Дыхание. Функции дыхательной системы

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Обмен О2 и CO2 между организмом и окружающей средой осуществляется благодаря

Обмен О2 и CO2 между организмом и окружающей средой осуществляется благодаря

ряду последовательных процессов:

Легочная вентиляция – обмен газами между окружающей средой и легкими.
Легочное дыхание – обмен газами между альвеолами легких и кровью.
Внутреннее (тканевое) дыхание – обмен газами между кровью и тканями тела.

Слайд 4

Параметры дыхания. 1.Количество дыхательных циклов в 1 минуту. Частота дыхания. 2.Длительность

Параметры дыхания.
1.Количество дыхательных циклов в 1 минуту. Частота дыхания.
2.Длительность одного дыхательного

цикла.
3.Длительность инспираторной и экспираторной фазы.
4.Дыхательный объем или глубина дыхания.
5.Легочная вентиляция (минутный объем дыхания)
Выделяют
нормопноэ, или нормопноическое дыхание, (12-16 дыхательных циклов в мин);
тахипноэ (частое, но неглубокое дыхание, более 20 циклов в минуту);
брадипноэ (медленное, глубокое дыхание, менее 8 вдохов-выдохов в минуту)
! Рабочее гиперпноэ может наблюдаться при мышечной нагрузке.
Слайд 5

В зависимости от возраста человека, частота дыхания меняется и составляет: у

В зависимости от возраста человека, частота дыхания меняется и составляет:

у

только что родившихся – 60 вдохов / мин;
у годовалого младенца – 50 вдохов / мин;
у пятилетних детей – 25 вдохов / мин;
у 15-летних подростков – 12-18 вдохов / мин.
у физически хорошо развитого человека частота дыхания уменьшается до 6-8 вдохов/мин.
Слайд 6

ЖЕЛ (жизненная емкость легких) - это максимальный объем воздуха, который можно

ЖЕЛ (жизненная емкость легких) - это максимальный объем воздуха, который можно

выдохнуть после максимального вдоха.
У тренированного человека занимающегося спортом, жизненная емкость легких составляет 4,7-5
Общий объем легких человека состоит из жизненной емкости и остаточного объема. Остаточный объем, это количество воздуха, который всегда остается в легких человека после максимального выдоха. Этот объем составляет 1,5 л и его человек никогда не может удалить из органов дыхания.
Слайд 7

Функции О2 в организме человека. Основной (фактически единственной) функцией кислорода является

Функции О2 в организме человека.

Основной (фактически единственной) функцией кислорода является его

участие как окислителя в окислительно-восстановительных реакциях в организме. Благодаря наличию кислорода, организмы всех животных способны утилизировать (фактически «сжигать») различные вещества (углеводы, жиры, белки) с извлечением определенной энергии «сгорания» для собственных нужд.
Слайд 8

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ Функции кислорода в организме

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

Функции кислорода в организме

Слайд 9

Почему важно правильно дышать во время тренировки? Усиливаются окислительные процессы Увеличивается

Почему важно правильно дышать во время тренировки?

Усиливаются окислительные процессы
Увеличивается расход энергии
Лучше

идет потеря веса
Активное питание головного мозга
Меньше вырабатывается молочная кислота
Слайд 10

Признаки недостатка кислорода в крови 1. Слабость и головокружение 2. Усталость

Признаки недостатка кислорода в крови

1. Слабость и головокружение
2. Усталость
3. Быстрое сердцебиение
4.

Одышка
5. Головная боль и путаница
Слайд 11

Слайд 12

Список твердых частиц включает в себя: Смолу — наиболее опасный для

Список твердых частиц включает в себя:
Смолу — наиболее опасный для

здоровья компонент, проникающий в организм во время курения. Она представляет собой осадок, который накапливается в легких и бронхах. Дым от сигареты попадает в организм в виде аэрозоля, который содержит канцерогенные и мутагенные вещества. Они представляют собой смесь из органических, неорганических твердых и летучих частиц. По мере прохождения по дыхательным путям она охлаждается и конденсируется, образуя смолу. Густое вещество блокирует очистительную функцию реснитчатого эпителия и повреждает альвеолярные мешочки, что в комплексе со сниженным иммунитетом может стать причиной заболеваний дыхательной системы. Смола в сигаретах канцерогенна. Она провоцирует развитие раковых опухолей в легких;
Никотин – основная составная часть сигарет. Его можно кратко охарактеризовать как алкалоид растительного происхождения с наркотическим эффектом. Именно он провоцирует развитие табачной зависимости. Это вещество ядовито и по степени токсичности в три раза превосходит мышьяк. Никотин быстро проникает в кровь и способен накапливаться в органах и тканях, вызывая нарушение их деятельности. Уже через 7-10 секунд после затяжки он поступает в головной мозг, где воздействует на центр удовольствия, стимулируя выброс соответствующих гормонов. При передозировке никотином отмечается головокружение, чувство слабости, тошнота и рвота. В случае тяжелого отравления к этим симптомам присоединяются судороги, возможна потеря сознания. Длительное поступление никотина в организм и его накапливание в тканях называется никотинизмом. Он характеризуется ухудшением памяти и мыслительных процессов, что приводит к значительному снижению работоспособности и качества жизни;
Фенол – сильнодействующее токсичное и мутагенное вещество, которое влияет на работу нервной системы. При поступлении в организм он вызывает кратковременное возбуждение, стимулирует двигательную активность. При снижении концентрации фенола в крови резко падает артериальное давление, человек ощущает слабость и угнетенность, координация движений может ухудшиться;
Угарный газ (монооксид углерода). Его концентрация в сигаретном дыму очень высока. Вещество представляет собой бесцветный газ без запаха с токсичными свойствами. Он связывается с клетками крови, образуя соединение под названием «карбоксигемоглобин», которое препятствует поступлению кислорода в ткани. Вследствие этого мозг, сердце и мышцы не могут нормально функционировать;
Цианистый водород (синильная кислота) оказывает негативное воздействие на очистительную функцию в легких. Реснитчатый эпителий не выводит скопившиеся токсичные элементы и вещества, поэтому риск присоединения инфекций увеличивается. Кроме того, синильная кислота приводит к кислородному голоданию клеток, блокируя железосодержащие ферменты, которые наряду с гемоглобином участвуют в осуществлении процессов тканевого дыхания. Следствием этого является гипоксия, которая может стать причиной ухудшения умственной деятельности и физической выносливости. Большая концентрация цианистого водорода в крови часто становится причиной инфаркта миокарда;
Слайд 13

Слайд 14

ЧСС- частота сердечный сокращений. Норма- 60-70 уд/мин. ЧССmax. = 220 –

ЧСС- частота сердечный сокращений.
Норма- 60-70 уд/мин.
ЧССmax. = 220 –

возраст = максимальное рабочее ЧСС.
Расчет ЧСС в минуту: ЧССза 15 сек х 4.
Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Факторы, влияющие на ЧСС Возраст Недовосстановление или перетренированность Питание Нарушение суточного

Факторы, влияющие на ЧСС

Возраст
Недовосстановление или перетренированность
Питание
Нарушение суточного ритма
Инфекционные заболевания
Эмоциональная нагрузка
Температура и

влажность воздуха
Слайд 19

Уровень кровяного давления измеряется в мм ртутного столба и определяется совокупностью

Уровень кровяного давления измеряется в мм ртутного столба и определяется совокупностью

разных факторов:

Кровяное давление в артериальном русле
Нагнетающей силой сердца.
Периферическим сопротивлением.
Объемом циркулирующей крови.

Слайд 20

Слайд 21

Движение крови по венам обусловлено градиентом давления в начале и конце

Движение крови по венам обусловлено градиентом давления в начале и конце венозной

системы. Но эта разность незначительна. Поэтому кровоток в венах обеспечивают дополнительные факторы:

Присасывающее действие грудной клетки. На вдохе снижается давление в грудной полости, это способствует расширению вен, срабатывает эффект засасывания крови из соседних сосудов. Диафрагма, опускаясь вниз, увеличивает внутрибрюшное давление, что способствует венозному притоку к сердцу из сосудов брюшной полости.
Сокращения скелетных мышц («мышечный насос»). Скелетные мышцы, сокращаясь, сдавливают вены, что проталкивает кровь к сердцу. Наличие клапанов на внутренней поверхности некоторых вен противодействует об-ратному кровотоку. Эти механизмы действуют при движении человека.
Присасывающее действие сердца. Предсердно-желудочковая перегородка при систоле желудочка, смещаясь вниз создает присасывающий эффект крови к сердцу из вен.
Перистальтические сокращения стенок некоторых вен — 2–3 в мин. В мелких и средних венах пульсовые колебания давления крови не наблюдаются. В крупных венах вблизи сердца кровоток в венах имеет пульсирующий характер.
Пульсация рядом расположенных артерий.

Слайд 22

Кровотечение 1. Капиллярное: незначительное и равномерное выделение крови из поврежденной поверхности.

Кровотечение

1. Капиллярное: незначительное и равномерное выделение крови из поврежденной поверхности.
2. Венозное:

равномерное и быстрое вытекание крови темно-красного оттенка без признаков фонтанирования; возможно формирование сгустков.
3. Артериальное: пульсирующая, иногда прерывистая струя крови ярко-красного оттенка, которая вытекает с большой скоростью.
4. Внутреннее: бледность кожи, холодный пот, головокружение, слабый пульс, обморок, поверхностное дыхание; отсутствие наружного кровотечения. Если кровотечение локализуется в области легких, наблюдается посинение кожи и слизистых, учащенное и/или затрудненное дыхание, кашель с кровью. Кровотечение в область брюшной полости может дополнительно проявляться рвотой с кровью, тахикардией, снижением давления. Гематомы возникают в случае кровоизлияния в крупные мышцы.