문장의 틈을 메우십시오. 폐는 엄청나게 많은 미세한 핑크 폐 폐포로 이루어져 있습니다. 색깔 폐포

인두염

혈관의 얇은 네트워크에 붙어 있습니다. 모세 혈관의 두께는 혈액 세포의 직경을 초과하지 않습니다. 폐포의 각 기관지에 숨을들이 쉬면서 그물의 일부가옵니다.. 공기로부터 알비 올의 벽과 모세 혈관의 네트워크를 통해 산소는 혈액 속으로 전달되어 그곳으로 운반됩니다.. 혈액이 폐포에서 산소를 취하면 그 대가로 그 자체의 혈액을 얻습니다.. 그리고 잎을 내뿜을 때 폐포 내부에있는 것입니다..

폐포, 모세 혈관, 산소, 몸, 이산화탄소, 폐

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_____________ 세포 궤양이 형성되는 세포질에 들어간다. 그것은 쥬스로 가득 차 있습니다. 쥬스는 음식물입니다. ___________ 형태에서, 영양소는 ______________의 동굴 액 방울에서 나옵니다. 이산화탄소는 amoeba를 통해 세포질에서 제거됩니다. 유해한 액체 물질과 과도한 물은 특수 거품에 축적되어 뚜렷합니다. 운동 중에 아메바의 몸에서 일어나는 소화 및 기타 과정은 _________________________________ 섭취됩니다.

바이러스는 _________ 생명의 형태입니다.

바이러스는 _______, ______, ___, ___, ___과 같은 질병을 일으 킵니다.

인간 바이러스의 성공적인 사용 예를보십시오 _____, _____, ____, ___

2. 박두 왕국의 대표, 바이러스

3. 박테리아의 형태와 이름을 적으십시오.

(박테리아) 자기 복제가 가능한 단세포 미생물

그들은 두 개의 큰 하위 그룹으로 나누어진다 : __________ (필수 활동의 과정에서 산소를 소비 함)와 __________ (산소를 소비하지 않는) 박테리아는 광범위한 환경 조건에서 공존 할 수있다.

연소를 유지하는 가스를 _____________이라고합니다. 2. 살아있는 유기체의 호흡 중에 방출되는 가스를 ______________이라고합니다. 3. 호흡에 필요한 가스를 ___________이라고합니다. 4. 식물이 숨을 쉬는 가스를 _______________이라고합니다. 5. 대기 중에 식물의 개화가 진행되는 동안 ___________이 나타납니다. 6. 바다 살포기는 공기 중에 미세한 바다 입자를 남겨두고 빠르게 증발합니다. 7. 공업 기업의 업무와 공중 수송으로 인해 엄청난 양의 ________가 배출된다. 8. 물방울 형태로 공기를 냉각하면 ______________이 방출됩니다.

폐는 엄청난 양으로 구성되어있다.

문장의 틈을 메우십시오.

폐는 엄청나게 많은 미세한 핑크 폐 폐포로 이루어져 있습니다. 폐포의 색깔은 얇은 혈관 네트워크에 의해 부착됩니다. 모세 혈관의 두께는 혈액 세포의 직경을 초과하지 않습니다. 폐포의 각 기관지에 숨을들이 쉬면서 그물의 일부가옵니다.. 공기로부터 알비 올의 벽과 모세 혈관의 네트워크를 통해 산소는 혈액 속으로 전달되어 그곳으로 운반됩니다.. 혈액이 폐포에서 산소를 취하면 그 대가로 그 자체의 혈액을 얻습니다.. 그리고 잎을 내뿜을 때 폐포 내부에있는 것입니다..

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폐는 엄청나게 많은 미세한 분홍색 폐낭 (폐포)으로 이루어져 있습니다. 폐포

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A. 하나의 정답을 선택하십시오.
1. 살아있는 유기체의 주요 특징 :
a) 모양의 변화
b) 크기 조정
c) 신진 대사
d) 수동적 인 움직임

A 2. 비 생물과 대조되는 모든 생물체 :
a) 증식, 성장, 개발,
b) 환경과 독립적으로 존재하며,
c) 모양 변경
d) 환경의 영향을 받아 변화한다.

A 3. 제안 목록에서 체계적인 카테고리의 이름을 찾으십시오.
a)보기
b) 개,
c) 장미,
d) 남자.

A 4. 그들 사이에서 교배를하고 비옥 한 자손을 낳는 사람들의 집단은 다음과 같다 :
a)보기
b) 성별,
c) 유형
d) 분대

A 5. 체계의 주요 임무는 다음을 연구하는 것이다.
a) 진화의 단계,
b) 유기체와 환경의 관계,
c) 서식처 조건에 대한 생물체 적응,
d) rganisms 및 혈연 관계에 근거한 그룹으로의 연관성.

옵션 2
B 1. 바이러스는 다음과 같은 삶의 흔적을 가지고 있습니다.
1) 음식
2) 높이
3) 신진 대사
4) 유전.

B 2. 세대의 연속성은
1) 개발
2) 성장
3) 번식
4) 신진 대사.

B 3. DNA의 이중화는 삶의 조직 수준에서 발생한다.
1) 셀룰러
2) 분자
3) 기관 - 조직
4) 조직

B 4. 본질적으로 물 순환은 삶의 조직 수준에서 관찰된다.
1) 모집단 특정
2) 생물권
3) 생태계
4) 유기적으로.

B 5. 새 체리의 꽃이 피는 것은 삶의 조직 수준에서 관찰된다.
1) 셀룰러
2) 분자
3) 기관 - 조직
4) 조직

B 6. 커널 분할은 레벨에서의 삶의 표현의 한 예이다.
1) 셀룰러
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3) 기관 - 조직
4) 조직..

B 7. Ussurian 호랑이 수의 동역학은 한 수준의 예입니다
1) 모집단 특정
2) 생물권
3) 생태계
4) 유기적으로.

B 8. 유전자 변형이 생존하는 조직의 수준은 어느 정도인가?
1) 조직
2) 셀룰러
3) 종
4) 분자

B 9. 환경 적 영향에 반응하는 생물체의 능력은 다음과 같다.
1) 재생
2) 진화
3) 과민 반응
4) 반응 속도

B 10. 비 생활에서 살아가는 것은 능력이 다릅니다.
1) 환경의 영향을 받아 객체의 속성을 변경합니다.
2) 물질 순환에 참여
3) 자신의 종류를 재현한다.
4) 환경의 영향을 받아 객체 크기를 조정합니다.

B 11. 세포 구조 - 생체의 중요한 신호 -는
1) 박테리오파지
2) 바이러스
3) 결정체
4) 박테리아.

B 12. 세포의 구조를 연구하는 것이 필요하다.
1) 현미경으로 식물의 기관, 예를 들면 잎을 검사하십시오;
2) 식물의 얇은 부분을 준비하고 현미경으로 검사한다.
3) 한 세포를 장기에서 분리하여 현미경으로 검사한다.
4) 식물의 삶에서 빛의 가치에 대한 연구에 대한 경험을 쌓고 관찰한다.

공란을 기입하십시오. 폐는 엄청나게 많은 미세한 분홍색 폐낭으로 이루어져 있습니다..

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폐는 엄청나게 많은 미세한 분홍색 폐낭 (폐포)으로 이루어져 있습니다. 폐포

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B 4. 본질적으로 물 순환은 삶의 조직 수준에서 관찰된다.
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1) 모집단 특정
2) 생물권
3) 생태계
4) 유기적으로.

B 8. 유전자 변형이 생존하는 조직의 수준은 어느 정도인가?
1) 조직
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B 9. 환경 적 영향에 반응하는 생물체의 능력은 다음과 같다.
1) 재생
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B 10. 비 생활에서 살아가는 것은 능력이 다릅니다.
1) 환경의 영향을 받아 객체의 속성을 변경합니다.
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우리 주변에 세계를 작성하십시오 : 폐는 엄청나게 많은 미세한 분홍색 폐낭으로 이루어져 있습니다. 폐포의 색깔은 혈관의 얇은 네트워크에 의해 주어진다. 모세 혈관의 두께는 혈액 세포의 직경을 초과하지 않습니다. bronchioles를 통해 숨을들이 마실 때마다 깨끗한 부분 (.) 폐포에 들어갑니다. 공기는 산소가 모세 혈관의 벽과 모세 혈관 네트워크를 통과하여 혈액 속으로 전달됩니다. 혈액이 폐포에서 산소를 빼앗을 때, 대신에 혈액을 공급합니다 (.). 그리고 그것이 폐포를 떠날 때 폐포 내부에있는 것입니다 (.).

?미세한 분홍색 폐포 --- (.). 폐포의 색깔은 혈관의 얇은 네트워크에 의해 주어진다. 모세 혈관의 두께는 혈액 세포의 직경을 초과하지 않습니다. bronchioles를 통해 숨을들이 마실 때마다 깨끗한 부분 (.) 폐포에 들어갑니다. 공기는 산소가 모세 혈관의 벽과 모세 혈관 네트워크를 통과하여 혈액 속으로 전달됩니다. 혈액이 폐포에서 산소를 빼앗을 때, 대신에 혈액을 공급합니다 (.). 그리고 그것이 폐포를 떠날 때 폐포 내부에있는 것입니다 (.).

폐는 엄청나게 많은 분홍색의 폐낭 (폐포)으로 이루어져 있습니다. 폐포의 색깔은 그들을 덮는 혈관의 얇은 네트워크 (모세 혈관)에 의해 주어집니다. 모세 혈관의 두께는 혈액 세포의 직경을 초과하지 않습니다. 기관 지올을 통해 숨을들이 마실 때마다 깨끗한 공기가 공기 방울이 들어간다. 공기에서 산소는 폐포 벽과 모세 혈관 네트워크를 통과하여 혈액 속으로 전달된다. 혈액이 폐포에서 산소를 취하면, 대신에 자체 (이산화탄소)를 제공합니다. 그리고 후자는 일단 폐포 내부에서 빠져 나오면 폐를 떠납니다.

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폐의 해부학

폐는 짝을 지은 호흡기입니다. 폐 조직의 특징적인 구조는 태아 발달의 두 번째 달에 놓여 있습니다. 아이가 태어난 후, 호흡기 계통의 발달이 계속되고 마침내 22-25 년 정도가됩니다. 40 세가 지나면 폐 조직은 점차적으로 노화되기 시작합니다.

이 몸은 물에 빠져들지 않는 속성 때문에 내부에서 공기의 내용 때문에 러시아어로 그 이름을 받았다. 그리스어 인 pneumon과 Latin - pulmunes는 "빛"으로 번역됩니다. 따라서이 기관의 염증성 병변을 "폐렴"이라고합니다. 그리고 폐병 학자는이 폐 조직 질환을 치료하고 있습니다.

위치

사람의 경우 폐가 흉강 내에 위치하여 폐의 대부분을 차지합니다. 흉강은 전방 및 후방 늑골에 의해 경계 지어지며, 아래에는 횡격막이 있습니다. 또한 혈관의 주요 기관인 기관, 심장, 큰 (주요) 혈관, 식도 및 인체의 다른 중요한 구조를 포함하는 종격동을 포함합니다. 흉강은 외부 환경과 통신하지 않습니다.

바깥 쪽의 각 기관은 늑막에 완전히 덮여 있으며 두 개의 잎이있는 매끄러운 장액막입니다. 그들 중 하나는 폐 조직과 융합하고, 두 번째는 가슴 흉강과 종격동을 가지고 있습니다. 그들 사이에는 흉강이 형성되고 소량의 액체가 채워집니다. 흉막 강내의 부압과 그 안의 유체의 표면 장력으로 인해 폐 조직은 곧게 펴진 상태로 유지됩니다. 또한 흉막은 호흡하는 동안 늑골 표면의 마찰을 감소시킵니다.

외부 구조

폐 조직은 미세 다공성 스폰지 분홍색과 유사합니다. 나이가 들면서 호흡기의 병리학 적 과정, 장기간의 흡연과 함께 폐 실질의 색깔이 변하여 어두워집니다.

폐는 원추형의 모양을 가지며, 그 꼭대기는 상향을 향하고 목에 위치하고 쇄골 위 몇 센티미터 위로 튀어 나온 모양입니다. 아래 다이어프램과의 경계면에 폐 표면은 오목한 모양을하고 있습니다. 그것의 전방 및 후방 표면은 볼록하다. (때로는 갈비뼈에서 임프린트가 관찰된다.) 내부 측면 (내측) 표면은 종격동에 접하고 또한 오목한 모양을 띤다.

각 폐의 중앙 표면에는 주요 기관지와 혈관 (동맥과 두 정맥)이 폐 조직을 관통하는 소위 게이트가 있습니다.

두 폐의 크기는 동일하지 않습니다 : 오른쪽 하나는 왼쪽 것보다 약 10 % 더 큽니다. 이것은 가슴의 심장이 심장의 위치에 있기 때문입니다. 신체의 중간 선의 왼쪽에 있습니다. 이러한 "이웃"은 자신의 특징적인 모양을 결정합니다 : 오른쪽 하나는 더 짧고 넓고 왼쪽 하나는 길고 좁습니다. 이 몸의 형태는 사람의 몸에 달려 있습니다. 그래서 희박한 사람들은 가슴의 구조로 인해 두 폐가 모두 비만인 사람보다 좁고 길다.

인간의 폐 조직에는 통증 수용체가 없으며 일부 질병 (예 : 폐렴)에서 통증의 발생은 일반적으로 흉막의 병리학 적 과정에 관여합니다.

무엇이 구성하기가 쉽니 까?

해부학에 의한 인간의 폐는 세 가지 주요 구성 요소로 분류됩니다 : 기관지, bronchioles 및 acini.

기관지 및 기관지

기관지는 기관의 중공 관 모양의 가지이며 폐 조직에 직접 연결됩니다. 기관지의 주요 기능은 공기입니다.

대략 다섯 번째 흉추 수준에서 기관은 두 개의 주요 기관지로 나뉘며 오른쪽과 왼쪽은 해당 폐로 보내집니다. 폐의 해부학에서, 기관지 분지 시스템은 중요하며, 그 모양은 나무 크라운과 닮았 기 때문에 "기관지 나무"라고 불립니다.

주요 기관지가 폐 조직에 들어갈 때, 먼저 폐엽 조직으로 나누어 져서 더 작은 분절로 나뉘어집니다 (각각 각 폐분). 분절 기관지의 이분법 (쌍으로 된) 분열은 궁극적으로 기관지 나무의 가장 작은 분지 인 말단과 호흡 기관지의 형성으로 이어진다.

각 기관지는 세 개의 껍질로 이루어져 있습니다.

  • 바깥 쪽 (결합 조직);
  • fibromuscular (연골 조직 포함);
  • 섬모 상피로 덮인 내부 점막.

기관지의 직경이 감소하면 (분기 중) 연골 조직과 점막이 점차 사라집니다. 가장 작은 기관지 (기관지)는 더 이상 연골을 포함하지 않으며 점막도 없습니다. 대신 입방 상피의 얇은 층이 나타납니다.

Acini

말단 기관지의 분열은 여러 차례의 호흡기 형성으로 이어진다. 각 호흡 기관지에서 모든 방향으로 폐포 통로가 빗나가며 폐포 (폐포)로 끝납니다. 폐포의 껍질은 모세 혈관 망으로 조밀하게 덮여있다. 이것은 흡입 된 산소와 호기 된 이산화탄소 사이의 가스 교환이 일어나는 곳입니다.

폐포의 직경은 매우 작으며 신생아의 경우 150 마이크론에서 성인의 경우 280-300 마이크론에 이릅니다.

각 폐포의 내면은 특수 물질 인 계면 활성제로 덮여 있습니다. 그것은 붕괴뿐만 아니라 호흡 시스템의 구조로 유체의 침투를 방지합니다. 또한, 계면 활성제는 살균 특성을 가지며 일부 면역 방어 반응에 관여합니다.

호흡 기관지와 폐포 구 및 폐에서 나오는 주머니를 포함하는 구조를 일차 폐 소엽 (primary lung lobule)이라고합니다. 약 14-16 호흡기가 한쪽 끝의 기관지 유래에서 발생한다는 것이 확인되었습니다. 그러므로,이 1 차 폐엽의 수는 폐 조직 실질 - acinus의 주요 구조 단위를 형성합니다.

이 해부학 적 기능 구조는 포도의 덩어리 (라틴어 Acinus - "낱단")를 닮은 그것의 독특한 외관 때문에 그것의 이름을 얻었다. 인간에는 약 3 만개의 아시 니가있다.

폐포로 인한 폐 조직의 호흡 표면의 총 면적은 30 평방 미터입니다. 당신이 내뿜을 때 미터 및 대략 100 평방 미터까지. 흡입시 미터.

폐 주식 및 분할

acini는 세그먼트가 형성되는 소엽을 형성하고, 세그먼트에서 전체 폐를 구성하는 엽 (lobes)을 형성합니다.

오른쪽 폐에는 세 개의 로브가 있는데, 왼쪽에 두 개가 있습니다 (크기가 작기 때문입니다). 두 폐 모두에서 상부와 하부 엽은 구별되며, 오른쪽도 중간 엽입니다. 주식들 사이는 그루브 (틈)로 구분됩니다.

공유는 결합 조직층의 형태로 눈에 띄지 않는 구분으로 구분됩니다. 보통 오른쪽 폐에는 왼쪽 여덟 개에 10 개의 세그먼트가 있습니다. 각 세그먼트는 분절 기관지와 폐동맥의 해당 지점을 포함합니다. 폐 구획의 모양은 불규칙한 모양의 피라미드와 유사하며, 그 꼭대기는 폐문을 마주보고 있으며, 기저부는 흉막 판에 마주하고 있습니다.

각 폐의 상엽에는 전 안부가 있습니다. 우측 폐에는 또한 꼭대기와 후부 분절이 있고, 왼쪽 - 꼭대기 - 뒷부분과 두 갈래 (위아래)에 있습니다.

각 폐의 하부 엽에는 상, 전, 외측 및 후 측부 기저부가 있습니다. 또한, mediobasal segment가 왼쪽 폐에서 정의됩니다.

우측 폐의 중간 엽에는 두개의 부분이 있습니다 : 내측과 외측.

인간 폐 분절에 의한 분리는 폐 조직의 병리학 적 변화의 정확한 위치를 결정하는 데 필요하며, 이는 예를 들어 치료 과정 및 폐렴의 진행 과정에서 의사를 훈련시키는 데 특히 중요합니다.

기능적 협의

폐의 주요 기능은 가스 교환입니다. 이산화탄소는 혈액에서 제거되는 동시에 산소로 포화되어 인체의 모든 기관과 조직의 정상적인 신진 대사에 필요합니다.

기관지 나무를 통해 산소가 풍부한 공기를 흡입하면 폐포가 침투합니다. 또한 이산화탄소를 많이 포함하는 폐 순환 혈액이 배출됩니다. 가스 교환 후, 이산화탄소는 당신이 숨을 내쉴 때 다시 기관지 나무를 통해 방출됩니다. 그리고 산소가 공급 된 혈액은 전신 순환계로 들어가서 인체 기관과 시스템으로갑니다.

인간의 호흡은 비자 발적이며 반사적입니다. 뇌의 특별한 구조 - 수질 (호흡기) -이 원인이됩니다. 이산화탄소가 함유 된 혈액의 포화도에 따라 호흡의 속도와 깊이가 조절되며,이 가스의 농도가 증가할수록 더 깊어지고 더 자주 발생합니다.

폐에 근육 조직이 없습니다. 그러므로 호흡 행위에 대한 그들의 참여는 독점적으로 수동적입니다 : 가슴의 움직임 동안 팽창과 수축.

횡경막과 가슴의 근육 조직은 호흡에 관여합니다. 따라서 복식과 가슴의 두 가지 유형의 호흡이 있습니다.

흡입 중에 흉강의 부피가 증가하면 공기가 폐 안으로 자유롭게 흐를 수있는 음압이 생성됩니다 (대기압 이하). 이것은 가슴의 횡격막과 근육 골격 (늑간근)의 수축에 의해 이루어지며, 이는 늑골을 들어 올리고 발산하게합니다.

반면에 숨을 내쉴 때 압력은 대기보다 높아지고 탄산 공기의 제거는 거의 수동적입니다. 동시에, 흉강의 볼륨은 호흡 근육을 완화하고 갈비뼈를 낮춤으로써 감소합니다.

어떤 병리학 적 조건에서 소위 보조 호흡기 근육은 호흡 작용에 포함됩니다 : 목, 복부 등.

사람이 한 번에 흡입하고 내뿜는 공기량 (1 회 호흡량)은 약 0.5 리터입니다. 분당 평균 16-18 호흡 운동이 발생합니다. 폐 조직을 통과하는 하루는 13,000 리터 이상의 공기를 통과합니다!

평균 폐 용량은 약 3-6 리터입니다. 사람의 경우, 그것은 중복됩니다. 흡입 중에 우리는이 용량의 약 1/8 만 사용합니다.

가스 교환 외에도 인간의 폐에는 다른 기능이 있습니다.

  • 산 - 염기 균형 유지에 참여하십시오.
  • 독소, 에센셜 오일, 알코올 증기 등의 배출
  • 체내의 물 균형을 유지하십시오. 일반적으로 하루에 약 1/2 리터의 물이 폐를 통해 증발합니다. 극단적 인 상황에서는 물을 매일 제거하면 8-10 리터에 도달 할 수 있습니다.
  • 세포 복합체, 지방 미세 림프 및 피브린 응괴를 보유하고 용해시키는 능력.
  • 혈액 응고 (응고) 과정에 참여.
  • Phagocytic 활동 - 면역 체계에 참여.

결과적으로, 인간의 폐의 구조와 기능은 밀접한 관계에 있으며, 이는 인체 전체의 원활한 작동을 가능하게합니다.

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폐 구조

폐는 인간의 호흡을 제공하는 기관입니다. 이 쌍을 이루는 기관은 가슴의 좌우에 인접한 흉강 내에 위치하고 있습니다. 폐는 반원 모양으로, 횡경막에 인접한 기저부, 쇄골 위 2 ~ 3 cm 돌출 된 끝 부분, 오른쪽 폐는 3 개의 돌출부, 왼쪽 2 개를 가지고 있습니다. 폐의 골격은 나무 가지를 이루는 기관지로 이루어져 있습니다. 외측의 각 폐는 장막 - 폐 흉막 -을 덮습니다. 폐는 가슴 흉강 내부를 감싸고있는 폐 흉막 (내장)과 정수리 흉막 (정수리)에 의해 형성된 흉막 주머니에 있습니다. 외부의 각 흉막에는 늑막 (늑막 공동)의 잎 사이의 공동으로 액체를 생성하는 선 세포가 있습니다. 각 폐의 내부 (심장) 표면에는 우울증 - 폐문이 있습니다. 폐동맥과 기관지는 폐문으로 들어가고 두 개의 폐정맥이 나옵니다. 폐동맥은 기관지와 평행합니다.

폐 조직은 피라미드 소엽 (pyramidal lobules)으로 이루어져 있으며, 표면은 마주하고있다. 기관지는 각 소엽의 꼭대기에 들어가며, 연속적으로 말단 기관지의 형성으로 분열한다 (18-20). 각 기관지는 폐의 구조적 기능 요소 인 아시니 (acini)로 끝납니다. Acini는 폐포 기관지로 이루어져 있으며 폐포 구로 나뉘어져 있습니다. 각 폐포 코스는 두 개의 폐포로 끝납니다.

폐포는 결합 조직 섬유로 구성된 반구형 돌출부이다. 그들은 상피 세포층이 줄 지어 있으며 혈액 모세 혈관과 풍부하게 얽혀 있습니다. 폐의 주요 기능, 즉 대기와 혈액의 가스 교환 과정이 폐포에 있습니다. 동시에, 확산의 결과로, 확산 장벽 (폐포 상피, 기저막, 모세 혈관 벽)을 극복하는 산소와 이산화탄소가 적혈구에서 폐포로 침투하고 그 반대도 마찬가지입니다.

폐 기능

폐의 가장 중요한 기능은 가스 교환입니다 - 산소로 헤모글로빈을 공급하고, 이산화탄소를 배출합니다. 산소가 풍부한 공기의 섭취와 산소에 의한 탄산염의 배출은 가슴과 횡격막의 활동적인 움직임과 폐의 수축력 때문입니다. 그러나 다른 폐 기능이 있습니다. 폐는 신체에 필요한 이온 농도를 유지하는 데 적극적으로 작용하며 (산 - 염기 평형) 많은 물질 (방향족 물질, 에테르 및 기타 물질)을 제거 할 수 있습니다. 폐는 또한 몸의 수분 균형을 조절합니다. 하루에 약 0.5 리터의 물이 폐를 통해 증발합니다. 극한 상황 (예 : 고열)에서이 수치는 하루에 최대 10 리터까지 도달 할 수 있습니다.

폐의 환기는 압력 차이로 인한 것입니다. 흡입 할 때, 폐압은 공기가 폐로 들어가기 때문에 대기압보다 훨씬 낮습니다. 숨을 내쉴 때 폐의 압력은 대기압보다 높습니다.

호흡에는 늑골 (가슴)과 횡격막 (복부)의 두 가지 유형이 있습니다.

척추에 갈비뼈가 부착되는 장소에는 한쪽 끝이 척추에 붙어 있고 다른 하나는 갈비뼈에 붙어있는 한 쌍의 근육이 있습니다. 외부 및 내부 늑간근이 있습니다. 외부 늑간근은 영감을줍니다. 일반적으로 호기는 수동적이며 병리학적인 경우 늑간근은 호기 작용을 돕습니다.

횡격막의 침범으로 횡격막 호흡이 수행됩니다. 이완 된 상태에서 다이어프램은 돔 모양을 갖습니다. 근육이 수축되면 돔이 평평 해지고 흉강의 체적이 증가하고 폐의 압력은 대기압과 비교하여 감소하며 호흡이 수행됩니다. 압력 차이로 인해 횡격막 근육이 이완되면 다이어프램은 다시 원래 위치를 차지합니다.

호흡 과정의 규제

호흡은 흡입 및 호흡 기관에 의해 규제됩니다. 호흡기 센터는 뇌간에 위치합니다. 호흡 조절 수용체는 혈관벽 (이산화탄소와 산소 농도에 민감한 화학 수 축약)과 기관지 벽 (기관지 - 압 수용기의 압력 변화에 민감한 수용체)에 있습니다. 경동맥 (내부 경동맥과 외부 경동맥이 엇갈린 곳)에 수용 필드가 있습니다.

흡연자의 폐

흡연 과정에서 폐가 심하게 타격을받습니다. 흡연자의 폐에 침투하는 담배 연기에는 담배 타르 (타르), 시안화 수소, 니코틴이 함유되어 있습니다. 이러한 모든 물질은 폐 조직에 침착되어 폐 상피가 단순히 사라지기 시작합니다. 흡연자의 폐는 죽어가는 세포의 더러운 회색 또는 심지어 검은 색 덩어리입니다. 자연적으로, 그러한 폐의 기능은 현저히 감소됩니다. 섬모의 운동 이상증이 흡연자의 폐에서 발생하여 기관지 경련이 발생하고 기관지 분비물이 축적되고 만성 폐렴이 발생하며 기관지 확장증이 형성됩니다. 이 모든 것이 만성 폐색 성 폐 질환 인 만성 폐쇄성 폐 질환의 발병으로 이어진다.

폐렴

흔한 중증 폐 질환 중 하나는 폐렴 - 폐렴입니다. "폐렴 (pneumonia)"이란 용어는 병인, 병원체 및 진료소가 다른 질병 그룹을 포함합니다. 전형적인 세균성 폐렴은 고열, 고열의 객담이 분리 된 기침, 일부 경우 (내장 늑막이 관여 함) - 흉막 통증으로 특징 지어집니다. 폐렴이 발생하면 폐포의 관강이 팽창하고 삼출액이 축적되고 적혈구가 침투하며 폐포는 피브린과 백혈구로 가득 차게됩니다. 세균성 폐렴 진단, X 선 검사, 객담 미생물 검사, 검사실 검사, 혈액 가스 조성 연구가 사용됩니다. 치료의 기본은 항생제 치료입니다.

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