Respirationssystemet Flashcards

1
Q

Vilka strukturer ingår i de övre luftvägarna?

A

Övre luftvägar:
* Näshålan
* Bihålorna
* Munhålan
* Svalget

Dessa strukturer är ansvariga för att filtrera, värma och fukta luften vi andas.

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

Vilka strukturer ingår i de nedre luftvägarna?

A

Nedre luftvägar:
* Struphuvudet
* Luftstrupen
* Bronkerna
* Luftrören

Dessa strukturer leder luften till lungorna och spelar en roll i gasutbytet.

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

Vad är alveolerna och vad är deras funktion?

A

Alveoler är tunna luftblåsor där gasutbyte sker.
* Typ 1-celler → Skapar den tunna väggen för gasutbyte.
* Typ 2-celler → Producerar surfaktant.

Surfaktant minskar ytspänningen och hindrar alveolerna från att kollapsa eller klibba ihop.

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

Vad är skillnaderna mellan bronker och bronkioler?

A

Bronker vs Bronkioler:
* Bronker: Större luftvägar med brosk i väggarna.
* Bronkioler: Mindre luftvägar utan brosk.

Bronkioler kan ändra storlek för att reglera luftflödet till lungorna.

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

Beskriv hur det respiratoriska trädet är uppbyggt.

A

Respiratoriska trädet:
* Näsan/munnen – Luften tas in här.
* Trakea (luftstrupen) – Luftvägen från halsen till lungorna.
* Bronker – Stora luftvägar som delar sig för att leda luft till lungorna.
* Bronkioler – Mindre luftvägar som leder till alveolerna.
* Alveoler – Små luftblåsor för gasutbyte.

Detta träd visar hur luften rör sig genom luftvägarna till lungorna.

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

Vad utgör det respiratoriska membranet?

A

Det respiratoriska membranet består av:
* Alveolemembranet – Yttersta lagret av alveolväggen.
* Kapillärmembranet – Väggarna på de små blodkärlen.
* Basalmembranen – Tunt lager av vävnad mellan alveol- och kapillärmembran.

Membranets funktion är att möjliggöra gasutbytet mellan luft och blod.

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

Vad är en inspiration och en expiration?

A

Inspiration: Inandning där luft sugs in i lungorna.
Expiration: Utandning där luft förs ut ur lungorna.

Tillsammans utgör de hela andningscykeln.

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

Vad händer vid inandning?

A

Vid inandning:
* Bröstkorgen expanderar.
* Diafragman dras neråt.
* Luft trycks in i lungorna.

Detta skapar ett undertryck som drar in luft genom luftvägarna.

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

Vad händer vid utandning?

A

Vid utandning:
* Bröstkorgen minskar i volym.
* Diafragman slappnar av.
* Luft pressas ut ur lungorna.

Detta skapar ett övertryck som pressar ut luften.

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

Varför är volym- och tryckförändringar viktiga för ventilationen?

A

Volym- och tryckförändringar skapar drivkraft för luftflödet:
* Inandning: Ökad volym → Minskad tryck.
* Utandning: Minskad volym → Ökad tryck.

Utan dessa förändringar kan vi inte effektivt andas in syre eller ut koldioxid.

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

Vilka muskler används vid inandning i vila?

A

Muskler vid inandning i vila:
* Diafragman
* Yttre interkostalmuskler

Dessa muskler är ansvariga för att öka lungvolymen.

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

Vilka muskler används vid inandning under fysiskt arbete?

A

Muskler vid inandning under fysiskt arbete:
* Diafragman
* Yttre interkostalmuskler
* Halsmuskler (scaleni, sternocleidomastoideus)
* Bröstmuskler (pectoralis major, minor)

Dessa muskler hjälper till att ytterligare expandera bröstkorgen.

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

Vilka muskler används vid utandning i vila?

A

Muskler vid utandning i vila:
* Ingen muskelaktivitet krävs.

Lungorna fjädrar tillbaka tack vare sin elastiska återfjädring.

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

Vilka muskler används vid utandning under fysiskt arbete?

A

Muskler vid utandning under fysiskt arbete:
* Bukmuskler (rectus abdominis, obliquus externus/internus, transversus abdominis)
* Inre interkostalmuskler

Dessa muskler hjälper till att snabbare minska brösthålans volym.

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

Vad innebär hyperventilation?

A

Snabb och djup andning som leder till minskad CO₂-halt i blodet (hypokapni)

Konsekvenser inkluderar yrsel, stickningar och muskelkramp.

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

Vad är hypoventilation?

A

Långsam eller grund andning som också leder till minskad CO₂-halt i blodet (hypokapni)

Kan orsaka liknande symptom som hyperventilation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad är alveolär ytspänning?

A

Kraften vid gränsen mellan luften och vätskan i alveolerna

Regleras av surfaktant för att förhindra alveolkollaps.

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

Vad är surfaktant och var bildas det?

A

En substans som minskar alveolernas ytspänning, produceras av typ 2-celler i alveolerna

Består av fosfolipider och proteiner.

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

Vilka delvolymer ingår i den totala lungkapaciteten (TLC)?

A

Tidalvolym (TV), Inspiratorisk reservvolym (IRV), Exspiratorisk reservvolym (ERV), Residualvolym (RV)

Normalvärden för en frisk vuxen: TV ~0,5 L, IRV ~2,5-3,5 L, ERV ~1,0-1,5 L, RV ~1,0-1,5 L.

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

Hur beräknas den respiratoriska minutvolymen (RMV)?

A

RMV = Tidalvolym (TV) × Andningsfrekvens (AF)

Exempel: Om TV = 0,5 L och AF = 12, då RMV = 6 liter/minut.

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

Vad är alveolarventilation (VA)?

A

Mängden luft som når alveolerna och deltar i gasutbytet

Beräknas som VA = (TV - Dead Space) × AF.

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

Vad avgör gasutbytet mellan lunga, blod, vävnad och cell?

A

Diffusion och partialtrycksskillnad

Gaser rör sig från hög till låg koncentration.

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

Vad säger Boyles lag om tryck och volym?

A

Tryck och volym är omvänt proportionella vid konstant temperatur

Ökad volym leder till minskat tryck.

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

Vad händer med diffusionen av en gas om trycket är lika på båda sidorna av ett membran?

A

Ingen diffusion sker

Gaser rör sig alltid från högre till lägre tryck.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Var återfinns vårt respiratoriska centrum?
I hjärnstammen, specifikt i medulla oblongata och pons ## Footnote Kontrollerar andningen baserat på kroppens behov av syre och koldioxid.
26
27
Var finns de centrala kemoreceptorerna?
I medulla oblongata (hjärnstammen)
28
Vad registrerar de centrala kemoreceptorerna?
Förändringar i CO₂-nivåer och pH i cerebrospinalvätskan
29
Var finns de perifera kemoreceptorerna?
Vid karotidartären (i halsen) och aortabågen
30
Vad registrerar de perifera kemoreceptorerna?
Förändringar i O₂, samt CO₂ och pH
31
Vad är den primära regulatorn för vår andning?
Koldioxid (CO₂)
32
Vad händer när CO₂-nivåerna i blodet ökar?
pH sjunker och andningen ökar
33
Vad är den sekundära regulatorn för vår andning?
Syre (O₂)
34
Vad sker när PaO₂ faller under 8 kPa?
Syre (O₂) blir en mer dominant regulator i andningsregleringen
35
Vad händer med prioriteringsordningen för andningsreglering vid hypoxi?
Syre får större betydelse för andningen
36
Vad sker vid ökad cellandning under fysisk aktivitet?
Ökat syrebehov och ökad koldioxidproduktion
37
Vad registrerar kemoreceptorerna under fysisk aktivitet?
Förändringar i O₂ och CO₂-nivåer
38
Hur reagerar andningscentrum på ökat CO₂?
Ökar andningen för att bli av med överskottet av koldioxid
39
Vad beskriver kolsyra-vätekarbonatsystemet?
Förhållandet mellan koldioxid (CO₂) och vätejoner (H⁺)
40
Vad händer när koldioxid (CO₂) löses i vatten (H₂O)?
Det bildar kolsyra (H₂CO₃), som dissocierar till H⁺ och HCO₃⁻
41
Vad sker vid hyperkapni (för mycket koldioxid)?
Blodet blir surt (acidos) och andningen ökar
42
Vad sker vid hypokapni (för lite koldioxid)?
Blodet blir basiskt (alkalos) och andningen minskar
43
Fyll i blankt: Primär regulator av andningen är _______.
Koldioxid (CO₂)
44
Fyll i blankt: Sekundär regulator av andningen är _______.
Syre (O₂)
45
Sant eller falskt: Perifera kemoreceptorer reagerar främst på lågt syre (hypoxi).
Sant
46
I vilket tillstånd ökar andningen för att rätta till surt blod?
Vid för mycket CO₂
47
I vilket tillstånd minskar andningen för att behålla CO₂?
Vid för lite CO₂
48
Vad är en inspiration respektive en expiration? Vad utgör dessa två tillsammans?
Inspiration är inandning, expiration är utandning. Tillsammans utgör de andningscykeln.
49
Vad händer med diffusionen av en gas över ett membran om trycken är lika på båda sidorna? Förklara även varför det blir detta resultat?
Om trycken är lika på båda sidorna sker ingen nettodiffusion, eftersom diffusion drivs av skillnader i partialtryck, och utan tryckskillnad saknas drivkraft för gasutbyte.
50
Vart sitter vårt respiratoriska centrum? Förklara även vad detta centrum gör när den tar emot inkommen information för att kunna ta beslut om eventuella respiratoriska åtgärder:
Det respiratoriska centrumet sitter i förlängda märgen (medulla oblongata). Det justerar andning utifrån koldioxid, pH och syrenivå för att balansera blodgaser.
51
Vilket kemiskt samband beskriver förhållandet av mängden producerad koldioxid och mängden fria vätejoner? Utgå ifrån kolsyra-vätekarbonatsystemet, du kan ange sambandet som en kemisk formel eller med ord:
Koldioxid reagerar med vatten och bildar kolsyra, som sedan sönderfaller till vätejoner och bikarbonatjoner.
52
Stämmer följande påstående (svara ja/nej): "Ju mer CO2 som produceras av mitokondrien i cellandningen, desto surare blir blodet."
Ja. Mer CO₂ leder till ökad bildning av H⁺ via kolsyra, vilket sänker pH och gör blodet surare.
53
Stämmer följande påstående (svara ja/nej): "Spirometri används för att mäta människans lungfunktioner, där lungans alla delvolymer går att uppmäta vid utblåsning".
Nej. Residualvolymen (den luft som alltid finns kvar i lungorna) kan inte mätas med spirometri.
54
Förklara både vad den respiratoriska minutventilationen respektive alveolarventilationen beskriver för något. Det ska även framkomma i ditt svar vad skillnaden dem emellan är:
Respiratorisk minutventilation är den totala luftvolymen som andas in och ut per minut. Alveolarventilation är den luft som når alveolerna och deltar i gasutbytet. Skillnaden är att alveolarventilationen inte inkluderar luft som inte används för gasutbyte (dead space).
55
Hur påverkas blodets innehåll av syre och koldioxid vid en HYPOventilation? Ange tydligt vad som gäller för syre respektive koldioxid:
Vid hypoventilation, alltså när andningen är för ytlig eller långsam, minskar syreupptaget och koldioxidnivåerna ökar i blodet.
56
Hur påverkas blodets innehåll av syre och koldioxid vid en HYPERventilation? Ange tydligt vad som gäller för syre respektive koldioxid:
Vid hyperventilation, alltså när andningen är för snabb eller djup, ökar syreupptaget och koldioxidnivåerna minskar i blodet.
57
Förklara hur gasutbytet fungerar mellan lunga-blod-ECV-cell: I ditt svar ska följande fyra (4) saker framgå: (1) vad förflyttningsprocessen för gaser heter, (2) vad som driver denna process mellan respektive steg, samt mellan vilka steg/ordningsföljd som (3) syre respektive (4) koldioxid förflyttas.
Förflyttningsprocessen heter diffusion. Denna process drivs av koncentrationsskillnader (diffusionsgradienter). Syre förflyttas från alveolerna (i lungorna) till blodet. Koldioxid förflyttas från blodet till alveolerna för att sedan andas ut.
58
Vilket kemiskt samband beskriver förhållandet av mängden producerad koldioxid och mängden fria vätejoner? Utgå ifrån kolsyra-vätekarbonatsystemet, du kan ange sambandet som en kemisk formel eller med ord:
CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻
59
Stämmer följande påstående (svara ja/nej): "Ju mer CO2 som produceras av mitokondrien i cellandningen, desto mer basiskt blir blodet."
Nej.
60
Stämmer följande påstående (svara ja/nej): "Det är vårt respiratoriska centrum i medulla oblongata som jämför inkommande värden från kemoreceptorerna med respektive referensvärden, samt därefter tar beslut om åtgärd."
Ja.
61
Vart sitter de perifera kemoreceptorerna placerade?
De perifera kemoreceptorerna är placerade i carotidkropparna (vid förgreningarna av halspulsådern) och aortakropparna (i aortabågen).