Respirasjonssystemet-fysiologi Flashcards

1
Q

Hva er et annet ord for inn og utpust?

A

Ekspirasjon: Utpust, dette er en passiv prosess Inspirasjon: innpust, dette er en aktiv prosess

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Fortell om Inspirasjon

A

Inspirasjon- innpust.
Er prosessen hvor vi puster inn luft i lungene, og der Diafragma er den viktigste muskelen. Torax vil utvides og vi skaper et undertykk. Trykket i alveolene synker, på den måten vil luft suges ned i lungene til alveoletrykket og atmosfæretrykket er det samme.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Fortell om ekspirasjon

A

Ekspirasjon- utpust.
Er en passiv prosess der elastiske krefter i vevene er den viktigeste “drakraften”. Alveoletrykket stiger og luften vil derfor presses ut av lungene til alveoletrykket og atmosfæretrykket er det samme. Vi kan sammenligne det med slippe luft ut av en ballong.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hva er forskjellen på innpust og utpust?

A

Innpust- inspirasjon: -
En Aktiv prosess der Diafragma er livsnødvendig! - utvidelse av brysthulen (torax)
- Fordi volumet av alveolene stiger vil trykket falle, og luft vil suges ned i lungene til alveoletrykket og atmosfæretrykket er det samme.

Ekspirasjon- utpust:

  • passiv prosess der elastiske krefter i venene er den viktigste drivkraften.
  • Torax trekkes sammen, volumet til alveolene forminskes (= høyere trykk), luft presses ut av lungene og luften strømmer ut til trykket i alveolene er det samme som atmosfæretrykket.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hva skjer i diafragma når man puster ut vs puster ut?

A

Ved innpust/ inspirasjon: Diafragma strammer seg og trekkes ned

Ved utpust/ ekspirasjon: Diafragma slapper av og beveges oppover

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hva er den viktigste muskelen i ekspirasjon?

A

Ingen, det er en aktiv prosess! Elastiske krefter i venene

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hva er den viktigste muskelen i inspirasjon og hvordan fungerer den?

A

Diafragma! (ved innpust) Den kontraherer og trekkes NED ved innpust

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvilke muskler bidrar til forsert inspirasjon

A

Intercostalmuskler: hovedsaklig de eksterne, fører de nedre ribbene utover Ryggmuskler: Fører ribbene op Halsmuskler: Fører ribbene opp Brystmuskler: pectoralis major. Fører ribbene opp Alle disse har til felles at de bidrar til å utvide brysthulen (torax)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvilke muskler bidrar til forsert ekspirasjon?

A

Bukmuskler: særlig rectus abdominis Inercostalmuskler: hovedsaklig de interne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvilke muskler inngår i aksessorisk musklatur og hva er det?

A

Aksessorisk musklatur: Alle muskler som brukes ved anstrengt ventilasjon. Angstrengt ventilasjon: Når vi puster hardere og raskere i hvile. Tileggsmusklatur. Ved innspirasjon: Intercostalmuskler: hovedsaklig de eksterne Ryggmuskler Halsmuskler Brystmuskler: pectoralis major Ved ekspirasjon Bukmuskler: særlig rectus abdominis Inercostalmuskler: hovedsaklig de interne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Fortell om Diafragma

A

-Skiller thorax og adbomen -Trekkes nedover ved inspirasjon Nerven som forsyner diafragma heter nervus phrenicus og har opphav i nakkevirvelene C3 og C5 Tre anatomiske strukturer passerer gjennom diafragma: 1. vena cava inferior 2. Øsofagus 3. Aorta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvilke muskler bidrar til forsert ekspirasjon?

A

Aksessorisk respirasjonsmuskler: Bukmuskler (magemuskler) : særlig rectus abdominis Inercostalmuskler: hovedsaklig de interne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hva skjer i alveolene (og thorax) ved innpust?

A

Lufta strømmer alltid fra høyt til lavt trykk. Ved innpust så utvider vi brysthulen= og alveolene blir større. Trykket vil derfor falle, og luften vi suges inn i lungene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hva skjer i alveolene (og thorax) ved utpust?

A

Lufta strømmer alltid fra høyt til lavt trykk
Ved ekspirasjon vil brysthulen bli mindre= alveolene vil bli mindre. Trykket vil derfor øke og luften vil presses ut av lungene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hva er intercostamusklene sin viktigeste funksjon?

A

Intercostalmuskler: Interne: Trekker ribbene sammen og litt bakover, og bidrar dermed til utpust/ekspirasjon ved å gjøre thorax mindre ekstrene: trekker de nederste ribbebeina utover og litt oppover og bidrar dermed til innpust ved å gjøre thorax volumet større

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Forklar hvordan lungevolumet utvides under inspirasjon (i hvile og under hardt arbeid)

A

I hvile: - Aktiv prosess -
Diafragma trekkes ned
-Brysthulen utvides
-Dermed også volumet inne i alveolene
- dette vil gjøre at alveoletrykket faller
- luften strømmer fra høyt trykk til lavt altså ned i alveolene (til alveoletrykket og atmosfæretrykket er det samme).

I Fysisk aktivitet

  • Respirasjonen vil øke frekvens:
  • Diafragma trekkes ned
  • Brysthulen utvides - Dermed også volumet inne i alveolene- dette vil gjøre at alveoletrykket faller- luften strømmer fra høyt trykk til lavt altså ned i alveolene (til alveoletrykket og atmosfæretrykket er det samme). Aksesorisk musklatur taes i bruk: Halsmuskler, brystmuskler og ryggmuskler: trekker ribbene opp Intercostalmusklene: særlig de ekstrene fører de nederste ribbebeina utover vil bidra til forsert inspirasjon
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Forklar hvordan lungevolumet utvides under ekspirasjon (i hvile og under hardt arbeid)

A

I Hvile:
- Passiv prosess:
elastiske krefter i venene vil være sentralt, men ved fysisk aktivitet aksessorisk muskulatur.
- Thorax vil trekke seg sammen
- volumet i alveolene blir mindre og trykket vil øke
- luften strømmer fra høyt trykk til lavt
- luften presses på den måten ut av lungene

Ved

fysisk aktivitet:
- Respirasjonen øker frekvens - Passiv prosess: elastiske krefter i venene vil være sentralt - Thorax vil trekke seg sammen- volumet i alveolene blir mindre og trykket vil øke- luften strømmer fra høyt trykk til lavt- luften presses på den måten ut av lungene Akssesorisk muskulatur: Magemuskler: særlig m. rectus abdominis Intercostalmuskler: særlig de interne: trekker thorax sammen og bakover

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hva er forskjellen på intercostamusklene og aksessorisk musklatur?

A

Ekstern: forsert innpust/inspirasjon. Trekker de nederste ribbene ut og litt opp. Intern: forsert utpust/ekspirasjon. Trekker ribbene sammen og bakover. MEN dette er egentlig ikke særlig viktig. Det viktigste er at de begge gir stabilitet i thorax både ved inspirasjon og ekspirasjon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Sett opp et linje-diagram som viser lungevolumene

A

Se vid 6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hva kaller vi volumet som vi puster til vanlig?

A

Tidevolum, vi puster ut ca en halv liter volum i hvile

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Dersom man puster helt inn som man klarer, kalles det volumet?(med utgangspunkt i tidevolum, vanlig pust)

A

Inspiratorisk reservevolum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Dersom man puster ut så mye klarer, hva kalles det da? (med utgangspunkt i tidevolum, vanlig pust)

A

Ekspiratorisk reservevolum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Hva kaller det volumet man ikke klarer å puste ut?

A

Restvolum

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Fra max innpust til Max innpust kaller vi..?

A

Vitalkapasitet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Hvilke begreper må man kunne når man snakker om lungevolum?

A

Tidevolum: Luftmengden som pustes ut inn eller ut i løpet Inspiratorisk reservevolum: Luftmengden som vi kan puste inn ved forsert inspirasjon (itilegg til vanlig pust) Ekspiratorisk reservevolum: Volumet vi klarer å puste ut ved forsert ekspriasjon (itilegg til vanlig pust) Total lungekapasitet: Total mengde luft som der er mulig å ha i lungene. Kan ikke måles direkte med spirometri og er derfor ikke like klinisk relevant. Vitalkapasitet: Luftmengden som er mulig å puste ut ved forsert ekspirasjon etter maksimal forsert inspiasjon. Kan måles med spirometri. Restvolum: luftmengden som blir værende i lungene etter maksimal forsert ekspirasjon.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Hva menes med alveolær ventilasjon og hvordan kan vi regne på det?

A

Alveolær ventilasjon: Det volumet som faktisk utskiftes. Alveolær ventilasjon= Dødvolum- tidevolum Tidevolum: Volumet vi puster inn i et åndedrag. Dødvolum: ca 150 ml som har vært i alveolene før. Foregår ikke gassutveksling her. Alvolær ventilasjon: det volumet som faktisk skiftes ut.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Forklar hva som menes med dødvolum

A

Volumet som ligger i luftveiene. Ca 150 ml. Det kalles dødvolum fordi det ikke foregår gassutveksling her.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Hva er forskjellen på inspiratorisk reservevolum og ekspiratorisk reservevolum?

A

Inspiratorisk reservevolum: Luftmengden som vi kan puste inn ved forsert inspirasjon (itilegg til vanlig pust) Ekspiratorisk reservevolum: Volumet vi klarer å puste ut ved forsert ekspriasjon (itilegg til vanlig pust)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Hva er vitalkapasitet og total lungekapasitet?

A

Total lungekapasitet: Total mengde luft som der er mulig å ha i lungene. Kan ikke måles direkte med spirometri og er derfor ikke like klinisk relevant. Vitalkapasitet: Luftmengden som er mulig å puste ut ved forsert ekspirasjon etter maksimal forsert inspiasjon. Kan måles med spirometri.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Hvordan måler man lungekapasitet?

A

Ved spirometri

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Hva er FEV?

A

Angir hvor mye man klarer å puste ut på ett sekund etter å ha fylt lungene maksimalt. Normalt: 75% av vitalkapasiteten.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Hvor skjer det gassutveksling?

A

I lungene: mellom alveoler og lungekapillærer Ute i vevet: mellom celler og vevskapillærer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Hvilke gasser er involvert i gassutvekslingen?

A

Oksygen (avfall fra cellene:) Karbondyoksid: + glukose og vann

34
Q

Hva er Partialtrykk (p)?

A

“deltrykk” og nevnes vanligvis med kPa (kilopascal). Partialtrykk for CO2 i atmofæren: konstant svært lav, med unntak av stengte rom. Partialtrykk for Oksygen i atmosfæren: er konstant: 21,2 kPa ved havoverflaten

35
Q

Hvilken muskel er viktig ved rolig inspirasjon?

A

Diafragma

36
Q

Hvilken muskel er viktig ved inspirasjon når man er i aktivitet? (forsert inspirasjon)

A

Interkostalmuskler Ryggmuskler Halsmuskler Brystmuskler: pectoralis major Alle disse har til felles at de bidrar til å utvide brysthulen (torax)

37
Q

Hva avgjør hvilken vei trykket strømmer?

A

Forskjellen mellom trykket i alveolene og atmosfæren som avgjør hvilken vei trykket strømmer. Luften strømmer alltid fra høyt trykk til lavt trykk.

38
Q

Hvorfor kan vi si at det er alveoletrykket som bestemmer retningen lufta går til en hver tid?

A

Fordi med mindre man går langt opp på fjellet der lufttrykket er annerledes vil atmosfæretrykket være konstant, mens alveoletrykket ikke er det. Patm= konstant

39
Q

Hva er Palv og Patm?

A

Palv: alveoletrykket Patm: atmosfæretrykket

40
Q

Hvorfor strømmer luften inn i lungene når inspirasjonsmuskulaturen kontraherer?

A

Fordi brysthulen utvides- Hver enkelt alveole utvides- Palv blir lavere enn Patm (det skapes et undertykk)- luften strømmer INN i lungene helt til Palv og Patm er det samme. Lufta beveger seg alltid fra høyt trykk til lavt

41
Q

Hvorfor strømmer luften ut av lungene når inspirasjonsmuskulaturen slapper av?

A

Brysthulens volum minker pga elastiske krefter- hver enkelt alveole komprimeres- Palv blir høyere enn Patm- luften strømmer UT av lungene helt til Palv og Patm er det samme. Lufta beveger seg alltid fra høyt trykk til lavt

42
Q

Hvorfor beveger magen seg når vi puster i hvile?

A

Magen beveger seg ut fordi Diafragma trekkes nedove.r

43
Q

Hvilken nerve innerverer Diafragma?

A

fra C3-C5 n. phrenicus

44
Q

Hvorfor blir pO2 i atmosfæren så redusert på vei ned i alveolene? og hvorfor er det høyere konsentrasjon av karbondioksid i alveolene enn i atmosfæren?

A

To grunner: 1. Dødvolum 2. Oksygen vil kontant diffundere over i blodet

45
Q

Hva er perfusjon og lungeperfusjon? Hva menes med god lungeperfusjon?

A

Lungeperfusjon: Perfusjon: blodgjennomstrømning Strømmen som passerer alveolene er ikke alt for høy eller lav i forhold til utskiftningen av luft i alveoler. Passe hastighet for “av og påstigning” fra røde blodceller. Mye O2 i lungevevet- bortkastet ventilasjon, arteriolene dilaterer For lite O2 i lungevevet- Shunting, arteriekonstriksjon

46
Q

Fortell om gassene involvert i gassutvekslingen og hvor skjer det diffusjon

A
  1. oksygen fra alveolene til cellene 2. Karbondioksid fra cellene til alveolene Hvor?: Alveoler Kapillærer Celler vevskapillærer
47
Q

Mye O2 i lungevevet….? (båter og røde blodceller)

A

Tegn på bortkastet oksygen (vi puster for mye) Da vil arteriolene dilatere (utvides) for å utnytte mer av oksygenet

48
Q

Lite 02 i lungevevet…? (båter og røde blodceller)

A

Tegn på for dårlig ventilasjon (puster for lite) da oppstår det vi kaller en shunt. Altså at veneblodet strømmer forbi alveolene uten å få ny oksygen eller kvitte seg med co2. Dette gir lav O2 konsentrasjon i kroppen. Kroppen motvirker dette med at arteriolene kontraherer og/eller øke pustefrekvens.

49
Q

Hva er en shunting?

A

Veneblodet går rett igjennom lungene uten å få forsyning av oksygen. Kroppen motvirker dette med at arteriolene kontraherer og/eller øke pustefrekvens.

50
Q

Hvor mange hemoglobinmolekyler er på 1 rød blodcelle?

A

MANGE (300 milioner)

51
Q

Hva er hemoglobin?

A

Et jernholdig protein som kan ta opp og transportere både oksygen og karbondioksid mellom celler og lunger. Har 4 globin (proteinkjeder) med hem (jernatom i midten)

52
Q

Hvilken info gir hemoglobinets metningsgrad oss?

A

Forklarer samme ting: -Forteller oss hvor fulle de røde blodcellene er av oksygen. - Gir utrykk for kroppens oksygenmetning i prosent -Hvor stor andel av hemringene som har bundet oksygenmolekyler ved en gitt konsentrasjon av oksygen

53
Q

Forklar og tegn hemoglobinets metningskurve

A
54
Q

Grei ut om de 3 punktee du må du huske om hemoglobinets metningskurve

A
  1. Flat på toppen: (hjelper lungene) dersom det blir mindre o2 i lungene, så vil hemoglobinet alikvel fylles opp. Stabilt god oksygenmentning selv om man reduserer O2 konsentrasjonen i innåndingslufta. Tåler altså stor reduksjon i pO2. Selv om O2 konsentrasjonen i luften reduseres til nesten halvparten av det normale vil oksygenmetningen i blodet være over 90%.
  2. Bratt på midten (hjelper cellene): Innebærer at hemo kvitter seg raskt med o2 dersom det er behov for det ute i vevet. Men beholder likvell 75% som reserve i hvile. Ute i venene blir O2 konsentrasjonene redusert til 1/3 av konsentrasjonen i alveolene, vi kommer da inn på den bratte delen av kurven hvor oksygenmetningen i blodet faller raskt.
  3. Stor reservekapasitet: Forsatt 75% metning etter at blodet har passert venene.
55
Q

Hva påvirker hemoglobinets metningskurve?

A

Økt temperatur, pH og pCo2 vil forskyve hemoglobinets metningskurve mot høyre. Dette ser vi typisk når skjeleettmuskelene er arbeidende (varm) Da vil hemoglobin lettere gi fra seg o2, dette passer bra fordi en arbeidenede skjelettmusklatur trenger det.

56
Q

Hva er viktigst av regulering av respirasjon?

A

pCo2 er den klart viktigeste faktoren for å regulere respirasjonen. Grunnen til det er at regulering av respirasjonen av pO2 ikke slår seg på før det er mindre enn 8kPa (husk hemoglobinets metningskurve) i blodet og dette er så og si aldri hos vanlig friske mennesker.

57
Q

Hva skjer når vi holder pusten?

A

Ved økt pCo2 stiger H+ som følge av kjemisk likevekt nedenfor. Co2 stimulerer sentrale kjemoreseptorer i hjernestammen. Da blir man sur (acidotisk= få lav pH i blodet)

58
Q

Hvorfor stiger H+ (syre) ved økt pCO2?

A

På grunn av likningen: Co2 + H20 H2CO3 HCO3- + H+

59
Q

Fortell om regulering av respirasjon via pO2 konsentrasjonen, når er det aktuelt?

A

Skjeldent aktuelt fordi denne mekanismen slår seg på før pO2 er lavere enn 8kPa. Dette er nesten halvert fra vanlig. Derfor bare aktuelt ved kolspasienter og fjellklatrere (pO2 faller når man drar opp i høyden)

60
Q

Fortell om respirasjonsregulering ved økt fysisk aktivitet, lag et skjema som viser alle faktorer

A
61
Q

Hvordan påvirker fysisk aktivitet pusten?

A

Den øker ventilasjonen som følge av at: Økt Co2- stimulerer til aktivitet i sentrale kjemoreseptorer Økt H+ - stimulerer til aktivitet i perifere kjemoreseptorer Stimuli i disse reseptorene vil føre til økt aktivitet i respirasjonssenteret som fører til mer ventilasjon. Ventilasjonen fører til at pCo2 og H+ normaliseres.

62
Q

Fortell om reguleringsmekanismer i forhold til fall i oksygenmetning (lag et skjema)

A

se skjermbilde

63
Q

Fortell om partialtrykket i atmosfæren og i kroppen, og hvordan det endrer seg

A

Først i atmosfæren: 02 konstant ved hav overflaten Co2 veldig lav (unntak dersom man stenger rommet man sitter i) Kroppen O2 faller på vei til alveolene pga Effektiv p02 (den er den samme) helt til vevskapillær til celler Ute i vevet Lav konsentrasjon av O2 Høy konsentrasjon av Co2 Veneblod tar med seg co2 tilbake til lungene, dette er effektiv transport av pco2 nivået holder seg stabilt

64
Q

Hvilke to typer oksygentransport har vi? og hvilke 3 typer karbondioksydtransport?

A

O2
1. Fritt oppløst i plasma (1,5%) alt for lite effektivt

  1. Bundet til hemoglobin (98,5%)

Co2
1. Fritt oppløst i plasma 7%

  1. Bundet til hemoglobin 23% 3. Omdannet til hydrogenkarbonat (HC03-) 70%
65
Q

Fortell om ventilasjonsregulering helt kort

A

Ventilasjon er en automatisk prosess som hele tiden tilpasser seg kroppens behov. Pustefrekvensen øker for eksempel når vi anstrenger oss fysisk.

66
Q

Hvilket område i hjernen regulerer/kontrollerer ventilasjonen?

A

Respirasjonssenteret Medulla Oblongata i nedre del av hjernestammen

67
Q

Hvilke to kilder mottar respirasjonssenteret informasjon fra?

A
  1. Sentrale kjemoreseptorer - Ligger i hjernestammen med tilknytting til selve respirasjonssenteret - Disse registrerer Co2-konsentrasjonen i blodet
  2. Perifere kjemoreseptorer - Ligger i halskarene: carotisdelingene og aortabuen - Registrerer O2 og H+ (syre) konsentrasjonen i blodet.
68
Q

Hvilke type reseptorer registerer Co2-konsentrasjonen i blodet og hvor finner vi de?

A

Sentrale mekanoreseptorer, ligger i hjernestammen i kontakt med respirasjonssenteret Medulla oblongata

69
Q

Hvilken type reseptor registrerer O2 og H+ konsentrasjonen i kroppen?

A

Perifere mekanoreseptorer, vi finner de i halskarene (carotisdelingen) og aortabuen

70
Q

Tegn en skisse som viser oversikten over respirasjonsreguleringen

A
71
Q

Hvorfor er det ubehagelig å holde pusten?

A

3 grunner til at det er ubehagelig

  1. Co2 (h+) opphopningen stimulerer de sentrale kjemoreseptorene
  2. Økt Co2 gir også H+ i sirkulasjonen. Altså Blodet begynner å bli surt (acidotisk= lav pH) og dette registreres av de perifere kjemoreseptorene.
  3. Dersom man holder veldig lenge (lavere enn 8kilo pascal) vil pO2 konsentrasjonen også slå seg på. Dette er aktuelt ved kolspasienter og fjellklaterer.
72
Q

Økende Co2 vil øke…?

A

H+

73
Q

Grei ut om gassutvekslingen

A
74
Q

Lag en oversikt over Respirasjonsregulering under økt fysisk aktivitet

A
75
Q

Fyll ut

A
76
Q

Fortell generelt om Respirasjonsregulering

A
77
Q

Lag en oversikt som viser overordnet respirasjonsregulering

A
78
Q

Hva er forskjellen på Lufttrykk og partialtrykk?

A

Lufttrykk: Ventilasjonen (Blåse trykk i ballongen) Forskjellen mellom trykk i alveolene og trykket i atmosfæren som avgjør hvilken vei luften strømmer.

Partialtrykk: gassutveksling (hva slags trykk det er i ballongen) Oksygen fra alveole til cellene, karbondioksid fra celler til alveoler.

Les oppgaven nøye, ikke skriv om ventilasjon når det spørres om gassutveksling

79
Q

Skriv likning for syre og base regulering

A

se bilde

80
Q

Definer FEV

A

forsert ekspirasjon iløpet av ett sekund

81
Q

Hva er partialtrykket av en gass?

A

Den andelen av trykket som denne gassen utgjør det totale trykket i en gass eller væske

p02= hvor høyt gasstrykk det er av O2 i blodet

pCO2= hvor høyt gasstrykk det er av CO2 i blodet.