射性活动不足以克服缺氧对中枢的压抑作用,最终导致呼吸障碍。动物解剖生理呼吸运动动物解剖生理呼吸运动吸气肌:肋间外肌、膈肌呼气肌:肋间内肌、腹肌呼吸肌的收缩与舒张引起胸廓有节律地扩大与缩小—呼吸运动(吸气运动和呼气运动)。动物解剖生理呼吸运动
平静呼吸时,吸气运动主要由膈肌和肋间外肌的相互配合收缩完成。呼气是被动的,肋间外肌和膈肌舒张。用力呼吸时,呼气运动是主动的,腹肌强烈收缩进一步推动膈前移。
动物解剖生理腹式呼吸胸式呼吸混合式呼吸胸膜腔内压动物解剖生理
胸膜腔由紧贴于肺表面的脏层和贴于胸廓内壁的壁层紧构成的一个密闭空腔,内有少量浆液。浆液的可以润滑,减少摩擦。
胸膜腔内的压力称为胸膜腔内压,为负压,简称为胸内负压。
胸内压=肺内压-肺回缩力动物解剖生理胸膜腔内压动物解剖生理胸膜腔负压的意义可使肺和小气道维持扩张状态,不致因肺的回缩力而塌陷,从而能持续的与周围血液进行气体交换。有助于静脉血和淋巴的回流。是作用于食管时,有利于呕叶反射。动物解剖生理气体的交换和运输动物解剖生理气体的交换气体的交换分为肺换气和组织换气两部分。肺换气指在呼吸器官血液与外环境间的气体交换组织换气指在组织器官,血液与组织细胞间的气体交换。动物解剖生理气体扩散以物理扩散的方式进行,各种气体的扩散主要取决于各种气体分压差,气体分压差是气体交换的动力。和交换膜的通透性及交换面积有关。气体的交换动物解剖生理气体的运输氧的运输1、少数氧直接溶解于血液中,随血液运输到组织利用,此种方式仅占运输氧的0.8~1.5%左右。大部分与血红蛋白结合后运输到组织被利用。
2、在高氧分压情况下氧进入红细胞与血红蛋白中血红素的亚铁离子结合成氧合血红蛋白,叫氧合作用。这种结合受氧分压的影响,是可逆的。动物解剖生理二氧化碳的运输1、有2.7%的二氧化碳直接溶解于血液中,随血液运输2、20%的二氧化碳与血红蛋白结合成氨基甲酸血红蛋白,这种结合也是可逆的,受二氧化碳分压的影响。在组织毛细血管处,二氧化碳与血红蛋白结合,在肺毛细血管处,二氧化碳与血红蛋白分离。气体的运输动物解剖生理3、70%的二氧化碳以碳酸氢盐的形式运输,经组织换气,二氧化碳扩散入血液,先部分溶解于血浆,与水结合成碳酸,血浆中缺乏碳酸酐酶,反应速度慢,二氧化碳增多时,由于分压高,进入红细胞,红细胞内含有碳酸酐酶,可使二氧化碳生成碳酸的速度加快,
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