Презентация на тему "Физиология Дыхательной Системы" 8 класс

Презентация: Физиология Дыхательной Системы
Включить эффекты
1 из 31
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4.0
1 оценка

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "Физиология Дыхательной Системы" для 8 класса в режиме онлайн с анимацией. Содержит 31 слайд. Самый большой каталог качественных презентаций по Биологии в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

Содержание

  • Презентация: Физиология Дыхательной Системы
    Слайд 1

    Физиология Дыхательной Системы

    Лаборатория полисистемных исследований

  • Слайд 2

    Дыхание – это совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, использование его в биологическом окислении органических веществ и удаление из организма углекислого газа.

  • Слайд 3

    Функциональная дыхательная система слагается из следующих элементов:

    Внешнее или легочное дыхание, осуществляющее газообмен между внешней средой организма и альвеолами легких Диффузия газов в легких (обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью Транспорт газов кровью Диффузия газов в ткани (обмен газов между кровью и тканью) Внутреннее или тканевое дыхание (потребление кислорода и выделение углекислого газа клетками организма)

  • Слайд 4

    Транспортная система дыхания

  • Слайд 5

    Главная функция внешнего дыхания заключается в поддержании оптимального газового состава артериальной крови. Эта функция выполняется не только в обычных условиях окружающей среды, но и в широком диапазоне изменений жизнедеятельности организма.

  • Слайд 6

    Структура системы внешнего дыхания включает:

    Воздухопроводящие пути Костно-мышечный каркас грудной клетки Плевру, покрывающую легкие Дыхательную мускулатуру (диафрагма, межреберные мышцы) Малый круг кровообращения Нейрогуморальный аппарат регуляции

  • Слайд 7

    Воздухоносные пути

    Носовая полость Носоглотка Гортань Трахея Бронхи (2 главных; бронхи 2,3-19 порядков; самые тонкие бронхи - бронхиолы переходят в анциусы- грозди) Легкие - парные органы (правое – 3 дольки, левое - 2) образованы бронхиолами и альвеолами

  • Слайд 8
  • Слайд 9

    Разветвление дыхательных путей

  • Слайд 10

    Общая поверхность альвеол – 50-100 м2 (80 м2) Диаметр альвеолы – около 0.33 мм Общее число альвеол – около 300 млн. Альвеолярный объем (в конце нормального выдоха) – около 3000 мл Мертвый объем – около 150 мл Дыхательный объем – 450-500 мл (альвеолярной зоны достигает 2/3 свежего воздуха: примерно 10 %-ное обновление)

  • Слайд 11

    Действие дыхательных мышц: диафрагмы и межреберных

  • Слайд 12

    Дыхательные мышцы как двигатель вентиляции

    Сокращение диафрагмы и наружных межреберных мышц ↓ Подъем концов ребер, выдвижение грудины вперед, опускание купола диафрагмы ↓ Растяжение легких ↓ ВДОХ (активный) Расслабление диафрагмы и наружных межреберных мышц ↓ Опускание концов ребер и грудины, подъем купола диафрагмы ↓ Сокращение грудной клетки и объема легких ↓ ВЫДОХ (пассивный в норме) Кликнуть по картинке

  • Слайд 13

    Легочные объемы

    Дыхательный объем - количество воздуха, поступающего и выходящего из легких при спокойном дыхании – 500 см3. Резервный объем вдоха - количество воздуха, которое можно вдохнуть после спокойного вдоха -1500-2500 см3. Резервный объем выдоха – количество воздуха, которое можно выдохнуть после обычного выдоха – 1500 см3. Жизненная емкость легких – сумма объемов дыхательного, резервного вдоха и резервного выдоха – 3500-4500 см3. Остаточный объем - количество воздуха, остающееся в легких и дыхательных путях после самого глубокого выдоха – 1500 см3. Легочная вентиляция – количество воздуха, проходящего за 1 мин через легкие – 7000 см3.

  • Слайд 14

    Общая емкость = жизненная емкость + остаточный V (определяется методом разведения чужеродного газа) Жизненная емкость = дыхательный V + резервн. V вдоха + резервн. V выдоха Остаточный V + резервн. V выдоха = функциональная остаточная емкость Дыхательный V + резервн. V вдоха = инспир. емкость

  • Слайд 15

    изменение объема легких поток воздуха плевральное давление альвеолярное давление вдох выдох

  • Слайд 16

    ГАЗООБМЕН

    Обмен газов между воздухом и кровью происходит путем диффузии через альвеоло-капиллярный барьер под влиянием разницы парциальных давлений между альвеолярным воздухом и кровью, поступающей в легочные капилляры. Кислород и углекислый газ далее транспортируются по всему большому кругу кровообращения. В мышцах или внутренних органах сосудистое русло вновь разделяется на капилляры, и происходит обратный процесс – диффузия кислорода и углекислого газа в обратном направлении, по градиенту парциальных давления. Из тканей выводится избыточное количество углекислого газа, а из эритроцитов крови в ткани поступает необходимое количество кислорода

  • Слайд 17

    парциальное давление, мм Hg область

  • Слайд 18

    Транспорт газов кровью

    Кислород и углекислый газ частично переносятся в крови в физически растворенном виде. Большая часть кислорода в эритроцитах обратимо связана с гемоглобином до оксигемоглобина. Химически связанный углекислый газ транспортируется в крови в форме бикарбоната и карбамата.

  • Слайд 19

    Клеточное дыхание

    Клеточным (тканевым) дыханием называют процесс, при котором окисление органических веществ ведет к выделению химической энергии. Не следует путать тканевое дыхание с газообменом в тканях. Газообмен (внешнее дыхание) – процесс поглощения из окружающей среды (в том числе тканевой жидкости) кислорода и выделение в среду углекислого газа.

  • Слайд 20

    Центральным регулятором деятельности системы дыхания является дыхательный центр

    Понятие дыхательный центр включает в себя: Функциональный признак – способность регулировать работу дыхательной системы при разных условиях жизнедеятельности организма. Анатомический признак – структуры продолговатого мозга, формирующие дыхательный ритм.

  • Слайд 21

    Дыхательный центр

    Дыхательный центр расположен в продолговатом мозге как парное симметричное образование. Дыхательный центр представляет собой совокупность нейронов, обладающих сложными сетевыми взаимодействиями. Основным свойством дыхательного центра является автоматизм. Дыхательный центр координирует ритмическую активность мышц, обеспечивающих вдох и выдох.

  • Слайд 22
  • Слайд 23

    Нейронный состав дыхательного центра

    По локализации в стволе мозга выделяют вентральную (область двойного ядра)и дорсальную (область ядра одиночного пути)группы дыхательных нейронов, комплекс Бетцингера и др. По фазе активности дыхательные нейроны делятся на инспираторные (нейроны вдоха), экспираторные (нейроны выдоха) и различные типы фазово-переходных нейронов. По функции нейроны подразделяют на нейроны, генерирующие дыхательный ритм и нейроны, формирующие дыхательный паттерн.

  • Слайд 24

    латеральное ретик. ядро предкомплекс Бетцингера

  • Слайд 25

    Дыхательный центр посылает импульсы к мотонейронам спинного мозга, иннервирующим дыхательные мышцы. Диафрагма иннервируется мотонейронами III- IV шейных сегментов спинного мозга. Межреберные мышцы иннервируются мотонейронами III-XII грудных сегментов спинного мозга.

  • Слайд 26

    Дыхательная система включает два основных контура регулирования: хеморецепторный и механорецепторный 

    Различают центральные и периферические хеморецепторы. Основными химическими раздражителями являются ионы водорода, парциальные давления кислорода и углекислоты в артериальной крови. Чувствительными элементами этого уровня регуляции являются рецепторы растяжения, расположенные в ткани легких, ирритатные и J-рецепторы в бронхах и трахее и механорецепторы дыхательных мышц.

  • Слайд 27

    Центральные хеморецепторы располагаются на вентральной поверхности продолговатого мозга. Выделяют зоны M, L и S.

  • Слайд 28

    Периферические хеморецепторы

  • Слайд 29

    Особенности регуляции дыхательной функции

    На работу дыхательного центра кроме импульсов от хемо- и механорецепторов оказывают влияние термические, зрительные, слуховые и др. соматические раздражители. Дыхательные нейроны чувствительны к действию нейромедиаторов и гормонов. Дыхание – это автономная вегетативная функция, которая может поддаваться произвольному управлению. Центральная нервная система может изменять параметры дыхательного ритма при реализации других функций организма: физическая нагрузка, глотание, жевание, голосообразование и т.д. Дыхание меняет параметры при осуществлении защитных рефлексов: рвота, кашель. Высшие отделы мозга позволяют регулировать дыхание при эмоциональной, психической и интеллектуальной нагрузках.

  • Слайд 30

    ВЫСШИЕ ЦЕНТРЫ Болевые рецепторы Температура тела Гормоны Терморецепторы кожи Барорецепторы Механорецепторы, хеморецепторы внутренних органов Хеморецепторы Рецепторы растяжение Межклеточная и спинно- мозговая жидкость

  • Слайд 31

    Все многообразие приспособительных изменений параметров дыхания (частоты, глубины, ритма и паттерна) осуществляется единой дыхательной нейронной сетью ствола мозга и обусловлено переработкой поступающих в нее сигналов различных модальностей из центра и периферии, их интеграцией и формированием адекватной команды к исполнительным органам дыхательной системы.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке