Los msculos respiratorios modifican el volumen de la

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Los músculos respiratorios modifican el volumen de la caja torácica o Músculos inspiratorios n

Los músculos respiratorios modifican el volumen de la caja torácica o Músculos inspiratorios n Diafragma n Intercostales externos, escalenos, esternocleidomastoideo o Músculos espiratorios n Intercostales internos n Pared abdominal

Músculos respiratorios

Músculos respiratorios

Inspiración: Entra aire Espiración: Sale aire Diafragma contraído el volumen torácico aumenta Diafragma relajado

Inspiración: Entra aire Espiración: Sale aire Diafragma contraído el volumen torácico aumenta Diafragma relajado el volumen torácico La inspiración siempre es un movimiento activo La espiración en general es un movimiento pasivo disminuye

¿Por qué entra y sale el aire de los pulmones? 1. REPOSO Palveolar igual

¿Por qué entra y sale el aire de los pulmones? 1. REPOSO Palveolar igual que Patmosférica 2. INSPIRACION Palveolar menor que Patmosférica 3. ESPIRACION Palveolar mayor que Patmosférica

Funciones del aparato respiratorio o Distribución del aire o Intercambio de gases (O 2

Funciones del aparato respiratorio o Distribución del aire o Intercambio de gases (O 2 y CO 2) o o o Filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos Regulación del p. H (reteniendo o eliminando CO 2) Regulación de la temperatura (por pérdida de agua) Conversión/producción de hormonas en el pulmón Producción del sonido (lenguaje oral)

Concepto de respiración o Respiración celular: Interacción intracelular del O 2 con moléculas para

Concepto de respiración o Respiración celular: Interacción intracelular del O 2 con moléculas para producir CO 2, H 2 O y energía o Respiración externa: Movimiento de gases entre el ambiente y las células del organismo. Se lleva a cabo por los sistemas respiratorio y circulatorio. Es a la que nos referiremos a partir de ahora

Etapas de la respiración 1. Intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos

Etapas de la respiración 1. Intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares: VENTILACIÓN 2. Intercambio de O 2 y CO 2 entre el aire del alveolo y la sangre 3. Transporte de gases en la sangre (circulación pulmonar y sistémica) 4. Intercambio de O 2 y CO 2 entre la sangre y las células

Etapas de la respiración Atmósfera O 2 CO 2 1 Ventilación: intercambio de aire,

Etapas de la respiración Atmósfera O 2 CO 2 1 Ventilación: intercambio de aire, entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares 2 Intercambio de O 2 y CO 2 entre el aire del alveolo y la sangre 3 Transporte de O 2 y CO 2 entre los pulmones y los tejidos 4 Intercambio de O 2 y CO 2 entre la sangre y los tejidos Alvéolos pulmonares O 2 CO 2 Circulación pulmonar Corazón Circulación sistémica O 2 + glucosa CO 2 + H 2 O + ATP Célula Respiración celular

Conceptos físicos o Elasticidad es la capacidad de un tejido para expandirse y retornar

Conceptos físicos o Elasticidad es la capacidad de un tejido para expandirse y retornar a su situación original sin deformarse o romperse. o El aire es una mezcla de gases, cuya presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de ellos (Ley de Dalton) o El aire se mueve a favor de gradiente de presiones (se aplica también a presiones parciales de cada gas) o La presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa (Ley de Boyle) P 1. V 1 = P 2. V 2

Ley de Boyle

Ley de Boyle

Mecánica ventilatoria • La ventilación pulmonar es el movimiento de aire que mueven los

Mecánica ventilatoria • La ventilación pulmonar es el movimiento de aire que mueven los pulmones • La ventilación pulmonar depende de: • • 1. Volumen de aire que entra en cada inspiración 2. Frecuencia respiratoria

Existen dos movimientos respiratorios: inspiración y espiración

Existen dos movimientos respiratorios: inspiración y espiración

Espirometría Aire Agua Insp. Esp.

Espirometría Aire Agua Insp. Esp.

Volúmenes y capacidades pulmonares 5800 Volume n (ml) 2800 Final inspiración normal Volumen corriente

Volúmenes y capacidades pulmonares 5800 Volume n (ml) 2800 Final inspiración normal Volumen corriente (500 ml) Volumen de reserva inspiratoria (3000 ml) 2300 1200 Final espiraci ón normal Volumen residual (1200 ml) Tiempo Capacidad inspiratoria Capacidad pulmonar total Volumen de reserva espiratoria (1100 ml) Capacidad vital 4600 ml Capacidad residual funcional

Definiciones o Volumen corriente (VC) Volumen de aire que intercambiamos en una respiración (~0.

Definiciones o Volumen corriente (VC) Volumen de aire que intercambiamos en una respiración (~0. 5 litros en reposo) o Frecuencia respiratoria (FR) Número de respiraciones por minuto (~12 en reposo) o Ventilación pulmonar (Volumen minuto) VC x FR 0. 5 l/resp x 12 resp/minuto= 6 litros/minuto

Distensibilidad pulmonar (“compliance”) o Depende de: n Elasticidad pulmonar n Tensión superficial en los

Distensibilidad pulmonar (“compliance”) o Depende de: n Elasticidad pulmonar n Tensión superficial en los alvéolos (papel del surfactante pulmonar)

Resistencias pulmonares o Resistencias elásticas (estáticas): Dependen de la distensibilidad pulmonar (elasticidad y tensión

Resistencias pulmonares o Resistencias elásticas (estáticas): Dependen de la distensibilidad pulmonar (elasticidad y tensión superficial) y son las más importantes en condiciones normales. o Resistencias aéreas (dinámicas): Dependen del diámetro de las vías aéreas y del flujo de aire. Pueden ser importantes en patología por estrechamiento de las vías (asma, bronquitis crónica, …)

Cambios en la ventilación con el ejercicio o El aumento de la ventilación minuto

Cambios en la ventilación con el ejercicio o El aumento de la ventilación minuto durante un ejercicio moderado se produce a costa de un aumento del volumen, sin apenas cambios en la frecuencia respiratoria o Cuando se realiza de forma mantenida un ejercicio intenso se produce un aumento brusco de la frecuencia respiratoria por aumento del metabolismo anaerobio.