12_respiratorio (1)

May 19, 2018 | Author: Paula Fernandes | Category: Lung, Respiratory System, Breathing, Physiology, Anatomy
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Descrição: sistema respiratório...

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Compreender o Corpo Humano 9

     e       d      a       d       i      n       U

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Sistema respiratório FFaringe

Pulmões

Fossas nasais A GLaringe

Cavidade B oral Traqueia H

Vias respiratórias • • • • • • •

         

Fossas nasais Cavidade oral Faringe Laringe Traqueia Brônquios Bronquíolos

I Brônquios

PulmãoC Bronquíolos J Músculos D intercostais Costelas E Diafragma K

Sistema respiratório

Pulmões

Possibilita as trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue. Órgãos onde se realizam as trocas gasosas entre o exterior e a corrente sanguínea.

Vias respiratórias • • • • • • •

         

Fossas nasais Cavidade oral Faringe Laringe Traqueia Brônquios Bronquíolos

Vias por onde circula o ar , estabelecendo a comunicação entre o exterior e os pulmões.

Fossas nasais

Cavidades separadas pelo septo nasal iniciam nas narinas e terminam na faringe. • Recobertas por uma mucosa nasal ciliada, responsável pela produção de muco e pela detecção de cheiros . • Têm como função filtrar , humedecer e aquecer o ar inspirado. •

Fossas nasais •

Local de entrada do ar que se junta na faringe ao que chega das fossas nasais.

Fossas nasais Cavidade oral

Faringe

Canal que estabelece o contacto entre as fossas nasais, a cavidade oral e a laringe. • E um canal misto, pois pela faringe passa alimento e ar . •

Fossas nasais Cavidade oral Faringe

Laringe

Tubo revestido por cartilagem que se encontra na continuação da faringe. • Na entrada da laringe encontra-se a epiglote, que impede a passagem dos alimentos nas vias respiratórias. •  A laringe possui as cordas vocais responsáveis pela produção se sons. •

Fossas nasais Cavidade oral Faringe Laringe Traqueia

Tubo que possui uma parede reforçada por um conjunto de anéis cartilagíneos incompletos. • Revestida internamente por uma mucosa. • Possibilita a passagem e a humidificação do ar  •

Traqueia

Brônquios

Canais, revestidos por anéis cartilagíne cartilagíneos os completos completos, que resultam da subdivisão da traqueia. • Os brônquios entram nos pulmões, ramificando-se em canais mais finos, os bronquíolos. •

Os pulmões apresentam um aspeto esponjoso. No interior destes encontra-se a árvore brônquica, constituída por vários bronquíolos, que se dividem e terminam nos alvéolos pulmonares, onde acontecem trocas gasosas .

Alvéolos 3 pulmonares

Lobo superior 4

2 Bronquíolos Lobo médio 5

6 Lobo inferior Brônquios 1

Respiração Respiração celular  externa

os processos que ocorremetabólicos ao nível dosdurante os,quais considerados o oxigénio, a superfície que chegou às Troca de gases pulmões •• Compreende células respiratória transportado do organismo pelos humano. glóbulos vermelhos intervém em reações capazes de Ocorre aa entrada contida nos nutrientes, para o sangue produzindo-se e a libertação dióxido dede carbono deque e energia de oxigénio dióxido • libertar  removido do sangue plasmapara e pelos o ambiente glóbulos –vermelhos. carbono pelo hematose pulmonar . Respiração A externa

CO2

O2

CO2 O2

Respiração B celular

CO2

O2

CO2 O2

Ar inspirado

Ar inspirado

21?%

1?6%

0,0?4%

4,?5%

78?%

?% 78

Vapor de água

? Variável

Superior? à do ar inspirado

Temperatura

Vari?ável

36?ºC

Oxigénio Dióxido de carbono Nitrogénio

Inspiração O diafragma contrai e desce

Os músculos intercostais contraem

 As costelas elevam-se

Os pulmões expandem

O ar entra

Expiração O diafragma relaxa e sobe

Os músculos intercostais relaxam

 As costelas descem

Os pulmões contraem

O ar sai

Frequência respiratória ciclos respir respirató atórios rios (uma inspiração seguida de uma expiração) • Número de ciclos

por

minuto. • O adulto normal, em repouso, inspira entre 12 a 18 vezes por minuto. atividad dade e física física intensa, o organismo necessita de maior quantidade de • Sob ativi oxigénio, aumentado, por isso, a frequência frequência respirató respiratória ria. Amplitude respiratória • Variação do volume dos pulmões entre uma inspiração e uma expiração. • Corresponde ao volume de ar que sai e entra nos pulmões. • Pode ser medida, recorrendo a exames como a pletismografia ou espirometria.

Hematose alveolar  entre os capila capilares res sanguín sanguíneos eos e os alvéol alvéolos os pulmona pulmonares res. • O oxigénio contido no ar atravessa as paredes dos alvéolos pulmonares e dos capilares sanguíneos combinando-se com a hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue. • O dióxido de carbono, transportado pelos glóbulos vermelhos e dissolvido no plasma, atravessa a parede dos capilares sanguíneos e dos alvéolos pulmonares misturando-se com o ar que vai ser expelido pelos pulmões. • Troca de gases

Hematose tecidular  Trocas gasosas entre as células e o sangue. • O oxigénio trazido pela hemoglobina abandona o sangue e o dióxido de carbono produzido pelas células desloca-se para os capilares sanguíneos. •

Hematose alveolar   A pressão parcial de O2 nos alvéolos pulmonares e superior a dos capilares sanguíneos, este difunde-se dos alvéolos pulmonares para os vasos sanguíneos.

PO2 = 100 mmHg PCO2 = 40 mmHg

O2

Sangue Arterial PO2 = 100 mmHg PCO2 = 40 mmHg No caso do CO2, a pressão parcial e maior nos capilares sanguíneos, ocorrendo a difusão deste gás dos capilares sanguíneos para os

CO2

Sangue Venoso PO2 = 40 mmHg PCO2 = 46 mmHg

Hematose tecidular   A pressão parcial de O2 nas células e inferior a dos capilares sanguíneos, o que faz com que este se difunda para as células.

PO2 = 40mmHg PCO2 = 45 mmHg

CO2

O2

Sangue Venoso

Sangue Arterial

PO2 = 40 mmHg PCO2 = 46 mmHg

PO2 = 100 mmHg PCO2 = 40 mmHg

No caso do CO2, a pressão parcial e maior nas células, ocorrendo a difusão no sentido células para os alvéolos pulmonares.

O controlo da ventilação e efetuado por um centro regulador localizado no encéfalo, o centro respiratório .

Em altitudes elevadas , a pressão parcial de oxigénio no ar atmosférico e baixa, pelo que o organismo necessita de se adaptar a essa situação, num fenómeno de aclimatação. • Para que ocorra esta adaptação aumenta o número de glóbulos vermelhos e a quantidade de hemoglobina nos mesmos, de modo a ser captado de forma mais eficiente o oxigénio disponível. •

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