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呼吸系统解剖与生理

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2024-01-12

呼吸系统概述

呼吸道解剖与生理

肺解剖与生理

呼吸运动与呼吸机制

气体交换与运输

呼吸系统的调节与异常

呼吸系统概述

01

呼吸肌

主要包括肋间肌和膈肌,通过收缩和舒张驱动呼吸运动。

呼吸道

包括鼻、咽、喉、气管和各级支气管,具有通气、清洁、湿润、温暖空气的作用。

是气体交换的场所,通过呼吸运动实现氧气和二氧化碳的交换。

胸膜与纵隔

胸膜分为脏层和壁层,两者之间的密闭腔隙为胸膜腔,内有少量液体起润滑作用;纵隔是两侧胸膜腔之间的全部器官、结构与结缔组织的总称。

呼吸系统通过吸入氧气和排出二氧化碳,维持机体新陈代谢和生命活动。

维持生命活动

呼吸道黏膜具有屏障作用,可阻止有害物质进入肺部;同时,呼吸道内的黏液和纤毛运动有助于清除吸入的异物和病原体。

防御功能

呼吸系统可通过调节呼吸频率、深度和节律等方式,适应机体在不同环境下的代谢需求。

调节功能

呼吸道黏膜下存在丰富的免疫细胞,可参与机体的免疫应答,抵御病原体感染。

参与免疫应答

呼吸道解剖与生理

02

内部有鼻毛和黏液,可过滤、清洁和加湿吸入的空气。鼻腔内有嗅觉受体,对气味有感知作用。

鼻腔

位于鼻腔周围的空腔,可减轻颅骨重量,同时共鸣作用有助于声音传导。

鼻旁窦

位于鼻腔、口腔和食管之间,是呼吸和消化的共同通道。咽部分泌黏液,有助于保持呼吸道湿润。

位于咽的下方,是呼吸的通道和发声的器官。喉部有会厌、声带等结构,可控制呼吸和发声。

气管

位于喉的下方,连接喉与肺,是呼吸的主要通道。气管内壁有纤毛和黏液,可清除吸入的异物和分泌物。

支气管

气管进入肺后分支形成的管道,将空气输送到肺泡。支气管壁上有平滑肌,可收缩或舒张以调节气流。

肺解剖与生理

03

位置

肺位于胸腔内,纵隔两侧,左右各一。

形态

肺呈半圆锥形,可分为一尖、一底、两面和三缘。

主要由支气管树和肺泡组成,是进行气体交换的主要场所。

肺实质

包括结缔组织、血管、淋巴管、神经等,对肺实质起到营养、支持和保护的作用。

肺间质

通过呼吸运动,吸入氧气并排出二氧化碳,实现气体交换。

气体交换

肺可产生多种生物活性物质,参与体内代谢过程。

参与代谢

通过咳嗽、喷嚏等反射动作,排出进入呼吸道的异物和病原体。

防御功能

通过调节呼吸频率和深度,维持体内酸碱平衡。

调节酸碱平衡

呼吸运动与呼吸机制

04

呼吸肌收缩,胸廓扩大,肺内压降低,空气被吸入肺内。

吸气

呼气

呼吸暂停

呼吸肌舒张,胸廓缩小,肺内压升高,肺内气体被排出。

吸气与呼气之间的短暂停顿,为呼吸运动的正常组成部分。

03

02

01

位于脑干,负责调控呼吸运动,对血液中的氧气和二氧化碳浓度变化敏感。

呼吸中枢

呼吸中枢产生的节律性神经冲动,控制呼吸肌的收缩和舒张,形成规则的呼吸运动。

呼吸节律

受呼吸中枢调控,可随生理和病理条件的变化而变化。

呼吸频率与深度

包括肋间肌、膈肌等,收缩时引起吸气,舒张时引起呼气。

主要呼吸肌

如胸锁乳突肌、斜角肌等,在深呼吸或呼吸困难时参与呼吸运动。

辅助呼吸肌

各呼吸肌之间需协调收缩和舒张,以确保有效的气体交换。

呼吸运动的协调性

气体交换与运输

05

氧气在血液中的运输主要以氧合血红蛋白的形式进行。红细胞中的血红蛋白在肺部与氧气结合,形成氧合血红蛋白,然后通过血液循环将氧气输送到全身各组织器官。

氧气运输

二氧化碳在血液中的运输主要以碳酸氢盐的形式进行。组织细胞产生的二氧化碳进入血液后,与水结合形成碳酸,然后迅速解离成碳酸氢根离子和氢离子。碳酸氢根离子通过血液循环被输送到肺部,再通过呼吸排出体外。

二氧化碳运输

呼吸膜通透性

01

呼吸膜是肺泡与血液之间进行气体交换的屏障。其通透性受多种因素影响,如肺泡表面活性物质减少、肺部炎症等,可导致呼吸膜通透性降低,影响气体交换。

呼吸运动

02

呼吸运动通过改变胸腔容积,从而影响肺通气和肺换气。呼吸运动受神经、体液等多种因素调节,如呼吸中枢受抑制、呼吸道阻塞等,均可影响呼吸运动,进而影响气体交换。

血液成分和循环状态

03

血液中红细胞数量、血红蛋白含量以及血液的酸碱度等因素均可影响氧气和二氧化碳的运输。此外,心脏功能、血管状态以及微循环等因素也可影响气体交换。

呼吸系统的调节与异常

06

呼吸中枢

位于延髓和桥脑,接收来自外周和中枢化学感受器的信号,对呼吸运动进行调节。

神经传导通路

包括肺牵张反射、呼吸肌本体感受性反射等,通过传入神经将外周感受器的信号传递至呼吸中枢,再通过传出神经调节呼吸肌的收缩和舒张。

VS

位于颈动脉体和主动脉体,对动脉血氧分压和二氧化碳分压的变化敏感,通过调节呼吸中枢的兴奋性来影响呼吸运动。

激素调节

如肾上腺素、去甲肾上腺素等,可通过作用于呼吸肌细胞膜上的受体,改变呼吸肌的收缩力和收缩速度,从而

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