Respirationssystemet Flashcards

1
Q

Hvilke dele består luftvejene af?

A

Øvre:

  • Næsehulen (Cavitas nasi)
  • Svælget (Pharynx)

Nedre:

  • Strubehovedet (Larynx)
  • Luftrøret (Trachea)
  • Luftvejsforgreningerne (Bronkier, bronkioler, alveoler)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er respirationssystemets vigtigste opgaver?

A

At sørge for at cellerne får en konstant tilførsel af O2 og fjerne slutproduktet CO2 fra cellerne.

Desuden påvirker respirationssystemet:

  • Syre-base balancen
  • Temperaturreguleringen
  • Muliggør produktion af lyd (tale)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvad er respiratorisk epitel?

A

Enlaget, cylindrisk epitel med cillier (fimrehår) på overfladen. Mellem cellerne med cillier ligger slimproducerende bægerceller. Slimhinden og cillierne opfanger mikroorganismer der indåndes, og transportere dem væk.

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

Hvor mange gange deler bronkierne sig ca.?

A

Ca. 20 delinger.

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

Hvordan adskiller bronkier sig fra bronkioler?

A

Så længe der er brusk i væggen kaldes det bronkier, når brusken er væk kaldes det bronkioler.

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

Hvor mange alveoler indeholder lungerne til sammen?

A

300-600mio

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

Hvad er en alveole?

A

Alveolen er enden på de respiratoriske bronkioler. Samlinger af blæreformede udposninger.
Alveolevæggen består af enlaget pladeepitel, som udgør en del af diffusionsbarrieren.

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

Hvordan sker luftudvekslingen mellem luften i alveolerne og blodet?

A

Ved diffusion

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

Cellerne i epitelvævet i alveolerne opdeles i 2 typer - hvilke?

A

Type 1 og type 2 celler.
Type 1 er almindelig epitelceller. Type 2 producerer surfaktant hvilket nedsætter overfladespænding og
forhindrer alveolerne i at klappe sammen.

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

Hvad består diffusionsbarrieren af?

A

Et tyndt lag surfaktant, det alveolære enlagede-pladeepitel, en fælles basalmembran og til sidst kapillærendotelet.

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

Alveolerne indeholder en celletype der indgår i immunforsvaret. Hvilken?

A

Makrofag.

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

Hvad består thorax af?

A

Torakalhvirvlerne, ribbenene, intercostalmusklerne og sternum.

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

Hvad hedder den skillevæg, der opdeler thoraxhulen i 2 halvdele?

A

Mediastinum. Består af bindevæv.

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

Beskriv lungernes anatomi

A

Lungerne ligger i thorax. De er opdelt i lapper (hhv. 3 lapper i højre lunge og 2 i venstre). De er omsluttet af en hinde, pleura. Opdelt i et paritalt og viceralt blad og imellem disse ligger der et tyndt lag væske, som gør at bladene kan bevæge sig friktionsfrit i forhold til hinanden.
Thoraxhulen er afgrænset af diaphragma nedadtil mens halsmusklerne er loftet.

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

Definer ventilation

A

Transporten af luft mellem atomosfæren og lungealveolerne.

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

Definer tidalvolumen

A

Tidalvolumen er det luftvolumen, som passerer ind og ud for hvert åndedræt (ca. 500ml for en voksen i hvile)

17
Q

Definer residualvolumen

A

Residualvolumen er den mængde af luft der er tilbage i lungerne efter maksimal ekspiration (1.000ml)

18
Q

Definer den ekspiratoriske reservevolumen

A

Den yderligere mængde luft der kan presses ud ved maksimal ekspiration (1.500ml)

19
Q

Definer den inspiratoriske reservevolumen

A

Den mængde luft lungerne kan modtage efter almindelig inspiration hvis inspirationsmusklerne bruges maksimalt. (3.000ml)

20
Q

Definer vitalkapaciteten

A

Luftvolumen åndet ud efter den dybeste inhalation. Dvs. maximale mængde der kan ind- eller udåndes under en ventilationscyklus (5.000ml)

21
Q

Beskriv inspirationen

A

Inspiration er en aktiv proces primært forårsaget af mellemgulvet og til dels af intercostalmuskulaturen. Ved inspiration øges brysthulens rumfang, da pleura sidder fast på thorax væggen, fører det samtidig til en udvidelse af selve lungerne.

  1. Ved inspirationens begyndelse er trykket i alveolerne det samme som uden for kroppen.
  2. Inspirationsmusklerne kontraheres, dette giver øget thorax volumen og fordi lungehinden er spændt op på thorax også et øget volumen i lungerne.
  3. Dette giver et fald i alveoletrykket < det atmosfæriske tryk.
  4. Luften trækkes ind i lungerne indtil trykket i alveolerne er = trykket i atmosfæren.
22
Q

Beskriv ekspirationen

A

Ekspiration, er i hvile en passiv proces som skyldes de elastiske kræfter i lungevævet og thorax + at indholdet i bughulen presser diafragma op:
1. Inspirationsmuskler afslappes, lungernes og thorax elasticitet trækker lungen sammen og thoraxvolumen falder.
2. Alveoletrykket stiger.
3. Luften trykkes ud af lungerne indtil trykket i alveolerne er = det atmosfæriske tryk.
I aktivitet bruges også de inderste intercostal muskler (presser costae nedad) og abdominalmuskulaturen (medfører øget tryk i abdomen).

23
Q

Hvad er alveoleventilationen?

A

Den mængde frisk luft der når alveolerne pr. minut. Den beregnes ved at gange respirationsfrekvensen med differencen mellem tidalvolumen og volumen i det døde rum.

24
Q

Hvad er det døde rum?

A

Luftvejenes volumen frem til de respiratoriske bronkioler og alveoler kaldes det døde rum, fordi der ikke foregår luftudveksling der. Hos voksne er volumen ca. 150ml.

25
Q

Hvad er hypoventilation?

A

Reduceret alveoleventilation som medfører øget arterielt pCO2

26
Q

Hvad er hyperventilation?

A

Øget alveoleventilation, som medfører reduceret arterielt pCO2.

27
Q

Hvilke faktorer påvirker pO2 i alveoleluften?

A
  • pO2 i den atmosfæriske luft
  • Den alveolære ventilation
  • Organismens O2 forbrug
28
Q

Hvordan transporteres ilt i blodet?

A

Opløst i plasma eller bundet til hæmoglobin

29
Q

Hvor mange O2 molekyler kan ét hæmoglobinmolekyle binde?

A

4.

30
Q

Hvordan transporteres CO2 i blodet?

A

Tre forskellige måder:

  • Som opløst CO2 (10%)
  • Bundet til proteiner, særligt hæmoglobin (20%)
  • Som bikarbonat (HCO3-) (70%)
31
Q

Hvilken faktor er den vigtigste for iltens binding til hæmoglobin?

A

Iltens partialtryk.

32
Q

Redegør for respirationens kemiske regulering

A

Respirationen reguleres overvejende af CO2. De centrale kemoreceptorer i medulla oblongata registrerer ændringer i blodets pH indirekte gennem måling af CO2-niveauet i hjernens ekstracellulær væske. Ved et stigning i CO2, falder pH i cerebrospinalvæsken, hvilket stimulerer respirationscentret til at øge respirationsfrekvensen og omvendt ved et fald. Dette sørger for at opretholde pH-homeostasen inden for pH 7,35 - 7,45.

33
Q

Hvilken faktor regulerer primært ventilationen?

A

Blodets arterielle pCO2.