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动物生理学课件chapt3呼吸生理
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目录
呼吸器官与功能
气体交换过程
呼吸运动调节与控制
特殊环境下呼吸生理变化
呼吸功能障碍与疾病关系
实验方法与技术应用
01
呼吸器官与功能
呼吸道起始于鼻腔,经咽、喉、气管、支气管直至终末细支气管,是气体进出肺的通道。
呼吸道内表面覆盖黏膜,黏膜下分布有丰富的血管和淋巴组织,对吸入的空气具有加温、湿润和过滤作用。
呼吸道黏膜内含有多种感受器,能感受各种理化因素的刺激,引起呼吸运动的反射性调节。
胸膜腔内负压的形成与作用于胸膜腔的两种力有关:一是肺的回缩力使肺泡缩小,导致胸膜腔负压;二是胸廓的弹性回缩力作用于胸膜腔,使胸腔缩小,胸膜腔内负压增大。
胸膜腔是位于脏层胸膜与壁层胸膜之间的潜在腔隙,左右各一,互不相通。
胸膜腔内保持负压状态,有利于肺的扩张和静脉血与淋巴液的回流。
呼吸运动受神经和体液因素的调节,其中神经调节起主导作用。
体液因素如CO2、H+和低O2等可通过刺激外周化学感受器或中枢化学感受器来调节呼吸运动。此外,儿茶酚胺、5-羟色胺等生物活性物质也可通过影响呼吸中枢或外周感受器来调节呼吸运动。
参与呼吸运动调节的神经有呼吸中枢、呼吸运动神经元和呼吸肌等。
02
气体交换过程
03
氧解离曲线
表示氧分压与血氧饱和度关系的曲线,呈S形,反映了血红蛋白与氧结合的特点。
01
氧气的运输形式
氧气在血液中主要以两种形式运输,一是溶解在血浆中,二是与红细胞内的血红蛋白结合形成氧合血红蛋白。
02
血红蛋白的氧结合特性
血红蛋白对氧的结合具有协同性和变构效应,能在肺部有效地与氧结合,在组织处又能迅速地将氧释放。
二氧化碳在血液中主要以三种形式运输,一是溶解在血浆中,二是与水结合形成碳酸,三是与血红蛋白的氨基结合形成氨基甲酰血红蛋白。
二氧化碳的运输形式
碳酸酐酶能催化二氧化碳与水反应生成碳酸的可逆反应,有利于血液中二氧化碳的运输。
碳酸酐酶的作用
表示二氧化碳分压与血浆中二氧化碳含量关系的曲线,也呈S形,但比氧解离曲线更陡峭。
二氧化碳解离曲线
气体交换效率
指肺泡通气量与每分钟肺血流量的比值,反映了肺部气体交换的效率。
肺泡通气量
指每分钟吸入肺泡的新鲜空气量,等于潮气量和无效腔气量之差与呼吸频率的乘积。
通气/血流比值
正常成年人安静时约为0.84,通气/血流比值增大意味着通气过剩,血流相对不足;通气/血流比值减小则意味着通气不足,血流相对过多。
呼吸膜由六层结构组成,总厚度不到1微米,任何一层结构的变化都会影响呼吸膜的通透性和气体扩散速率。
呼吸膜厚度
肺泡总面积大,气体交换效率高;反之,则气体交换效率低。
呼吸膜面积
如前所述,通气/血流比值的变化会影响气体交换效率。
通气/血流比值
不同气体的扩散系数不同,如氧气的扩散系数比氮气大,因此氧气在呼吸膜中的扩散速率比氮气快。
气体扩散系数
03
呼吸运动调节与控制
呼吸中枢位于延髓和脑桥,通过神经纤维与脊髓、脑干等结构相连,形成复杂的神经网络,实现对呼吸运动的精确控制。
中枢神经系统对呼吸的调节
外周神经系统通过感受器接收呼吸相关的刺激,如气道张力、肺牵张等,并将这些信息传递给中枢,参与呼吸运动的调节。
外周神经系统对呼吸的调节
化学感受器的分布与功能
化学感受器主要分布在颈动脉体和主动脉体,对血液中的氧、二氧化碳和氢离子浓度变化敏感,能够将这些化学信号转化为神经信号,传递给呼吸中枢进行调节。
影响因素
血液中的氧分压降低、二氧化碳分压升高以及氢离子浓度升高均可刺激化学感受器,引起呼吸加深加快。此外,一些药物和激素也可以通过影响化学感受器的敏感性来调节呼吸运动。
呼吸中枢的定位
呼吸中枢位于延髓和脑桥,是控制呼吸运动的关键部位。
功能特点
呼吸中枢具有自动节律性活动的特点,能够产生和调节呼吸运动的节律和深度。同时,呼吸中枢还接受来自外周和化学感受器的传入信息,进行整合和处理,最终实现对呼吸运动的精确控制。
呼吸节律是由呼吸中枢内的神经元网络产生的,这些神经元按照一定的时间和空间顺序进行放电,形成呼吸节律。
呼吸节律的形成
呼吸节律的维持依赖于神经调节和化学感受器的反馈作用。当中枢或外周的化学感受器受到刺激时,会通过神经反射或体液调节的方式影响呼吸中枢的活动,从而维持正常的呼吸节律和深度。
呼吸节律的维持
04
特殊环境下呼吸生理变化
水生动物如鱼类通过鳃进行呼吸,鳃丝上密布毛细血管,有利于气体交换。
鳃呼吸
皮肤呼吸
肺呼吸
部分水生动物如蛙类和某些鱼类可通过皮肤进行辅助呼吸。
一些水生哺乳动物如鲸类和海豚类通过肺进行呼吸,需要定期浮出水面来换气。
03
02
01
高气压环境下,动物可能出现呼吸困难、胸闷等症状。长期暴露于高气压环境可能导致慢性高原病等疾病。
高气压环境
有毒气体环境下,动物可能出现中毒症状,
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