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.