呼吸运动的调节
第四节 呼吸运动的调节
第四节呼吸运动的调节要求:1、呼吸中枢及呼吸节律的形成。
2、外周和中枢化学感受器。
二氧化碳、H+和低氧对呼吸的调节。
呼吸运动是一种节律性的活动,其深度和频率随体内、外环境条件的改变而改变例如劳动或运动时,代谢增强,呼吸加深加快,肺通气量增大,摄取更多的O2,排出更多的CO2,以与代谢水平相适应。
呼吸为什么能有节律地进行?呼吸的浓度和频率又如何能随内、外环境条件而改变?这些总是是本节的中心。
一、呼吸中枢与呼吸节律的形成呼吸中枢是指中枢神经系统内产生和调节呼吸运动的神经细胞群。
多年来,对于这些细胞群在中枢神经系统内的分布和呼吸节律产生和调节中的作用,曾用多种技术方法进行研究。
如早期的较为粗糙的切除、横断、破坏、电刺激等方法,和后来发展起来的较为精细的微小电毁损、微小电刺激、可逆性冷冻或化学阻滞、选择性化学刺激或毁损、细胞外和细胞内微电极记录、逆行刺激(电刺激轴突,激起冲动逆行传导至胞体,在胞体记录)、神经元间电活动的相关分析以及组织化学等方法。
有管些方法对动物呼吸中枢做了大量的实验性研究,获得了许多宝贵的资料,形成了一些假说或看法。
(一)呼吸中枢呼吸中枢分布在大脑皮层、间脑、脑桥、延髓和脊髓等部位。
脑的各级部位在呼吸节律产生和调节中所起作用不同。
正常呼吸运动是在各级呼吸中枢的相互配合下进行的。
1.脊髓脊髓中支配呼吸肌的运动神经元位于第3-5颈段(支配膈肌)和胸段(支配肌间肌和腹肌等)前角。
很早就知道在延髓和脊髓间横断脊髓,呼吸就停止。
所以,可以认为节律性呼吸运动不是在脊髓产生的。
脊髓只是联系上(高)位脑和呼吸肌的中继站和整合某些呼吸反射的初级中枢。
2.下(低)位脑干下(低)位脑干指脑桥和延髓。
横切脑干的实验表明,呼吸节律产生于下位脑干,呼吸运动的变化因脑干横断的平面高低而异(图5-17)。
图5-17 脑干呼吸有关核团(左)和在不同平面横切脑干后呼吸的变化(右)示意图DRG:背侧呼吸组 VRH:腹侧呼吸组 NPBM:臂旁内侧核A、B、C、D为不同平面横切在动物中脑和脑桥之间进行横切(图5-17,A平面),呼吸无明显变化。
呼吸运动的协调与调节
呼吸运动的协调与调节呼吸运动是人体最基本的生理功能之一,通过呼吸,我们能够将氧气带入身体,将二氧化碳排出体外,从而维持身体内部环境的稳定。
然而,呼吸运动的协调与调节是一个非常复杂的过程,它涉及多个生理系统的相互作用,需要大量的神经、激素、代谢等调节因素的参与。
本文将从呼吸运动的协调与调节机制、呼吸运动与心血管系统、呼吸运动与运动系统、呼吸运动与代谢系统等几个方面进行探讨。
呼吸运动的协调与调节机制首先,呼吸运动的协调与调节机制需要神经系统的参与。
大脑干中的呼吸中枢是呼吸运动的发起者和调节者,它可以通过对呼吸肌的兴奋和抑制来调节呼吸深度和频率。
此外,呼吸运动还需要肺泡、支气管、胸膜等呼吸系统的参与,它们可以通过对呼吸道阻力和肺容积的调节来影响呼吸运动的深度和频率。
同时,机体还需要通过化学感受器、压力感受器等众多感受器的信号来调节呼吸运动,这些感受器可以对机体内部的气体成分、压力、温度等参数进行监测,并将监测到的信息传递给呼吸中枢,从而引起呼吸运动的调节。
呼吸运动与心血管系统呼吸运动和心血管系统紧密相关,它们之间通过神经、激素等多种途径交互作用。
首先,呼吸运动可以通过肺部的排泄作用来改变血气状态,一方面它可以增加氧气的摄取,另一方面可以增加二氧化碳的排出,从而改变机体内部的血气平衡,进而影响心血管系统的功能。
此外,呼吸运动还可以影响交感神经和副交感神经的活动,从而引起心率和血压的变化。
例如,当人进行剧烈运动时,呼吸运动加快,交感神经兴奋,心率和血压也随之增加,以保证机体足够的氧气供应。
反之,当人放松时,呼吸运动减缓,副交感神经兴奋,心率和血压也逐渐降低。
呼吸运动与运动系统呼吸运动和运动系统也密切相关,它们之间的协调是人体进行运动的基础。
首先,呼吸运动可以增加肺泡的通气量,从而提高氧气的摄取能力,为肌肉提供足够的氧气。
同时,呼吸运动也可以增加二氧化碳的排出,减少代谢废物的累积。
这些作用不仅有助于提高运动能力和耐力,还可以降低由于代谢废物积累而引起的疲劳感。
运动时应该怎么呼吸
运动时应该怎么呼吸运动时的呼吸很重要,那么运动时怎么呼吸?下面店铺带你了解一下运动时应该怎么呼吸,欢迎阅读。
运动中如何掌握正确的呼吸方式自由调节式呼吸法在进行小强度训练时,呼吸常采用自由调节式(以自身感觉舒服的方式呼吸)。
提踵、慢跑、骑车时一般都采用此呼吸法。
自由调节式呼吸方式应随动作而变。
正确的呼吸不仅会起到“给氧”作用,而且还有调整运动状态和协助完成训练动作的重要成效。
同步式呼吸法每做一次动作进行一次呼吸,呼吸是在动作过程中完成的。
肌肉收缩时瞬间闭气并快速呼气,肌肉伸展时慢吸气。
一般在负荷较重、仰卧位做动作、需要固定肩部、胸部和腹部时采用这种呼吸方式。
比如做颈后宽推、仰卧推举、仰卧飞鸟等动作时可以采用。
锻炼胸部时,为达到尽可能挺胸沉肩的效果,允许深吸气,如做仰卧飞鸟,闭气时间一定要短暂,呼气为喷吐式(用力呼气)。
肌肉收缩时快吸气,肌肉伸展时慢呼气。
吸气时快速有力,呼气时缓慢深长。
一般在负荷较轻的练习时采用。
比如做哑铃弯举、立姿飞鸟、坐姿哑铃推举等动作时采用。
非同步式呼吸呼吸频率与动作次数不相等,呼吸是在动作间歇时进行的。
多次动作一次呼吸。
连续做几次动作后,呼吸一次,再连续做几次动作后,再呼吸一次,以此循环。
此方式适用于训练热身时、重量轻速度快的动作、精力充沛时使用。
比如做俯卧撑、仰卧起坐、引体向上等动作时可采用。
一次动作几次呼吸。
在大重量负荷(自身所能承受重量的90%以上)或身体接近疲劳时,调整一下呼吸,以便再努力完成下一次动作。
比如做杠铃深蹲、腿举时采用。
这种呼吸方式强调的是超负荷训练。
吸三呼二呼吸法这种呼吸节奏简单来说就是3比2的呼吸节奏,吸气3次,呼气2次。
它适用于跑步以及多数有氧运动,它可以帮助各个层次的健身者更好地平衡身体,减少身体不适以及避免运动伤害。
最大重量训练呼吸(瓦市呼吸法)Valsalva Maneuver(瓦市呼吸法、缩写VM)在举重当中是很常见的方法,举重者在进行最大重量训练的情况下,进行最大吸气量后,再屏住呼吸,去挑战最大重量的硬拉或深蹲。
呼吸运动的调节
讲稿:呼吸运动的调节【目的要求】1.观察各种理化因素对呼吸运动的影响。
2.分析各因素的作用途径,了解呼吸运动的调节机制。
【课堂提问及解答】1.调节呼吸运动的中枢?2.呼吸为什么有节律?3.调节呼吸运动的环节?答1:呼吸中枢是指(分布在大脑皮层、间脑、脑桥、延髓、脊髓等部位)产生和调节呼吸运动的神经细胞群。
正常呼吸运动是在各呼吸中枢的相互配合下进行的。
答2:呼吸节律形成的机制;基本呼吸节律形成的学说(1)起步细胞学说(2)N元网络学说等。
答3:呼吸运动的反射性调节包括(1)肺牵张反射(2)化学感受性反射调节(3)呼吸肌本体感受性反射(4)其他反射。
【实验原理】1.CO2↑→(+)中枢化学感受器、(+)外周化学感受器→(+)呼吸中枢→呼吸加深加快。
2.H+↑→(+)外周化学感受器、(+)中枢化学感受器→(+)呼吸中枢→呼吸加深加快。
3.O2↓→(+)外周化学感受器→(+)呼吸中枢→呼吸加深加快。
【重点难点】:呼吸运动调节的反射弧【观察指标】呼吸频率、幅度、PaO2、PaCO2、pH【方法与步骤】1.兔常规操作。
行气管插管和颈总动脉插管。
我们这里与以往不同的是,气管插管的一端通气口要与呼吸传感器相连,然后进入生物信号采集处理器,记录呼吸波。
颈总动脉插管插好以后,取血作血气分析,以作我们后面实验的对照。
我们取血的时候要注意抗凝和隔绝空气。
所以我们在取血前,要用肝素将注射器血管管壁湿润,取血的时候,将前面流出的几滴血弃去,取血后,立即将密封盖盖好,用手指弹一弹注射器血管壁,使血液与肝素混合,防止凝血,取完血后,大家还要记注,要用肝素将插管内的血液全部推回动脉。
2.增大无效腔。
等大家记录一段稳定的呼吸波后,并且已经取血做了血气分析,我们就可以做无效腔增大对呼吸的影响。
我们的器械盘里准备了一根长的橡胶管,将这根橡胶管连接在气管插管的(侧管)另一个通气口上,记录呼吸波形。
5分钟后从动脉插管处取血作血气分析。
然后,观察家兔的呼吸,等到它的呼吸恢复到正常以后,才可做下一步的实验,这个大概需要5-10分钟。
呼吸运动调节实验报告
呼吸运动调节实验报告
目录
1. 实验目的
1.1 呼吸运动调节的意义
1.2 实验原理
1.2.1 正常呼吸过程
1.2.2 呼吸调节机制
1.2.3 实验设备
1.2.4 实验步骤
1.3 实验结果分析
1.3.1 实验现象观察
1.3.2 数据收集与分析
1.4 实验结论及意义
1. 实验目的
开展呼吸运动调节实验,探究呼吸运动对人体的重要性及呼吸调节的相关机制。
1.1 呼吸运动调节的意义
研究呼吸运动调节的意义,有助于更深刻地理解呼吸系统在维持人体正常功能中的重要性。
1.2 实验原理
1.2.1 正常呼吸过程
通过呼吸运动,人体吸入氧气,排出二氧化碳,完成气体交换,维持细胞健康。
1.2.2 呼吸调节机制
呼吸调节包括神经调节和化学调节两种主要机制,分别负责响应不同的生理需求。
1.2.3 实验设备
实验中使用的设备包括呼吸频率计、肺活量计等,用于记录和测量呼
吸运动数据。
1.2.4 实验步骤
详细介绍实验中的步骤,包括准备实验材料、进行实验操作等。
1.3 实验结果分析
1.3.1 实验现象观察
观察实验过程中呼吸运动的变化,记录并分析相关数据。
1.3.2 数据收集与分析
对实验结果进行数据收集和分析,探讨呼吸运动对人体的影响。
1.4 实验结论及意义
总结实验结果,阐述呼吸运动调节对人体健康和生理功能的重要性。
呼吸运动的调节实验报告
呼吸运动的调节实验报告实验目的:了解呼吸运动的调节机制。
实验原理:呼吸运动是由呼吸中枢调节的,主要通过调节呼吸肌肉的收缩与放松来实现。
呼吸中枢位于延髓和脑干,由神经元组成。
呼吸中枢对于呼吸运动的调节主要有两种方式,一种是主动调节,另一种是被动调节。
主动调节是指呼吸中枢根据体内外环境的变化主动调整呼吸运动的深度和频率。
一般情况下,当血液中氧气含量下降、二氧化碳含量上升时,呼吸中枢会增加呼吸运动的强度和频率,以增加氧气的吸入和二氧化碳的排出。
反之,当血液中氧气含量提高、二氧化碳含量降低时,呼吸中枢会减少呼吸运动的强度和频率。
被动调节是指呼吸中枢受到一些身体反射的调节。
其中最重要的是呼吸化学感受器的作用。
呼吸化学感受器散布在主动脉体和延髓等部位,能感受到血液中氧气和二氧化碳的浓度变化。
当血液中二氧化碳浓度上升时,呼吸化学感受器会通过神经传递给呼吸中枢,使其增加呼吸运动的强度和频率。
反之,当血液中二氧化碳浓度降低时,呼吸化学感受器会减少刺激,呼吸中枢相应减少呼吸运动的强度和频率。
此外,还有一些其他的反射机制,如肺组织器官和呼吸肌的反射。
实验方法:1. 实验器材:呼吸运动测量仪、呼吸频率计、磁力键、呼吸波形检测系统等。
2. 实验步骤:(1)使用呼吸运动测量仪测量实验对象的呼吸运动。
(2)使用呼吸频率计测量实验对象的呼吸频率。
(3)使用磁力键刺激呼吸化学感受器,观察实验对象的呼吸反应。
(4)使用呼吸波形检测系统观察实验对象的呼吸波形。
实验结果:实验对象的呼吸运动和呼吸频率会随着呼吸化学感受器的刺激而变化。
当磁力键刺激呼吸化学感受器时,实验对象的呼吸频率会增加。
呼吸波形也会发生相应的变化。
实验结论:呼吸运动受到呼吸中枢的主动和被动调节。
主动调节主要是根据体内外环境的变化来调整呼吸运动的深度和频率。
被动调节主要是通过呼吸化学感受器等身体反射来调节呼吸运动。
实验结果表明,刺激呼吸化学感受器可以使呼吸频率增加,呼吸波形也会发生相应的变化。
第四节 呼吸运动的调节
第四节呼吸运动的调节呼吸运动的特点一是节律性,二是其频率和深度随机体代谢水平而改变。
呼吸肌属于骨骼肌,本身没有自动节律性。
呼吸肌的节律性活动是来自中枢神经系统。
呼吸运动的深度和频率随机体活动(运动、劳动)水平改变以适应机体代谢的需要。
如运动时,肺通气量增加供给机体更多的O2,同时排出CO2,维持了内环境的相对稳定,即维持血液中O2分压、CO2分压及H+浓度相对稳定。
这些是通过神经和体液调节而实现的。
一、呼吸中枢与呼吸节律在中枢神经系统,产生和调节呼吸运动的神经细胞群称为呼吸中枢,它们分布在大脑皮层、间脑、脑桥、延髓、脊髓等部位。
脑的各级部位对呼吸调节作用不同,正常呼吸运动有赖于它们之间相互协调,以及对各种传入冲动的整合。
在早期哺乳动物实验中,用横断脑干的不同部位或损毁、电刺激脑的某些部位等研究方法,来了解各级中枢在呼吸调节中的作用。
如在脊髓与延髓之间横断,动物立即停止呼吸,并不再恢复,说明节律性呼吸运动来源于脊髓以上的脑组织,冲动传到脊髓前角运动神经元,并发出传出冲动,经膈神经、肋间神经到达呼吸肌,控制呼吸肌的活动。
脊髓前角运动神经元起到呼吸运动的最后公路。
在前角运动神经元受到损害时,呼吸肌麻痹,呼吸运动停止。
(一)延髓呼吸中枢在猫或兔等动物实验中,在它的延髓与脑桥交界处切断,动物仍能保持节律性呼吸,但与正常形式不同,呈现一种吸气突然发生,又突然停止,呼气时间延长的喘式呼吸(图7-9)。
说明延髓存在着产生节律性呼吸的基本中枢但正常节律还有赖于延髓以上中枢参与。
在利用电生理,组织化学等近代方法后,对延髓中与呼吸有关的神经元群,进行了进一步的研究,目前认为延髓呼吸神经元主要分布在孤束核、疑核和后疑核。
它们的轴突下行到脊髓前角的有关呼吸肌的运动神经元,由此再发出纤维到呼吸肌。
吸气神经元是指在吸气时发放冲动的神经元,呼气神经元是在呼气时发放冲动的神经元。
也有人提出吸气神经元群为吸气中枢而呼气神经元群为呼气中枢,它们之间存在交互抑制而产生节律性呼吸,但目前还有争论。
呼吸运动的原理
呼吸运动的原理
呼吸运动是由呼吸中枢控制的,呼吸中枢位于脑干中的延髓区域。
呼吸运动的原理是通过一系列自动调节机制来完成的,主要涉及到肺部、气管、支气管、肺泡和膈肌等呼吸器官的协同工作。
当机体需要氧气供应时,呼吸中枢通过神经信号的传递,引导肺部进行一系列呼吸运动。
呼吸运动的过程分为吸气和呼气两个阶段。
吸气阶段:呼吸中枢发出神经信号,使膈肌下降并向下膨胀,肺部随之扩张。
同时,肺泡内的压力降低,使外界空气进入肺部。
呼气阶段:呼吸中枢停止神经信号的传递,膈肌向上收缩,压迫肺部。
肺泡内的气体随之被迫排出体外。
呼吸运动的速率和深度受到多种因素的影响,包括体内的氧气和二氧化碳水平、血液中的酸碱平衡、中枢神经系统的调控以及外界环境的变化等。
总之,呼吸运动是机体为了维持氧气供应和排出代谢产物而进行的一种生理反应。
它通过协调肺部、气管和呼吸肌肉等器官的运动,实现了身体对氧气的吸收和二氧化碳的排除。
呼吸功能锻炼的5种方法
呼吸功能锻炼的5种方法呼吸是人体生命活动中最基本的生理功能之一,正常的呼吸对于保持身体健康至关重要。
然而,随着现代生活节奏的加快和环境污染的加剧,很多人的呼吸功能逐渐下降,出现了各种呼吸问题。
为了改善呼吸功能,我们可以通过一些特定的方法进行锻炼,下面将介绍5种有效的呼吸功能锻炼方法。
第一种方法是深呼吸。
深呼吸是一种通过深长的呼吸来增加肺部活动量的方法,可以帮助清洁肺部、增加氧气摄入量。
进行深呼吸时,我们可以坐在舒适的椅子上,放松身体,深吸一口气,使腹部鼓起,然后慢慢呼气,重复数次。
通过坚持每天进行深呼吸锻炼,可以逐渐增强肺部功能,改善呼吸质量。
第二种方法是腹式呼吸。
腹式呼吸是一种利用膈肌和腹肌的协同运动来进行呼吸的方法,可以增加肺活量,改善呼吸效率。
进行腹式呼吸时,我们可以平躺在地面上,放松身体,将手放在腹部,深吸一口气,使腹部隆起,然后慢慢呼气,重复数次。
腹式呼吸可以帮助改善呼吸肌肉的协调性,增强呼吸深度,提高氧气的利用率。
第三种方法是吸气与吐气比例调节。
吸气与吐气比例调节是一种通过控制吸气和吐气的时间比例来进行呼吸锻炼的方法,可以增强肺部的弹性和容量。
进行吸气与吐气比例调节时,我们可以坐姿或站姿,放松身体,调整呼吸节奏,尽量延长吐气的时间,使吸气和吐气的时间比例保持在1:2左右。
通过坚持练习吸气与吐气比例调节,可以逐渐增强肺部的功能,改善呼吸节奏。
第四种方法是运用声音进行呼吸练习。
声音呼吸练习是一种通过发声来进行呼吸锻炼的方法,可以帮助清洁呼吸道、增强呼吸肌肉的力量。
进行声音呼吸练习时,我们可以选择一种舒缓的声音,如“嗯”、“呼”等,放松身体,深吸一口气,然后发出声音,尽量延长声音的持续时间,然后慢慢呼气,重复数次。
通过坚持练习声音呼吸,可以增强呼吸肌肉的力量,改善呼吸道通畅度。
第五种方法是结合运动进行呼吸训练。
结合运动进行呼吸训练是一种通过有氧运动来进行呼吸锻炼的方法,可以提高肺部活动量、增强心肺功能。
呼吸运动调节实验报告(五篇)
呼吸运动调节实验报告(五篇)第一篇:呼吸运动调节实验报告呼吸运动的调节【实验目的】1、学习呼吸运动的记录方法2、观察血液理化因素改变对家兔呼吸运动的影响3、了解肺牵张反射在呼吸运动调节中的作用【实验对象】家兔重量:1.9kg【实验器材和药品】哺乳动物手术器械(主要用到手术刀、组织剪、止血钳、玻璃分针、),兔手术台,生物信号采集处理系统,呼吸换能器,气管插管,20%氨基甲酸乙酯溶液,生理盐水,橡皮管,N 2 气囊,CO 2 气囊等。
【实验方法与步骤】1.取家兔并称重,由家兔腹腔缓慢注入20%氨基甲酸乙酯溶液10ml,(因注射过程中出现差错,后补注入20%氨基甲酸乙酯溶液8ml)待家兔麻醉后,仰卧用绳子固定于手术台上。
2.剪去颈前部兔毛,颈前正中用手术刀切开皮肤5-7cm,少量出血,用纱布蘸取生理盐水擦拭。
分离气管并穿线备用。
分离颈部双侧迷走神经,穿线备用。
以倒T 型剪开气管,有少量出血,止血后用镊子清理其中异物,做气管插管。
手术完毕后,用温生理盐水纱布覆盖手术范围。
3.实验装置(1)将呼吸换能器与生物信号采集处理系统的相应通道相连接,橡皮管连接气管插管和呼吸换能器。
(2)打开计算机,启动生物信号采集处理系统,设置好参数,开始采样。
(3)采样项目①缺氧对呼吸运动的影响:方法同上,将氮气气囊管口与气管插管的通气管用手掌罩住,打开气囊,使吸入气中含较多的氮气,造成缺氧,观察呼吸运动的变化,移开气囊和手掌,待呼吸恢复正常后进行下一步实验。
②CO 2 对呼吸运动的影响:将二氧化碳气囊管口与气管插管的通气管用手掌罩住,打开气囊,使吸入气中含较多的二氧化碳,观察呼吸运动的变化,移开气囊和手掌,待呼吸恢复正常后进行下一步实验。
③增大无效腔对呼吸运动的影响:将橡皮管连接于气管插管的一个侧管上,观察此时呼吸运动的变化。
变化明显后,去掉橡皮管,观察呼吸运动的恢复过程。
④迷走神经在呼吸运动调节中的作用:先剪断一侧迷走神经,观察呼吸运动的变化,再剪断另一侧迷走神经,观察呼吸运动又有何变化。
呼吸运动的调节
呼吸运动的调节及其影响因素【实验目的】观察各种因素对呼吸运动的影响,进一步了解呼吸运动的调节机制。
【实验原理】呼吸运动是一种节律性运动,呼吸的频率和深度能随内、外环境条件的改变而改变,这都依靠神经系统的反射性调节来实现。
一、呼吸反射性调节1. 中枢化学感受器:对局部脑脊液、血液和局部代谢均对中枢化学感受器发生影响。
特点:① 脑脊液中的H+敏感② CO2本身不是有效的直接刺激物,而是通过升高脑脊液H+的浓度刺激中枢化学感受器 ③ 缺氧刺激不敏感2. 外周化学感受器2)肺牵张感受器肺牵张反射:肺扩张引起吸气被抑制和肺缩小引起吸气的反射,称肺牵张反射,包括肺扩张反射和肺缩小反射。
【实验步骤】1、麻醉、固定:耳缘静脉注射1.5%戊巴比妥钠2ml/kg 。
Po 2↓ Pco 2↑ [H +]↑ 颈动脉体+ 主动脉体+ 迷走神经—→延脑 发放冲动 —→ 反射性引起呼吸加深加快3、气管分离、插管。
4、分离双侧迷走神经,穿线备用。
5、连接张力换能器。
6、启动呼吸系统模块。
7、观察项目①记录正常呼吸运动曲线。
②增大无效腔,观察记录呼吸运动曲线。
③吸入CO2,观察记录呼吸运动曲线。
④吸入N2,观察记录呼吸运动曲线。
⑤剪断一侧迷走神经,观察呼吸运动曲线,然后再剪断另一侧迷走神经,观察呼吸运动曲线。
⑥刺激迷走神经中枢端。
⑦编辑打印结果【实验结果】【实验讨论】1. 增加无效腔减少了肺泡通气量,使肺泡气体更新率下降引起血中PCO2↑、PO2↓下降,刺激中枢和外周化学感受器引起呼吸运动加深加快;另外,气道加长使呼吸气道阻力增大,反射性呼吸加深加快。
2 吸入高浓度N2后家兔呼吸频率明显增加。
吸入气中N2增加等同于给家兔缺氧,刺激外周化学感受器,引起延髓呼吸中枢兴奋,反射性引起呼吸运动增强。
3 吸入高浓度CO2后家兔呼吸频率增加。
吸入气中PCO2增加引起血液中PCO2增高,CO2通过血脑屏障进入脑脊液中溶于水,在碳酸酐酶的作用下分解成HCO3-+H+,H+刺激延髓化学感受器,间接作用于呼吸中枢,通过呼吸肌的作用使呼吸运动加强。
临床助理医师考点:呼吸运动的调节
临床助理医师考点:呼吸运动的调节2017年临床助理医师考点:呼吸运动的调节呼吸运动是一种节律性的活动,其深度和频率随体内、外环境条件的改变而改变例如劳动或运动时,代谢增强,呼吸加深加快,以下是店铺带来的详细内容,欢迎参考查看。
一、呼吸中枢与呼吸节律的形成1.呼吸中枢:指中枢神经系统内产生和调节呼吸运动的神经元群。
它广泛分布于大脑皮层、间脑、脑桥、延髓、脊髓等,正常的节律性呼吸是在各级中枢共同作用下实现的。
(1)脊髓:脊髓不能产生呼吸节律,脊髓的呼吸运动神经元只是联系高位呼吸中枢和呼吸肌的中继站。
(2)低位脑干:指脑桥和延髓。
呼吸节律产生于低位脑干。
延髓是产生呼吸节律的基本中枢。
(3)高位脑:呼吸运动还受脑桥以上中枢部位的影响。
大脑皮层属于随意的呼吸调节中枢,低位脑干则属于不随意的自主呼吸节律调节系统。
这两个系统的下行通路是分开的。
2.呼吸节律的形成:关于正常呼吸节律的形成,目前主要有两种学说,即起步细胞学说和神经元网络学说。
起步细胞学说认为,节律性呼吸可能是由延髓内前包钦格复合体节律性兴奋引起的;神经元网路学说认为,呼吸节律的产生依赖于延髓内呼吸神经元之间的相互联系和相互作用。
二、呼吸的反射性调节1.化学感受性呼吸反射:指化学因素(如动脉血、组织液或脑脊液中的O2、CO2、H+)对呼吸运动的反射性调节。
(1)化学感受器:是指其适宜刺激是上述化学物质的感受器。
1)外周化学感受器:位于颈动脉体和主动脉体(主要是颈动脉体)。
外周化学感受器在动脉血PO2降低、PCO2升高或H+浓度升高时受到刺激,冲动分别经窦神经和迷走神经传入延髓,反射性地引起呼吸加深加快。
2)中枢化学感受器:位于延髓腹外侧部的浅表部位,左右对称。
其生理性刺激是脑脊液和局部细胞外液中的H+。
2)CO2、H+和低O2对呼吸运动的调节1)CO2对呼吸运动的调节:CO2是调节呼吸运动最重要的生理性化学因素。
一定水平的PCO2对维持呼吸中枢的基本活动是必需的`。
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生理无效腔 时间肺活量
每分肺泡通气量 机能余气量
解剖无效腔
B
22
某人的呼吸频率为10次/min,潮气量为600m1,他的每 分肺泡通气量应该是()。
2.5L/min
3L/min
4 L/min
4.5L/min
5.5L/min
D
23 家兔呼吸运动调节试验中,增加无效腔后呼吸()。 加深加快
变浅变慢
幅度增加频率减 慢
的速度很慢
枢化学感受器,
替 主要通过外周化 学感受器,反射
脑脊液中的H+才是 中枢化学感受器最 以上均正确
ACD
再兴奋呼吸中枢 性加强呼吸
有效的呼吸
30 在家兔呼吸运动调节实验中,耳缘静脉注射麻醉剂的步 拔毛 骤有()。
固定血管
刺激血管使其充 耳尖选择注射部位 拔针后压迫止血 ABCD
盈
E
31 缺氧瓶造成家兔单纯缺氧的机制有()。
随着呼吸进行瓶 瓶中钠石灰可将 中氧气逐渐被耗 呼出二氧化碳吸
瓶中钠石灰可增 加家兔的氧耗
瓶中钠石灰仅是起 干燥作用
以上都正确
AB
尽
附
32
家兔呼吸运动调节实验中,血液或者脑脊液中有哪些化 学因素可以直接作用于中枢和外周化学感受器
PO2
PCO2
氢离子含量
钠离子含量
钾离子含量
ABC
33 下列关于平静呼吸的描述,哪些是正确的? 34 家兔呼吸运动实验中观察项目有哪些?
物理溶解
11
家兔呼吸运动调节实验中,为了记录呼吸波形需要进行 ()插管?
动脉插管
和水结合形成碳 形成碳酸氢盐 酸
静脉插管
气管插管
形成氨基中酸血红 形成一氧化碳血 C
蛋白
红蛋白
膀胱插管
以上都不对
C
12 基本呼吸节律产生于()。
脊髓
延髓
脑桥
大脑皮质
以上都不是
B
13 切断家兔颈部双侧迷走神经后使呼吸()。
呼吸运动的调节
编号
标题
1 家兔呼吸运动调节所用到的麻醉药物是()。
2 肺有效的通气量是指()。
3
家兔呼吸运动调节实验中,刺激迷走神经中枢端呼吸如 何变化?
A 利多卡因 潮气量
加深加快
B 乌拉坦 肺活量
变浅变慢
C
D
E
丁卡因
吗啡
哌替啶
时间肺活量
肺泡通气量
肺通气量
幅度增加频率减 慢
幅度变浅频率增加 变化不大
答案 B D
D
4 家兔呼吸运动调节所用到的麻醉药物剂量是()。
4ml/kg
1.5ml/kg
5ml/kg
2.5ml/kg
3ml/kg
A
5 基本的呼吸中枢位于()。 6 血液中使呼吸运动增强的主要因素是()。
脊髓
延髓
脑桥
中脑
大脑皮层
B
PCO2升高
PO2下降
H离子浓度增加 非蛋白氮增多 乳酸增多
A
7 CO2对呼吸运动的调节作用主要是通过刺激()。
加深加快
变浅变慢
幅度增加频率减 慢
幅度变浅频率增加 变化不大
A
19 肺活量等于()。
潮气量十补吸气 潮气量十补吸气 潮气量十补呼气 潮气量十机能余气 肺总量
B
量
量十补呼气量 量
量
20 家兔呼吸运动调节实验中,使家兔缺氧后呼吸()。 加深加快
变浅变慢
幅度增加频率减 幅度变浅频率增加 变化不大
A
慢
21 评价呼吸功能最重要的指标是()。
活动
动
感受器
A
16 外呼吸是指()的过程。
空气进出肺
肺泡与外界环境 肺通气与肺换气 肺泡内气体不断更 以上都不是
C
进行汽体交换
新的过
17
家兔呼吸运动的调节实验为了描记呼吸波形所用到的器 械是()
马利氏气鼓
压力换能器
刺激器
动脉夹
以上都不对
A
18
家兔呼吸运动调节试验中,增加家兔吸入气体中二氧化 碳浓度后呼吸()。
吸气时肋间外肌 吸气时膈肌收缩 收缩 增加吸入气二氧 化碳浓度呼吸变 缺氧后呼吸变化
化
呼气时呼气肌收 缩
增加无效腔后呼 吸变化
呼气时胸骨和肋骨 呼气时脯肌和肋
回复原位
间外肌舒张
注射乳酸后呼吸变 剪断迷走神经后
化
呼吸变化
ABDE
ABCD E
35 肺换气时引起气体弥散量降低的有()。
肺出血
肺结核
气胸
肺间质纤维化 红细胞增多症 BCD
①②③④⑤ ①④②③⑤
⑤①④②③
②①④③⑤
⑤②①④③
C
④剪去颈部的毛放入乘水的烧杯中
⑤暴露气管,进行气管插管
26 必须保留动物的()才能有基本正常的呼吸节律。
延髓
延髓与脑桥
大脑皮层
延髓与迷走神经 中脑
B
27
在家兔呼吸运动调节实验中,对家兔固定方式,以下正 确的是()。
上肢背位交叉
下肢背位交叉
四肢背位交叉
幅度变浅频率增加 变化不大
A
24
家兔呼吸运动调节试验中,剪断一侧迷走神经后呼吸 ()。
加深加快
变浅变慢
幅度增加频率减 慢
幅度变浅频率增加 变化不大
C
家兔颈部手术的顺序是():①固定:将已经麻醉的动
物背位交叉固定到手术台上
②麻醉:由兔耳缘静脉缓慢推注25%乌拉坦,同时密切观
25 察兔子麻醉效果 ③于颈部正中切开皮肤,分离皮下组织和肌肉
主动脉体和颈动 脉体化学感受器
延髓化学感受器
延髓呼吸中枢
脑桥呼吸调整中枢 大脑皮层
B
8
家兔呼吸运动的调节实验,剪去颈部术野的毛,沿() 剪开皮肤。
颈部左侧
颈部右侧
颈部正中
颈部上方
颈部下方
C
9 体内 CO2分压最高的部位是()。
动脉血
静脉血
毛细血管血液 组织液
细胞内液
E
10 CO2在血液中运输的主要形式是()。
同侧直接固定
以上都不对
A
28 关于肺牵张反射的叙述,下列哪些是错误的?
肺牵张反射的作
感受器位于肺泡 静呼吸时,参与
壁
人的呼吸调节
用是切断吸气, 转入呼气,加速
肺扩张与肺缩小反 射的感受器相同
以上均正确
ABD
吸气和呼气的交
29 关于H+对呼吸运动的调节,下列哪些是正确的?
H+通过血脑屏障 主要通过刺激中
变深变快
变浅变快
变深变慢
变浅变慢
以上都不是
C
14 血液中CO2浓度对呼吸的调节主要通过()。
刺激延髓腹外侧 直接刺激呼吸中 刺激脑桥调整中 牵张反射
浅表部位
枢
枢
刺激大脑皮层 A
15
在肺水肿、肺充血等病理情况下,呼吸浅快的主要原因 是通过()引起的?
肺牵张反射
肺缩小反射
中枢化学感受器 外周化学感受器活 外周和中枢化学