第四节 呼吸运动的调节_PPT幻灯片

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呼吸运动的调节PPT课件

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• 一、呼吸中枢:中枢神经系统内部产生和调节呼吸运动的神经元 群。 • 脊 髓——中继站和整合某些呼吸反射的初级中枢,但呼吸节律 不在脊髓产生的 • 延 髓——呼吸的基本中枢(生命活动的基本中枢) • 脑 桥——呼吸的调整中心 • 高位脑——大脑皮层、边缘系统和下丘脑
• 延髓存在基本的呼吸中枢,能发动和维持比较有规律的呼吸运动。
• 延髓有多种类型的神经元,其中包括:
• (1)背侧呼吸组(dorsal respiratory group DRG) • 集中在孤束核腹外侧,主要为吸气神经元,它以交叉方式支配对 侧膈肌运动神经元 • (2)腹侧呼吸组(ventral respiratory group VRG)

集中在凝核、后凝核、以及面神经核附近,有吸气神经元,也 有呼气神经元。
• (一)肺牵张反射(Pulmonary stretch reflex) • 1、定义:由肺扩张或肺缩小引起的吸气抑制或兴奋的反射称肺 牵张反射,又称黑—伯二氏反射(Herring-Berger's reflex) • (1)肺扩张反射 • (2)肺缩小反射 • 2、意义:使呼吸不致过长,促使吸气及时转入呼气,它与脑桥 呼吸调整中枢共同调节着呼吸的频率和深度。

在脑桥的1/3处呼吸的神经元相对集中的地方形成了臂旁内侧核 和KF核团,合称PBKF核群,起呼吸的调整中枢的作用。其作用 表现为:它们与延髓的呼吸中枢之间有双向联系,其作用是限制 吸气,使吸气向呼气转换。目前认为:它是通过易化延髓“吸气 切断”机制,促进吸气与呼气之间的相互转换。
• 二、呼吸的反射性调节: • 呼吸活动可受机体内外环境各种刺激的影响,如伤害性刺激、冷 刺激、血压的骤然变化等都可使呼吸发生变化。重要的反射如下: • (一)肺牵张反射(Pulmonary stretch reflex) • (二)化学感受性反射 • (三)呼吸肌的本体感受性反射 • (四)防御性呼吸反射

《呼吸与运动》PPT课件

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2、呼吸肌本体感受器反射:由呼吸肌本体感受器传 入冲动所引起的反射性呼吸变化。
该反射的感受器是肌梭。意义是随着呼吸肌负荷 的增加而相应地增加呼吸运动,这在抑制气道阻 力上起重要作用。
〔二〕化学感受器反射
化学感受器通常分为外周化学感受器和中枢化 学感受器。外周化学感受器是指颈动脉体和主动 脉体;中枢化学感受器位于延髓腹外侧,对 H+ 浓度的变化敏感,对 PO2 的变不敏感。
二、肺通气功能的评价
〔一〕肺容量
1、潮气量;2、补吸气量;3、补呼气量;4、余气 量;
5、功能余气量;6、肺活量;7、时间肺活量
〔二〕肺通气量
1、每分通气量:每分钟吸入或呼出的气体总量。其 数值等于潮气量与呼吸频率的乘积。
2、最大通气量:每分钟所能吸入或呼出的最大气量。 反映肺通气的最大能力。
3、肺通气贮量百分比:肺通气贮量%=〔VEmax -VEr〕/VEmax×100% ;
B、肌肉利用氧的能力:是影响 VO2max 的外周限制 因素。
〔3〕正常值:一般人 2—3L/min;运发动 4—6L/ min。
〔4〕意义:A、评价有氧耐力;B、评价有氧训练效 果;C、运动选材。
〔三〕无氧阈
1、乳酸阈:人体在渐增负荷运动中,血乳酸浓度随 负荷的增加而增加。当运动强度到达某一负荷时, 血乳酸浓度急剧上升,这个急剧上升的起点。乳酸 阈对应的血乳酸平均浓度约为4mmol/L,其变化 范围大约在1.4~7.5mmol/L之间。对应的运动强 度大约在 55%~85%VO2max。
2、正常值:约为 0.25L/min,其数值与需氧量一 致。
3、最大摄氧量:进展较长时间剧烈运动时,人体每分 钟所能摄取的最大氧量。
〔1〕单位:
①绝对值: L/min〔升/分〕;

第四节呼吸运动的调节

第四节呼吸运动的调节

(二)化学感受性呼吸反射 Chemical Control of espiration
动脉血或脑脊液中的PO2、PCO2和 [H+]改 变时,对 呼吸运动的反射性调节。
化学感受器
外周化学感受器——颈动脉体和主动 脉体: 血液PCO2↑,PO2↓,[H+]↑ 中枢化学感受器——延髓腹外侧部的浅表部位: 对 脑脊液中 [H+]↑敏感 血液中CO2 血脑屏障 脑脊液CO 碳酸酐酶 2 中枢化学感受器 H2CO2 H+ ↑
(1)CO2 )
维持正常呼吸的重要生理性体液因子, 在一定范围内动脉PCO2 ↑ →呼吸加深加快
途径 1)刺激外周化学感受器 酶 2)刺激中枢化学感受器(主要) CO2+H2O→H2CO3→H+ + HCO3 CO2超过一定的限度,有抑制和麻醉效应

CO2
7%
PCO2
呼 吸 明 显 增 强
4%
CO2
迷走神经完整 切断双侧迷走神经
d
脑桥上部
PBKF
变慢加深
c
脑桥下部
加深 长吸
b
延髓
喘式呼吸 变慢
a
脊髓
节律消失
脑干不同平面横切后呼吸 的变化
以上实验说明: 1 脊髓:不能产生节律性呼吸 支配呼吸肌的运动神经元位于颈3-5(膈N)和胸段(肋 间N)脊髓前角 地位:中继站和初级中枢 2 延髓:产生呼吸节律的基本中枢 吸气中枢:腹侧,吸气神经元群,吸气加强,呼气减弱; 呼气中枢:背侧,呼气神经元群,呼气加强,吸气减弱。 吸气和呼气中枢有交互抑制作用; 对吸气肌和呼气肌有交互抑制作用。
CO2 1% CO2
时间过长
对呼吸 兴奋作用解除

呼吸运动的调节(精选)PPT35页

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谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
呼吸运动的调节(精选)

6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。

7、心急吃不了热汤圆。
•8、你可以很有个性,但源自些时候请收 敛。•9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。

10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。

D呼吸运动的调节.ppt

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(二)呼吸肌本体感受性反射
(三)防御性呼吸反射
(四)肺毛细血管感受性反射
呼吸的化学感受性调节 (Reflexive Regulation of Respiration by Chemical Factors)
化学感受性呼吸反射
化学感受器
呼 吸
效应器 (呼吸肌)


动脉血 PCO2 PO2
H+
潮气量 呼吸频率
CO2
呼吸调节中最重要的体液因素
毛细 血管
P 毛细血管(动脉血) CO2
CO2


肺泡气PCO2
CO2
CO2
PCO2

741%%

CCOO22




时间过长
过度通气
对呼吸 兴奋作用解除
PCO2过低
呼吸暂停
CO2
PCO2
过 高 直 接 抑 制 呼 吸 中 枢
PCO2
CO2 >7%
呼吸中枢
颈动脉体 灌流液
化学感受器 Chemoreceptor
外周化学感受器
Peripheral Chemoreceptor
中枢化学感受器
central Chemoreceptor
主动脉体
颈动脉体
Aortic bodies Carotid bodies



呼吸中枢
中枢 化学 感受器
改变脑表面灌流液 H+
局部冷却阻断 电凝固 电刺激等
颈动脉体对PCO2 的反应 ห้องสมุดไป่ตู้CO2
颈动脉体 放电频率
记录电极
人工 脑脊液
中枢化学感受器对PCO2 的反应
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(二)呼吸节律 形成的机理
延 髓
吸髓
Off-switch,
IOS
脑桥呼吸调整中枢
二、呼吸的反射性调节
(一)肺牵张反射 pulmonary stretch reflex
吸气→肺扩张→肺牵张
脑桥呼吸调整中枢
感受器→迷走神经→
延髓呼吸中枢→吸气转 延
为呼气

Hering-Breuer reflex
肺通气过度:CO2排出过多, --呼吸性碱中毒
(三)CO2、O2、H+的相互影响
一个因素改变时 引起的通气效应接近
三个因素改变时 通气效应CO2>H+>O2
复习思考题
1.概念:氧容量 氧含量 血氧饱和度、 Bohr效应、 Haldane效应
2.O2和CO2运输的方式有哪些? 3.影响氧离曲线右移的因素有哪些? 4.呼吸节律形成与呼吸中枢的关系? 5.肺牵张反射的过程及意义? 6.CO2、O2、H+对呼吸的影响及作用途径? 7.临床严禁吸纯O2的机理是什么?
2.乏O2的影响 乏O2 - 呼吸加深加快
1)直接作用呼吸中枢-抑制
2)间接作用外周化学感受器-呼吸中枢兴奋
*临床吸O2 3.H+的影响
H+增加 -呼吸加深加快
1)直接作用中枢化学感受器-呼吸中枢兴奋
2)间接作用外周化学感受器-呼吸中枢兴奋
*呼吸与酸碱平衡
肺通气不足:CO2蓄积,H+↑ --呼吸性酸中毒
黑-伯反射
脊 髓
1.肺扩张反射
2.肺缩反射 肺萎陷时引
起吸气活动的反射.
(二)呼吸肌本体感受器反射
感受器为肌梭。当呼吸肌负荷加重时 (如,哮喘)发生本反射。
(三)防御性呼吸反射
1.咳嗽反射Cough reflex 2.喷嚏反射Sneeze reflex
(四)肺毛细血管旁感受器(J感受器)反射
肺淤血或肺水肿时→J感受器→迷走N→ 延髓→呼吸暂停,继之浅快呼吸,血压下 降,心率减慢
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