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週期性呼吸 

  週期性呼吸是異常呼吸型之一,表現為呼吸加強加快與減弱減慢交替出現。最常見的有陳-施呼吸和比奧(Biot)呼吸。

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化學因素對呼吸的調節 

  化學因素對呼吸的調節也是一種呼吸的反射性調節,化學因素是指動脈血或腦脊液中的O2CO2H+。機體通過呼吸調節血液中的O2CO2H+的水準,動脈血中O2CO2H+水準的變化又通過化學感受器調節著呼吸,如此形成的控制環維持著內環境這些因素的相對穩定。

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呼吸的反射性調節

  呼吸節律雖然產生於腦,但其活動可受來自呼吸器官本身以及骨骼肌、其他器官系統感覺器傳入衝動的反射性調節,下述其中的一些重要反射

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呼吸運動的調節

  呼吸運動是一種節律性的活動,其深度和頻率隨體內、外環境條件的改變而改變例如勞動或運動時,代謝增強,呼吸加深加快,肺通氣量增大,攝取更多的O2,排出更多的CO2,以與代謝水準相適應。呼吸為什麼能有節律地進行?呼吸的濃度和頻率又如何能隨內、外環境條件而改變?這些總是是本節的中心。

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二氧化碳的運輸 

(一)CO2的運輸 

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氧的運輸 

  血液中的O2以溶解的和結合的兩種形式存在。溶解的量極少,僅占血液總O2含量的約1.5%,結合的占 98.5%左右。O2的結合形式是氧合血紅蛋白(HbO2)。血紅蛋白(hemoglobin,Hb)是紅細胞內的色蛋白,它的分子結構特徵使之成為極好的運O2工具。Hb還參與CO2的運輸,所以在血液氣體運輸方面Hb占極為重要的地位。

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氣體在血液中的運輸

  從肺泡擴散入血液的O2必須通過血液迴圈運送到各組織,從組織散入血液的CO2的也必須由血液迴圈運送到肺泡。下述O2CO2在血液中運輸的機制。

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氣體在組織的交換

  氣體在組織的交換機制、影響因素與肺泡處相似,所不同者是交換發生於液相(血液、組織液、細胞內液)之間,而且擴散膜兩側的O2CO2的分壓差隨細胞內氧化代謝的強度和組織血流量而異血流量不變時,代謝強、耗O2多,則組織液CO2低,PCO2高;代謝率不變時,血流量大,則PO2高,PCO2低。

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氣體在肺的交換 

(一)交換過程 

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呼吸氣體的交換

  肺通氣使肺泡不斷更新,保持了肺泡氣PO2PCO2的相對穩定,這是氣體交換得以順利進行的前提。氣體交換包括肺換氣和組織換氣,在這兩處換氣的原理一樣。

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肺通氣量

(一)每分通氣量

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基本肺容積和肺容量 

  瞭解肺通氣量的簡單方法是用肺量計記錄進出肺的氣量。圖5-6示呼吸時肺容量變化的曲張。

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肺通氣原理 

  氣體進入肺取決於兩方面因素的相互作用:一是推動氣體流動的動力;一是阻止其流動的阻力。前者必須克服後者,方能呈現肺通氣,正如心室射血的動力必須克服循環系統的阻力才能推動血液流動一樣。

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呼吸道的主要功能

  呼吸道(氣道)包括鼻、咽、喉(上呼吸道)和氣管、支氣管及其在肺內的分支(下呼吸道)。隨著呼吸道的不斷分支,其結構和功能均發生一系列變化,氣道數目增多,口徑減小,總橫斷面積增大,管壁變薄,這些變化有重要的生理意義。

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呼吸系統 

  機體與外界環境之間的氣體交換過程,稱為呼吸。通過呼吸,機體從大氣攝取新陳代謝所需要的O2,排出所產生的CO2,因此,呼吸是維持機體新陳代謝和其他功能活動所必需的基本生理過程之一,一旦呼吸停止,生命也將終止。

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小腸內主要營養物質的吸收 

  在小腸中被吸收的物質不僅是由口腔攝入的物質,由各種消化腺分泌入消化管內的水分、無機鹽和某些有機成分,大部分將在小腸中被重吸收。例如,人每日分泌入消化管內的各種消化液總量可達6-7L之多,每日還從口腔攝入1L多的水分,而每日由糞便中丟失的水分只有150ml左右。因此,重吸收回體內的液體量每日可過8L。這樣大量的水分如果不被重吸收,勢必嚴重影響內環境的相對穩定而危及生命,急性嘔吐和腹瀉時,在短時間內損失大量液體的嚴重性就在於此。

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吸收 

  消化管內的吸收是指食物的成分或其消化後的產物,通過上皮細胞進入血液和淋巴的過程。消化過程是吸收的重要前提。由於吸收為多細胞機體提供了營養,因而具有很大的生理意義。

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大腸內消化 

  人類的大腸內沒有重要的消化活動。大腸的主要功能在於吸收水分,大腸還為消化後的殘餘物質提供暫時貯存所。

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小腸的運動 

  小腸的運動功能是靠腸壁的兩層平滑肌完成的。腸壁的外層是縱行肌,內層是環行肌。

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小腸液的分泌

  小腸內有兩種腺體:十二指腸和腸腺。十二指腸又稱勃氏腺(Brunner’s gland),分佈在十二指腸的粘膜下層中,分泌鹼性液體,內含粘蛋白,因而粘稠度很高。這種分泌物的主要機能是保持十二指腸的上皮,不被胃酸侵蝕。腸腺又稱李氏腺(Lieberkühn crypt),分佈於全部小腸的粘膜層內,其分泌液構成了小腸液的主要部分。

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