목차
1. 호흡기계 구조
2. 호흡기계 기능
2. 호흡기계 기능
본문내용
있는 폐포내 산소의 확산
d. 세포에서 필요한 충분한 산화 혈색소의 운반능력
e. 운반된 산소를 사용하는 조직의 능력
④ 폐신장성: 압력 차이의 변화로 인해 발생되는 폐내 가스용적의 변화
폐를 확장하기 위해 필요한 압력이 적다면 신장성은 놓은 것이다
⑤ 가스운반: 산소는 혈색소와 결합하여 운반
혈색소는 100ml의 혈액에 약 15gm이 존재, 혈색소 1gm은 1.34ml의 산소와 결합
⑥ 호흡조절
◈ 신경성 조절
a. 연수의 호흡중추: 호기중추와 흡기중추가 존재하여 호흡의 비율과 깊이를 조절
b. 뇌교중추: 호흡을 보다 부드럽게 리드미컬하게 하기 위해 medullary center에 작용
c. Apneustic Center(지속적 흡식 중추): 바깥으로부터의 억제가 없는 한 연수의 흡식중추를 계속 자극하여 깊고 연장된 흡식을 자극
d. Pneumotaxic Center(호흡조절중추): 지속적 흡식중추의 계속 흥분을 억제하며 연수의 호식중추를 흥분시켜 흡식을 호식으로 옮기게 함
◈ 화학적 조절: 혈액내의 탄산가스와 산소의 분압, H+ 및 체온 등의 변동에 의하여 호흡의 주기성이 조절
a. 연수의 중심 화학 수용체: PCO2 상승, H 상승
: 동맥혈중의 CO2 증가는 뇌의 뇌척수액의 PH하강을 일으켜 호흡중추에 자극을 주어 환기를 자극 함
b. 대동맥체와 경동맥체의 말초화학 수용체 : pO2하강, H상승
: 뚜렷한 말초화학 감수체의 자극은 산소분압 60mmHg일 때 발생하게 됨
즉 산소분압이 낮을 때 환기가 증가되고 (PaO2 60mmHg 이하 시 환기상승) 산소분압이 증가하면 무호흡이 유도됨
d. 세포에서 필요한 충분한 산화 혈색소의 운반능력
e. 운반된 산소를 사용하는 조직의 능력
④ 폐신장성: 압력 차이의 변화로 인해 발생되는 폐내 가스용적의 변화
폐를 확장하기 위해 필요한 압력이 적다면 신장성은 놓은 것이다
⑤ 가스운반: 산소는 혈색소와 결합하여 운반
혈색소는 100ml의 혈액에 약 15gm이 존재, 혈색소 1gm은 1.34ml의 산소와 결합
⑥ 호흡조절
◈ 신경성 조절
a. 연수의 호흡중추: 호기중추와 흡기중추가 존재하여 호흡의 비율과 깊이를 조절
b. 뇌교중추: 호흡을 보다 부드럽게 리드미컬하게 하기 위해 medullary center에 작용
c. Apneustic Center(지속적 흡식 중추): 바깥으로부터의 억제가 없는 한 연수의 흡식중추를 계속 자극하여 깊고 연장된 흡식을 자극
d. Pneumotaxic Center(호흡조절중추): 지속적 흡식중추의 계속 흥분을 억제하며 연수의 호식중추를 흥분시켜 흡식을 호식으로 옮기게 함
◈ 화학적 조절: 혈액내의 탄산가스와 산소의 분압, H+ 및 체온 등의 변동에 의하여 호흡의 주기성이 조절
a. 연수의 중심 화학 수용체: PCO2 상승, H 상승
: 동맥혈중의 CO2 증가는 뇌의 뇌척수액의 PH하강을 일으켜 호흡중추에 자극을 주어 환기를 자극 함
b. 대동맥체와 경동맥체의 말초화학 수용체 : pO2하강, H상승
: 뚜렷한 말초화학 감수체의 자극은 산소분압 60mmHg일 때 발생하게 됨
즉 산소분압이 낮을 때 환기가 증가되고 (PaO2 60mmHg 이하 시 환기상승) 산소분압이 증가하면 무호흡이 유도됨
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