Tečnost razmjene u kapilara pluća. Razmjena intersticijske tekućine u plućima
Dinamika razmjene vode kroz plućni kapilarni membrana nije kvalitativno razlikuje od onog u drugim tkivima. Međutim, kvantitativni aspekt ima bitne razlike.
1. Pritisak u plućne kapilare mali (oko 7mm Hg. v.) u odnosu na mnogo veći od njegove funkcionalne pritisak u kapilare perifernih tkiva, gdje je oko 17 mm Hg. Art.
2. Intersticijske tlak tekućine u plućima malo više negativnih nego u perifernim potkožnog tkiva. Osnovana je na dva načina: pomoću mikropipeta uvodi u pluća intersticijumu (oko -5 mm Hg ..) i mjerenje apsorpcije alveolarne pritiska tekućine (oko -8 mmHg ..).
3. plućne kapilare relativno lako prošla proteinskih molekula, međutim oncotic pritisak intersticijske tekućine u plućima je oko 14 mm Hg. v., dok je u perifernim tkivima, što je manje od polovine te vrijednosti.
4. zid alveola su izuzetno tanke, a epitel koji pokriva površinu alveola je toliko slaba da se može poderati na bilo kakav pozitivan pritisak u međuprostore ako je iznad alveolarni tlak zraka (veća od 0 mm Hg. v.), koji omogućava tečnosti iz intersticijumu da se kreće u alveola.
Video: Pozvonochnik.Puti oporavak. O.A.Butakova
Sada da vidimo koliko je važan su kvantitativne razlike za dinamici fluida u plućima.
međuodnos između intersticijski tlak tekućine i drugih pritisaka u plućima. Slika pokazuje plućni kapilarni plućne alveole i kapilarna limfnu drenažu intersticijumu između kapilarne krvi i alveole. Obratite pažnju na odnos snaga na membrani kapilarne krvi.
Dakle, snage prema izlazu iz ćelije, prevladavaju nad snagama usmjerena u ćeliju, stvarajući sekundarni filtracije pritisak na membranu plućnih kapilara, koji izračunava vrijednost kako slijedi.
Video: masaža cupping Lions
Suma sila koje djeluju na kapilarnu izlazu 29 mm Hg. Art.
Suma sila koje djeluju unutar kapilara -28 mm Hg. Art.
Prosječna filtracija pritisak 1 mm Hg. Art.
Ovaj filtracije pritisak To je uzrok malog stalnog protoka fluida iz plućnih kapilara u intersticijski prostor, gdje se tečnost apsorbuje kroz limfni sistem svjetlost natrag u krvotok, ako zanemarimo male količine, koja isparava u alveole.
negativnog pritiska u pluća intersticijski tkiva i mehanizam koji podržava "suho" alveola. Jedan od najvažnijih pitanja za razumijevanje funkcija pluća je pitanje: zašto je, u normalnim uvjetima, alveola nisu popunjena sa tečnim? Pretpostavka da alveolarne epitel je toliko jaka i nepropusna, tako da tečnost ne može prodrijeti iz intersticijski prostor u alveole, pogrešno, jer Eksperimenti su pokazali da između ćelija alveolarnog epitela, uvijek postoje rupe kroz koje može proći čak i velike proteinske molekule, kao i vode i elektrolita.
Ako se setimo da kapilara i limfni sistem pluća u normalnim uvjetima podržavaju blagi negativan pritisak u intersticijumu, postaje jasno da se apsorbuje izgled ga u alveole mehanički višak tečnosti u intersticijski plućnog tkiva kroz male otvore između epitelne ćelije alveola. Nakon toga, višak vode ili prenosi kroz limfni sistem, pluća, ili se apsorbuje u kapilare pluća. Tako je, u normalnim uvjetima, alveola ostati "suho", osim male količine tečnosti pušten iz epitela obloge alveola i njihovoj površini vlage podršku površine.
- Mehanizama za sprečavanje otoka. Sprečavanje nakupljanje tečnosti u međućelijski prostoru
- Proteoglikana funkcija u prevenciji edem. limfoottok
- Intracelularni edem. Ekstracelularnog edem
- Povećana glomerularne filtracije. Pritisak u Bowman kapsule
- Bubrega peritubularnim kapilare. Regulacija reapsorpciju u peritubularnim kapilare
- Regulaciju volumena intersticijske tekućine. Distribucija intersticijske tekućine
- Kretanje zraka u plućima. Pleuralnim i alveolarne pritisak
- Protok zone u plućima. Sorte plućne protok krvi
- Tečnost u pleuralne šupljine. Pleuralni tečnosti i pleuralni izliv
- Edem pluća. Mehanizmi edem pluća
- Protok krvi u plućima za vrijeme vježbanja. Plućne protok krvi u zatajenja srca
- Odnos ventilacije-perfuzije. Parcijalni pritisak kiseonika i ugljen-dioksida
- Razmjenu kisika u organizmu. transport kiseonika iz pluća u tkiva
- Transport kisika arterijske krvi. difuziju kisika
- Regulaciju protoka krvi u plućima u zdravlju i bolesti
- Pleuritis
- Limfe. Funkcija limfnog sistema.
- Perfuzije pluća krv. Efekte gravitacije na ventilaciju. Efekte gravitacije na krvne perfuzije pluća.
- Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.
- Alveola. Surfaktant. Površine napetost tekućine sloja u alveole. Laplace-ov zakon.
- Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. Zamjena plinskih u plućima.