A importncia do ar atmosfrico para os seres





























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A importância do ar atmosférico para os seres vivos O ar é o elemento fundamental para a manutenção da vida dos chamados seres aeróbios terrestres A composição do ar atmosférico contém cerca de 21% de oxigênio. Esse elemento é responsável pela oxidação da matéria orgânica. Assim, essa oxidação gera a energia necessária para que os seres vivos e espécies animais possam dispor de energia para suas atividades
COMPONENTES DO AR
PROPRIEDADES DO AR: ● O ar é incolor, insípido e inodoro; ● O ar tem peso; ● O ar ocupa espaço; ● O ar tem volume variável, é elástico e compressível; ● O ar tem forma variável; ● O ar tem pressão.
Conclusões: O AR É CONSTITUÍDO POR, PELO MENOS, DOIS GASES: * Um gás que permite que a vela arda, isto é, que permite as combustões e que por isso é chamado “comburente”; * Um gás que não deixa que as combustões aconteçam, chamado “incomburente”. O AR – RIQUEZA A CONSERVAR ● O ar constitui um elemento indispensável à vida: conseguimos viver 5 semanas sem comer, 5 dias sem água, mas não podemos viver sequer 5 minutos sem ar. ● Sem a camada de ar que rodeia a Terra, esta seria um deserto, não existiriam animais nem plantas, não haveria mudanças de clima, nem chuva, nem céu azul. ● Com o desenvolvimento industrial são lançados cada vez mais produtos que vão alterar a composição ar e a sua qualidade, com graves consequências para os seres vivos: é a poluição atmosférica.
Os poluentes do ar atmosférico entram continuamente no organismo humano, provocando doenças que se manifestam por: ► Problemas de pele; ► Asma; ►Bronquite; ►Doenças pulmonares; ►Irritação dos olhos; ►Fadiga; ►Destruição do esmalte dos dentes;
Respirar é uma das funções básicas da vida, pois, ao inspirarmos, conduzimos o oxigênio atmosférico até os nossos pulmões. O oxigênio (O 2) é transportado pelo sangue para todas as células do nosso organismo e, numa sequencia de reações químicas, é usado para oxidar a glicose, resultando em gás carbônico (CO 2) água (H 2 O) e energia. Parte do gás carbônico é transportado pelo sangue de volta aos pulmões para ser eliminado na expiração e a energia liberada é usada pela célula em seu metabolismo (atividade celular).
SISTEMA RESPIRATÓRIO nariz
O Sistema Respiratório é dividido em duas partes: Uma que conduz o ar. nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traquéia e brônquios A outra promove a troca de gases (hematose). pulmões, bronquíolos e alvéolos
OS ÓRGÃOS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO O nariz é dividido em parte externa (formada por osso e cartilagem) e parte interna, a cavidade nasal. Apresenta duas narinas que são separadas pelo septo nasal. Tem pêlos que agem como filtro de retenção de partículas.
A cavidade nasal com presença de dobras chamadas conchas nasais, de capilares sanguíneos aquecem o ar. O muco secretado pelas células mucosas umidifica, há também a mucosa olfatória.
Faringe Órgão tubular dividido em três partes; nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Órgão comum aos aparelhos respiratório e digestório, pois permite a passagem de ar e do alimento em momentos distintos.
Faringe Participa dos Sistemas Respiratório e Digestório Passagem de Ar pela Laringe Passagem de Alimento pelo Esôfago
Laringe Após percorrer a faringe, o ar chega à laringe, tubo oco composto por nove cartilagens, sendo três ímpares e três pares. As ímpares são: - Epiglote: primeira cartilagem; tem formato de folha; na deglutição, a laringe eleva-se e a epiglote fecha a passagem. - Tireóide: segunda cartilagem, sendo também chamada de pomo de Adão. - Cricóide: é a última cartilagem.
As cordas vocais se encontram no interior da laringe, em dois pares
Traquéia É um órgão anterior ao esôfago e que está logo abaixo da laringe. É um tubo que possui de 16 a 20 anéis cartilaginosos que impedem o sufocamento durante a passagem do alimento pelo esôfago. Na porção inferior (carina), ramifica-se em dois brônquios (um vai para o pulmão direito e um para o pulmão esquerdo).
Brônquios Os brônquios fazem a ligação da traquéia com os pulmões, (um direito e outro esquerdo). A parte extrapulmonar é constituída de anéis incompletos de cartilagem hialina, tecido fibroso, fibras musculares, mucosa e glândulas. . Brônquio Direito Curto, Calibroso e Verticalizado Brônquio Esquerdo Menor Calibre, Horizontalizado
Bronquíolos Os brônquios penetram no pulmão através do hilo. Esses brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos Os bronquíolos, que acabam em bronquíolos terminais e depois em bronquíolos respiratórios. Cada bronquíolo respiratório se divide em ductos alveolares e estes em alvéolos. Devido à sua semelhança com os ramos de uma árvore, o conjunto de ramificações de brônquios e bronquíolos é chamado de árvore brônquica.
Os alvéolos Estruturas saculares, dentro dos pulmões é responsáveis pela Hematose (difusão entre alvéolos e capilares sanguíneos).
Pulmões Os pulmões são dois órgãos cônicos, situados no tórax (acima do diafragma). São róseos e esponjoso. O direito tem três lobos e o esquerdo tem dois lobos. O pulmão direito é um pouco mais alto do que o esquerdo devido ao posicionamento do fígado
Na região medial de cada pulmão está o hilo pulmonar, abertura por onde entram vasos sangüíneos e linfáticos, nervos e os brônquios.
Pleuras Membrana Reveste e Protetege Pleura Parietal Reveste a Cavidade Torácica Pleura Visceral Reveste os Pulmões Espaço Interpleural Situado entre as Pleuras Preenchido pelo Líquido Pleural Evita Atrito entre as Pleuras
Mediastino Região Localizada Entre os Pulmões Órgãos Localizados no Mediastino Coração Timo Traqueia Esôfago Vasos
RESPIRAÇÃO É composta por duas etapas: Inspiração (entrada de ar nos pulmões): é um processo ativo no qual o tórax aumenta seu volume interno, elevando as costelas devido a ação dos músculos diafragma e intercostais externos. Com isso, a pressão interna fica menor e o ar entra nos pulmões. Expiração (saída de ar dos pulmões): é um processo passivo, no qual ocorre o relaxamento da musculatura, diminuindo o volume do tórax e o ar sai. Mas mesmo após a expiração ativa, ainda fica ar nos pulmões (é o volume residual). Eupnéia = respiração normal. Taquipnéia = aumento da freqüência respiratória. Bradipnéia = diminuição da freqüência respiratória. Dispneia = desconforto respiratório Apneia = ausência da respiração
Respiração Função Básica da Vida Inspiração Captação de Oxigênio Atmosférico Expiração Eliminação de Dióxido de Carbono Oxigênio + Glicose Oxidação de Glicose Produção de Energia H 2 O + CO 2 + ATP Molécula de Energia
VOLUMES DE AR Volume corrente (VC): quantidade de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal. Volume de reserva inspiratório (VRI): quantidade de ar que pode ser inspirado forçadamente além do volume de ar corrente. Volume de reserva expiratório (VRE): quantidade de ar que pode ser expirado forçadamente além do volume de ar corrente. Volume residual (VR): quantidade de ar restante nos pulmões após uma expiração forçada.
CAPACIDADES PULMONARES Capacidade inspiratória (CI): capacidade inspiratória máxima dos pulmões após expiração de volume de ar corrente normal. Capacidade residual funcional (CRF): volume de ar restante nos pulmões após uma expiração do volume de ar corrente normal. Capacidade vital (CV): quantidade máxima de ar que pode ser expirado após uma inspiração máxima (CV = VC + VRI + RE). Capacidade pulmonar total (CPT): quantidade máxima de ar nos pulmões após uma inspiração máxima (CPT = VC + VRI + VRE + VR)
CONTROLE DA RESPIRAÇÃO Embora a respiração possa ser controlada voluntariamente, é o sistema nervoso quem controla automaticamente, através da ponte e do bulbo (SNC).