Sistema Respiratrio Ventilao Pulmonar Trocas Gasosas A Respirao

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Sistema Respiratório Ventilação Pulmonar Trocas Gasosas

Sistema Respiratório Ventilação Pulmonar Trocas Gasosas

A Respiração O processo da respiração pode ser dividido em quatro eventos principais: 1

A Respiração O processo da respiração pode ser dividido em quatro eventos principais: 1 - Ventilação pulmonar, que significa a entrada e saída do ar ente a atmosfera e os alvéolos pulmonares; 2 - Difusão de oxigênio e de dióxido de carbono entre os alvéolos e o sangue (Hematose); 3 - Transporte de oxigênio e de dióxido de carbono no sangue para dentro e para fora das células; 4 - Utilização do oxigênio como parte do metabolismo, no processo de respiração celular. 5 - Regulação da ventilação.

O Sistema Respiratório Sangue Arterial Fossas Nasais Sangue Venoso Bronquíolo Boca Faringe Laringe Capilares

O Sistema Respiratório Sangue Arterial Fossas Nasais Sangue Venoso Bronquíolo Boca Faringe Laringe Capilares Traquéia Brônquios Pulmão E Pulmão D Bronquíolos Diafrágma Alvéolos Pulmonares www. cientic. com/imagens/qi/trocasgasosas

O Sistema Respiratório Pedúnculo pulmonar 1 - Aorta; 2 -Artéria pulmonar; 3 -Veias pulmonares;

O Sistema Respiratório Pedúnculo pulmonar 1 - Aorta; 2 -Artéria pulmonar; 3 -Veias pulmonares; 4 -Pulmões; 5 -Coração

Ventilação Pulmonar Vias Aéreas Superiores: • • • Fossas nasais: São duas cavidades paralelas

Ventilação Pulmonar Vias Aéreas Superiores: • • • Fossas nasais: São duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. São separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa denominada septo nasal. Tem as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Faringe: Canal comum aos sistemas digestório e respiratório. Comunica-se com a boca e com as fossas nasais. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe, antes de atingir a laringe. Laringe: É a continuação à faringe. A entrada da laringe chama-se glote. Acima dela existe uma cartilagem denominada epiglote, que funciona como válvula. Quando nos alimentamos, a laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote. Isso impede que o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias. O epitélio que reveste a laringe apresenta pregas, as cordas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. Epiglote

Ventilação Pulmonar Vias Aéreas Inferiores: • • • Traquéia: é um tubo de aproximadamente

Ventilação Pulmonar Vias Aéreas Inferiores: • • • Traquéia: é um tubo de aproximadamente 1, 5 cm de diâmetro por 10 -12 centímetros de comprimento, sua paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. Bifurca-se na sua região inferior, originando os brônquios. Possui um epitélio de revestimento muco-ciliar que protege o sistema contra bactérias e poeiras presentes no ar inspirado. Brônquios: Condutos cartilaginosos que segue a bifurcação da traquéia e penetram nos pulmões. São constituídos por anéis incompletos de cartilagem e fibras musculares, conferindo mobilidade. São também revestidos por epitélio ciliado, rico em células caliciformes (produtoras de muco). Nos pulmões os brônquios ramificam-se profusamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, os bronquíolos. Bronquíolos: Formado por músculo liso, sem cartilagem. O conjunto altamente ramificado de bronquíolos é a árvore brônquica ou árvore respiratória. Cada bronquíolo termina em pequenas bolsas formadas por células epiteliais achatadas (tecido epitelial pavimentoso) recobertas por capilares sangüíneos, denominadas alvéolos pulmonares. Traquéia Brônquio Direito Brônquio Esquerdo Bronquíolos

Ventilação Pulmonar • Pulmões: Os pulmões são órgãos esponjosos, com aproximadamente 25 cm de

Ventilação Pulmonar • Pulmões: Os pulmões são órgãos esponjosos, com aproximadamente 25 cm de comprimento, sendo envolvidos por uma membrana serosa denominada pleura. São divididos em segmentos denominados lobos. O pulmão esquerdo possui dois lobos e o direito possui três. Pleura visceral Pleura parietal

Ventilação Pulmonar Alvéolos: Sangue arterial Sangue Venoso Unidade funcional do pulmão. Local onde ocorre

Ventilação Pulmonar Alvéolos: Sangue arterial Sangue Venoso Unidade funcional do pulmão. Local onde ocorre a HEMATOSE. O alvéolo é uma bolsa circulada de vasos sanguíneos bem pequenos, os capilares. Capilares sanguíneos Alvéolos

Ventilação Pulmonar Músculos da Ventilação

Ventilação Pulmonar Músculos da Ventilação

Ventilação Pulmonar Dinâmica da inspiração

Ventilação Pulmonar Dinâmica da inspiração

Ventilação Pulmonar Dinâmica da expiração

Ventilação Pulmonar Dinâmica da expiração

Ventilação Pulmonar Composição do ar inspirado e expirado pelo sistema respiratório Ar inspirado Ar

Ventilação Pulmonar Composição do ar inspirado e expirado pelo sistema respiratório Ar inspirado Ar expirado N 2 79% O 2 20, 94% 15, 7% CO 2 0, 04% 5% H 2 O 0, 5% 6, 2% Fonte: Guyton, Fisiologia médica

Volumes e Capacidades Pulmonares Capacidade Pulmonar Total CV CRF

Volumes e Capacidades Pulmonares Capacidade Pulmonar Total CV CRF

Hematose hemácia

Hematose hemácia

Hematose

Hematose

Hematose • É a difusão do O 2 e CO 2 entre os alvéolos

Hematose • É a difusão do O 2 e CO 2 entre os alvéolos pulmonares e capilares sangüíneos, que se dá graças as diferenças de pressões parciais desses gases no sangue e nos alvéolos.

Transporte e difusão tecidual de O 2 e CO 2 • Transporte de O

Transporte e difusão tecidual de O 2 e CO 2 • Transporte de O 2 : Maior parte é transportada junto coma hemoglobina formando a oxihemoglobina. 4 Hb + 4 O 2 4 Hb O 2 Uma pequena parte é diluída no sangue. A pressão parcial de O 2 é maior no sangue do que nos tecidos, ocorrendo a difusão do O 2 sanguíneo para o tecido.

Transporte e difusão tecidual de O 2 e CO 2 • Transporte de CO

Transporte e difusão tecidual de O 2 e CO 2 • Transporte de CO 2 : A pressão arterial de CO 2 é maior nos tecidos do que no sangue, dessa forma o gás sai dos tecidos e vai para o sangue. O Transporte de CO 2 ocorre de 3 maneiras: – 5% fica absorvido no plasma; – 25% se associam à hemoglobina formando a carbohemoglobina: Hb + CO 2 Hb. CO 2 – A maior parte (cerca de 70%), reage com a água e forma H 2 CO 3, que se dissocia em H+ (associado à hemácia) + HCO 3 - (vai para o plasma).

Transporte de CO 2 • Interior dos eritrócitos CO 2 +H 2 O Anidrase

Transporte de CO 2 • Interior dos eritrócitos CO 2 +H 2 O Anidrase carbônica Hb H 2 CO 3 H+ + HCO 3 plasma • Pulmão H+ + HCO 3 H 2 CO 3 Alvéolo CO 2 +H 2 O

Transporte de O 2 no sangue • Hemoglobina – Oxiemoglobina – Desoxiemoglobina • Dissociação

Transporte de O 2 no sangue • Hemoglobina – Oxiemoglobina – Desoxiemoglobina • Dissociação da oxiemoglobina – Efeito do Ph – Efeito da temperatura – Concentração do 2, 3 DPG

Respiração Intracelular Uma vez dentro da célula, o oxigênio vai reagir com a glicose

Respiração Intracelular Uma vez dentro da célula, o oxigênio vai reagir com a glicose (dentro da mitocôndria), desta reação resultará a energia (ATP) e o gás carbônico. A energia é aproveitada e o CO 2 sai da célula, vai para o sangue, para o pulmão e por fim para o ambiente. Equação da respiração: O 2 + C 6 H 12 O 6 (glicose) -> CO 2 + H 2 O + ENERGIA (em forma de ATP)

Regulação da Respiração • O controle da respiração é feito automaticamente por um centro

Regulação da Respiração • O controle da respiração é feito automaticamente por um centro nervoso localizado no bulbo, de onde partem os nervos e estímulos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios. • O principal mecanismo de regulação depende da concentração de CO 2 no sangue. Quando ocorre maior formação desse gás aumenta a quantidade de H+ no sangue, provocando uma diminuição no p. H. Com isso o bulbo é sensibilizado.

Referências Bibliográficas AIRES, M. M. Fisiologia. 2008. 3ª ed. Guanabara Koogan. RJ. DOUGLAS, C.

Referências Bibliográficas AIRES, M. M. Fisiologia. 2008. 3ª ed. Guanabara Koogan. RJ. DOUGLAS, C. R. Tratado De Fisiologia Aplicada As Ciencias Da Saude. 5 Ed. Sp. Robe Ed Belman Ed. Imp. Exp. 2002 GUYTON, A. C & HALL, J. E. 1998. Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. 6ª ed. Guanabara Koogan. RJ. JOHNSON, LEONARD R. Fundamentos De Fisiologia Medica. 2. Ed. Rj. Guanabara Koogan, 2000.