Строение органов дыхания: Строение и функции органов дыхания

Содержание

Строение и общие закономерности функционирования органов дыхания. Часть 1.



  • Предыдущая
  • 1 of 2
  • Следующая

В этой части речь идет о значении дыхания (его основных этапах), об общем плане строения органов дыхания, и о расположении легких в грудной полости.

Значение дыхания. Строение органов дыхания.

Значение дыхания, его основные этапы.

Дыхание обеспечивает непрерывное снабжение всех органов и тканей тела кислородом и удаление из организма постоянно образующегося в процессе обмена веществ углекислого газа.

Органы дыхания обладают защитной функцией. Воздухоносные пути выстилает слизистая оболочка, содержащая большое количество отдельных клеток и желез, которые выделяют слизь, увлажняющую поверхность воздухоносных путей. Эта слизь обладает и бактерицидными свойствами — в ней содержится лизоцим — вещество, которое понижает способность бактерий к размножению или убивает их.

На поверхность слизистой выходят из кровеносных сосудов лейкоциты, которые тоже выполняют защитную функцию. Осуществляя фагоцитоз, они погибают, и поэтому в слизи, выделяющейся из носа, содержится много погибших лейкоцитов. К слизи, покрывающей воздухоносные пути, прилипают частица пыли, содержащиеся в атмосферном воздухе. Задержанию инородных частиц способствуют и волоски. находящиеся у наружного края носовых отверстий.

Большинство клеток слизистой оболочки снабжены многочисленными подвижными ресничками. Они постоянно волнообразно колеблются, причем в наружном направлении быстрее, чем во внутреннем. Это обеспечивает проталкивание слизи и различных механических частиц наружу.

Воздухоносные пути носовой полости снабжены большой сетью капилляров, благодаря чему воздух согревается теплом, отдаваемым кровью. Таким образом, в легкие попадает согретый и чистый воздух, освобожденный от бактерий и инородных механических частиц.

В процессе дыхания различают несколько этапов:

  1. обмен газов между органами дыхания и внешней средой
  2. обмен газов в легких (между альвеолярным воздухом и кровью легочных капилляров)
  3. перенос газов кровью
  4. обмен газов в тканях (между тканями и притекающей к ним артериальной кровью)
  5. клеточное дыхание (потребление клетками кислорода и выделение углекислоты).

Этап дыхания, заключающийся в обмене газов между внешней средой и органами дыхания, получил название внешнего дыхания. Помимо внешнего дыхания, различают и внутреннее дыхание — обмен газов между тканями и кровью.

Общий план строения органов дыхания.

Органы дыхания человека представлены воздухоносными путями, по которым проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух, и легкими, где происходит обмен газов.

Дыхательные пути начинаются носовой полостью, которая отделена от ротовой полости спереди твердым, а сзади мягким небом. Носовая полость имеет костный и хрящевой остов и сплошной перегородкой делится на правую и левую части. Носовые раковины разделяют носовую полость наряд узких носовых щелей, по которым проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух.

Из носовой полости воздух проходит в носоглотку, откуда он переходит в носовую часть глотки, а затем в гортань.

Гортань располагается впереди гортанной части глотки на уровне IV-VI шейных позвонков и образована хрящами: щитовидным, двумя черпало видными и перстневидным. К верхнему краю щитовидного хряща прикрепляется надгортанник, который закрывает вход в гортань во время глотания и тем самым препятствует попаданию в нее пищи. От щитовидного хряща к черпаловидному (спереди назад) идут две голосовые связки. Пространство между ними называют голосовой щелью.

На уровне VI-VII шейных позвонков гортань переходит в трахею, имеющую среднюю длину 12 см. Трахея делится на два бронха, которые входят в правое и левое легкие. Трахея и бронхи состоят из хрящевых полуколец, не замкнутых с задней поверхности. Хрящевые полукольца придают упругость дыхательным путям и делают их неспадающимися и тем самым легко проходимыми для воздуха.

В правом и левом легких бронхи древовидно ветвятся на более мелкие бронхи, которые входят в легочные дольки и образую еще более мелкие дыхательные ветви — бронхиолы. Мельчайшие дыхательные бронхиолы диаметром около 0,5 мм разветвляются на альвеолярные ходы, которые заканчиваются альвеолярными мешочками. Альвеолярные ходы и мешочки на стенках имеют выпячивания в виде пузырьков, которые называют альвеолами. Диаметр альвеол равен 0,2-0,3 мм, а их количество достигает 300-400 млн., благодаря чему создается большая дыхательная поверхность легких. Она достигает 100-120 м2.

Альвеолы состоят из очень тонкого плоского эпителия, который снаружи окружен сетью мельчайших, тоже тонкостенных, кровеносных сосудов, что облегчает обмен газов.

Расположение легких в грудной полости.

Для понимания механизма входа и выдоха важно хорошо представить положение легких в грудной полости. Легкие располагаются в герметически закрытой грудной полости. Задняя стенка грудной полости образована грудным отделом позвоночника и отходящими от позвонков, подвижно присоединенными ребрами. С боков она образована ребрами, спереди — ребрами и грудиной. Между ребрами располагаются межреберные мышцы (наружные и внутренние). Снизу грудная полость отделяется от брюшной грудобрюшной преградой, или диафрагмой, куполообразно изогнутой в грудную полость.

У человека два легких — правое и левое. Правое легкое состоит из трех долей, левое — из двух. Суженную верхнюю часть легких называют верхушкой. Различают ворота легкого — углубление на их внутренней поверхности, через которое проходят бронхи, кровеносные сосуды (легочная артерия и две легочные вены), лимфатические сосуды и нервы. Совокупность этих образований носит название корня легкого.

Легкие покрыты оболочкой — плеврой, которая состоит из двух листиков: внутреннего (висцерального) и наружного (париетального). Внутренний листок плевры покрывает легкие и является их наружной оболочкой, которая по корню легко переходит в наружный листок плевры, выстилающий стенки грудной полости (является ее внутренней оболочкой). Таким образом, между внутренним и наружным листками плевры образуется герметически замкнутое мельчайшее капиллярное пространство, которое называют плевральной полостью. В ней находится небольшое количество (1-2 мл) плевральной жидкости, которая смачивает листки плевры и облегчает их скольжение относительно друга друга.

Одной из основных причин смены воздуха в легких является изменение объема грудной и плевральной полостей. Легкие пассивно следуют за изменением их объема.

1.Анатомическое строение органов дыхания

К
органам дыхания относятся полость носа,
глотка, гортань, трахея, бронхи и легкие
(рис.1). Все органы дыхательной системы
(кроме легких) являются воздухоносными
путями, они проводят воздух извне в
легкие и из легких наружу. Легкие образуют
дыхательную часть, поскольку в легких
происходит газообмен между воздухом и
кровью.

Воздухоносные
пути имеют в своих стенках или костную
основу (носовая полость), или хрящи
(гортань, трахея, бронхи). Поэтому эти
органы сохраняют просвет, не спадаются.
Слизистая оболочка воздухоносных путей
покрыта мерцательным эпителием, реснички
их клеток своими движениями изгоняют
наружу вместе со слизью попавшие в
дыхательные пути инородные частицы.

Полость
носа

выполняет двоякую функцию — она является
началом дыхательных путей и органом
обоняния. Вдыхаемый воздух, проходя
через полость носа, очищается, согревается,
увлажняется. Находящиеся во вдыхае-

Рис.1. Дыхательная
система (схема):

I- полость
рта, 2 — носовая часть глотки, 3 — мягкое
нёбо, 4 — язык, 5 — ротовая часть глотки, 6
— надгортанник, 7 — гортанная часть глотки,
8 — гортань, 9 — пищевод, 10 — трахея, 11 —
верхушка легкого, 12 — верхняя доля левого
легкого, 13 — левый главный бронх, 14 —
нижняя доля левого легкого, 15 — альвеолы,
16 — правый главный бронх, 17 — правое
легкое, 18 — подъязычная кость, 19 — нижняя
челюсть, 20 — преддверие рта, 21 — ротовая
щель, 22 — твердое нёбо, 23 — носо­вая
полость

мом
воздухе пахучие вещества раздражают
обонятельные рецепторы, в которых
возникают обонятельные нервные импульсы.

Спереди
полость носа закрывает (и защищает)
наруж­ный нос. Спинка носа, имеющая
костную основу, книзу пе­реходит в
его верхушку. Крылья носа (боковые его
части) укреплены хрящевыми пластинками
-хрящами крыльев носа.

Полость
носа разделена перегородкой на правую
и ле­вую половины. Перегородка носа
образована перпендику­лярной пластинкой
решетчатой кости и сошником. Сзади
полость носа через отверстия — хоаны
сообщается
с верхним отделом глотки — носоглоткой.
На боковых стенках располагаются три
носовые раковины: верхняя, средняя и
нижняя, свисающие в полость носа. Между
раковинами находятся носовые ходы:
верхний, средний и нижний (рис.2). В нижний
носовой ход открывается отверстие
носослезного протока. Именно поэтому,
если глаза плачут, то «плачет» и нос:
жидкость, выделяющаяся из него в это
время,- слеза.

В
слизистой оболочке, покрывающей верхние
отделы полости носа (верхние носовые
раковины и верхние носовые ходы),
располагаются обонятельные рецепторы,
воспринимающие различные запахи. Эта
часть полости носа получила название
обонятельной области. Зону нижних и
средних носовых ходов называют дыхательной
областью.

Слизистая
оболочка полости носа богата кровеносными
сосудами (венами), назначение которых-
согревание вдыхаемого воздуха. При
раздражении или повреждении слизистой
оболочки здесь легко возникают носовые
кровотечения.

В
носовую полость открываются воздухоносные
придаточные полости (пазухи) носа:
лобная,
верхнечелюстная (гайморова пазуха),
клиновидная и решетчатые лабиринты.

Воздухоносные придаточные пазухи не
только уменьшают вес (массу) черепа, но
и служат резонаторами звуков, голоса.

Рис.2 . Латеральная
стенка полости носа:

1 — лобная пазуха, 2 — средняя носовая
раковина, 3- верхняя носовая раковина,
4 — нижняя носовая раковина, 5- клиновидная
пазуха, 6- глоточная миндалина, 7 –
глоточное отверстие слуховой трубы, 8
— твердое нёбо

Из
полости носа вдыхаемый воздух через
хоаны попада­ет в носоглотку. Затем,
пройдя через ротовую часть глотки, где
пересекает пищеварительный путь,
попадает в гортань. В ротовую часть
глотки поступает также воздух при
дыха­нии через рот. Отметим, что
евстахиева труба соединяет носоглотку
с барабанной полостью среднего уха. В
связи с этим инфекционные агенты могут
попасть из носоглотки в полость среднего
уха, вызвать его воспаление (отит).

Функции легких. Легкие человека: строение, функции

Пока человек жив, он дышит. Что же такое дыхание? Это процессы, которые непрерывно снабжают все органы и ткани кислородом и удаляют из организма углекислый газ, образующийся в результате работы обменной системы. Выполняет эти жизненно важные процессы дыхательная система, которая напрямую взаимодействует с сердечно-сосудистой. Чтобы разобраться, как же происходит газообмен в организме человека, следует изучить строение и функции легких.

Зачем человек дышит?

Единственным способом получения кислорода является дыхание. Надолго задержать его не получается, так как организм требует очередную порцию. Зачем вообще нужен кислород? Без него не будет происходить обмен веществ, работать головной мозг и все остальные органы человека. С участием кислорода расщепляются питательные вещества, выделяется энергия, и каждая клеточка обогащается ими. Дыхание принято называть газообменом. И это справедливо. Ведь особенности дыхательной системы заключаются в том, чтобы из попавшего в организм воздуха забирать кислород, а углекислый газ выводить.

Что представляют собой легкие человека

Анатомия их довольно сложна и вариабельна. Этот орган парный. Место его расположения — грудная полость. Легкие прилегают к сердцу по обе стороны – справа и слева. Природа позаботилась о том, чтобы оба этих важнейших органа были защищены от сдавливаний, ударов и т. п. Спереди преградой для повреждений является грудная клетка, сзади — позвоночный столб, а по бокам – ребра.

Легкие буквально пронизаны сотнями веточек бронхов, с расположенными на их концах альвеолами размером с булавочную головку. Их в организме здорового человека насчитывается до 300 миллионов штук. Альвеолы выполняют важную роль: они снабжают сосуды с кровью кислородом и, имея разветвленную систему, способны обеспечивать для газообмена большую площадь. Представьте только: ими можно покрыть всю поверхность теннисного корта!

По внешнему виду легкие напоминают полуконусы, основания которых прилегают к диафрагме, а верхушки с закругленными концами выступают на 2-3 см над ключицей. Довольно своеобразным органом являются легкие человека. Анатомия правой и левой доли отличается. Так, первая немного больше по объему, чем вторая, при этом она несколько короче и шире. Каждая половинка органа покрыта плеврой, состоящей из двух листков: один сращен с грудной клеткой, другой – с поверхностью легкого. В наружной плевре содержатся железистые клетки, благодаря которым в плевральную полость продуцируется жидкость.

Внутренняя поверхность каждого легкого имеет по углублению, которое называют воротами. В них входят бронхи, основа которых имеет вид ветвящегося дерева, и легочная артерия, а выходит пара легочных вен.

Легкие человека. Их функции

Конечно, в организме человека нет второстепенных органов. Важными в обеспечении жизнедеятельности человека являются и легкие. Какую работу они выполняют?

  • Основные функции легких – осуществлять дыхательный процесс. Человек живет, пока дышит. Если прекратится подача кислорода в организм, наступит смерть.
  • Работа легких человека заключается в выведении углекислоты, благодаря чему в организме поддерживается кислотно-щелочной баланс. Через эти органы человек избавляется от летучих веществ: алкоголя, аммиака, ацетона, хлороформа, эфира.
  • Функции легких человека на этом не исчерпываются. Парный орган еще участвует в очищении крови, которая входит в контакт с воздухом. В результате происходит интереснейшая химическая реакция. Молекулы кислорода в воздухе и молекулы углекислого газа в грязной крови меняются местами, т. е. кислород заменяет углекислый газ.
  • Различные функции легких позволяют им участвовать и в водном обмене, происходящем в организме. Через них выводится до 20 % жидкости.
  • Легкие являются активными участниками процесса теплорегуляции. Они отдают в атмосферу 10 % тепла при выдыхании воздуха.
  • Регуляция свертывания крови не обходится без участия в этом процессе легких.

Как работают легкие?

Функции легких человека заключаются в том, чтобы содержащийся в воздухе кислород переправить в кровь, использовать его, а углекислый газ вывести из организма. Легкие – довольно крупные мягкие органы с губчатой тканью. Вдыхаемый воздух попадает в воздушные мешочки. Они разделены между собой тонкими стеночками с капиллярами.

Между кровью и воздухом только маленькие клетки. Поэтому для вдыхаемых газов тонкие стенки не составляют препятствий, что способствует хорошей проходимости сквозь них. В данном случае функции легких человека заключаются в использовании необходимых и выводе ненужных газов. Ткани легких очень эластичны. При вдохе происходит расширение грудной клетки и увеличение легких в объеме.

Дыхательное горло, представленное носом, глоткой, гортанью, трахеей, имеет вид трубки 10-15 см длиной, разделенной на две части, которые называются бронхами. Воздух, проходя через них, поступает в воздушные мешочки. А при выдохе происходит сокращение объема легких, уменьшение грудной клетки в размерах, частичное закрытие легочного клапана, что позволяет воздуху снова выходить. Так работают легкие человека.

Строение и функции их таковы, что вместимость этого органа измеряется количеством вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Так, у мужчин она равна семи пинтам, у женщин – пяти. Легкие не бывают пустыми никогда. Оставшийся после выдоха воздух называется остаточным. При вдохе он смешивается со свежим воздухом. Поэтому дыхание – это сознательный и одновременно бессознательный процесс, который происходит постоянно. Человек дышит, когда спит, но он об этом не думает. При этом по желанию можно ненадолго прервать дыхание. Например, находясь под водой.

Интересные факты о функционировании легких

Они способны перекачать 10 тысяч литров вдыхаемого воздуха в сутки. Но не всегда он кристально чистый. Вместе с кислородом в наш организм поступает пыль, много микробов и инородных частиц. Поэтому легкие выполняют функцию защиты от всех нежелательных примесей в воздухе.

Стенки бронхов имеют много крохотных ворсинок. Они нужны для того, чтобы задерживать микробы и пыль. А слизь, которую производят клетки стенок дыхательных путей, смазывает эти ворсинки, а потом выводится наружу при откашливании.

Строение дыхательной системы

Она состоит из органов и тканей, которые в полной мере обеспечивают вентиляцию и дыхание. В осуществлении газообмена — основного звена в обмене веществ — заключаются функции дыхательной системы. Последняя отвечает только за легочное (внешнее) дыхание. В нее входят:

1. Воздухоносные пути, состоящие из носа и его полости, гортани, трахеи, бронхов.

Нос и его полость нагревают, увлажняют и фильтруют вдыхаемый воздух. Его очищение достигается за счет многочисленных жестких волосков и бокаловидных клеток с ресничками.

Гортань находится между корнем языка и трахеей. Ее полость разделяется слизистой оболочкой в виде двух складок. Посередине они не полностью сращены. Щель между ними называется голосовой.

Трахея берет свое начало от гортани. В грудной клетке она делится на бронхи: правый и левый.

2. Легкие с густо разветвленными сосудами, бронхиолами и альвеолярными мешочками. В них начинается постепенное деление главных бронхов на трубочки маленьких размеров, которые называются бронхиолами. Из них состоят самые маленькие структурные элементы легкого – дольки.

В легочную артерию кровь несет правый желудочек сердца. Она делится на левую и правую. Ветвление артерий следует вслед за бронхами, оплетая альвеолы и образуя мелкие капилляры.

3. Костно-мышечная система, благодаря которой человек не ограничен в дыхательных движениях.

Это ребра, мышцы, диафрагма. Они следят за целостностью дыхательных путей и сохраняют их во время различных поз и движений тела. Мышцы, сокращаясь и расслабляясь, способствуют изменению объема грудной клетки. Диафрагма предназначена для отделения грудной полости от брюшной. Она является главной мышцей, участвующей в нормальном вдохе.

Человек дышит носом. Далее воздух проходит по воздухоносным путям и поступает в легкие человека, строение и функции которых обеспечивают дальнейшую работу дыхательной системы. Это чисто физиологический фактор. Такое дыхание называется носовым. В полости этого органа происходит нагревание, увлажнение и очищение воздуха. Если слизистая оболочка носа раздражена, человек чихает, и начинает выделяться защитная слизь. Носовое дыхание может быть затруднено. Тогда воздух через рот попадает в глотку. О таком дыхании говорят, что оно ротовое и, по сути, является патологическим. В этом случае нарушаются функции носовой полости, что вызывает различные заболевания дыхательных путей.

Из глотки воздух направляется в гортань, которая выполняет и другие функции, кроме проведения кислорода дальше в дыхательные пути, в частности, рефлексогенную. Если происходит раздражение данного органа, появляется кашель или спазм. Кроме того, гортань участвует в звукообразовании. Это важно для любого человека, так как его общение с другими людьми происходит посредством речи. Трахеи и бронхи продолжают нагревать и увлажнять воздух, но это — не главная их функция. Выполняя определенную работу, они регулируют объем вдыхаемого воздуха.

Дыхательная система. Функции

Воздух, окружающий нас, в своем составе содержит кислород, который может проникать в наш организм и через кожу. Но его количества недостаточно для того, чтобы поддерживать жизнь. Для этого существует дыхательная система. Транспортировку необходимых веществ и газов осуществляет кровеносная система. Строение дыхательной системы таково, что она способна снабжать организм кислородом и удаляет из него углекислый газ. Она выполняет следующие функции:

  • Регулирует, проводит, увлажняет и обезжиривает воздух, удаляет частицы пыли.
  • Защищает дыхательные пути от попадания кусочков пищи.
  • Проводит воздух в трахею из гортани.
  • Улучшает газообмен между легкими и кровью.
  • Осуществляет транспортировку венозной крови в легкие.
  • Насыщает кислородом кровь и выводит углекислый газ.
  • Выполняет защитную функцию.
  • Задерживает и рассасывает тромбы, частицы инородного происхождения, эмболы.
  • Выполняет обмен необходимых веществ.

Интересен тот факт, что с возрастом происходит ограничение функциональных возможностей дыхательной системы. Снижается уровень вентиляции легких и работы дыхания. Причинами таких нарушений могут быть различные изменения в костях и мышцах человека. В результате чего изменяется форма грудной клетки, уменьшается ее подвижность. Это приводит к снижению возможностей системы дыхания.

Фазы дыхания

При вдохе кислород из альвеол легких поступает в кровь, а именно в эритроциты. Отсюда, наоборот, углекислый газ переходит в воздух, в котором содержался кислород. С момента поступления и до выхода воздуха из легких его давление в органе возрастает, что стимулирует диффузию газов.

При выдохе в альвеолах легких создается давление, превышающее атмосферное. Начинает более активно проходить диффузия газов: углекислого и кислорода.

Всякий раз после выдоха создается пауза. Это происходит потому, что диффузии газов нет, так как давление оставшегося в легких воздуха незначительное, гораздо ниже атмосферного.

Пока дышу — живу. Процесс дыхания

  • К ребенку, находящемуся в утробе матери, кислород поступает через ее кровь, поэтому легкие малыша не принимают участия в процессе, они заполнены жидкостью. Когда ребенок рождается и делает свой первый вдох, начинают работать легкие. Строение и функции органов дыхания таковы, что они способны обеспечивать организм человека кислородом и выводить углекислый газ.
  • Сигналы о количестве требуемого кислорода в конкретный промежуток времени подает дыхательный центр, который находится в головном мозге. Так, во время сна кислорода требуется гораздо меньше, чем в часы работы.
  • Объем поступающего в легкие воздуха регулируется сообщениями, которые посылает мозг.
  • Во время поступления этого сигнала расправляется диафрагма, что приводит к растягиванию грудной клетки. Это максимально увеличивает объем, который занимают легкие при расширении во время вдоха.
  • Во время выдоха происходит расслабление диафрагмы и межреберных мышц, объем грудной клетки уменьшается. Это приводит к выталкиванию воздуха из легких.

Виды дыхания

  • Ключичное. Когда человек горбится, его плечи подняты, а живот сжат. Это говорит о недостаточном поступлении кислорода в организм.
  • Грудное дыхание. Для него характерно расширение грудной клетки за счет межреберных мышц. Такие функции дыхательной системы способствуют насыщению организма кислородом. Этот способ чисто по физиологии больше подходит беременным женщинам.
  • Глубокое дыхание наполняет воздухом нижние отделы органов. Чаще всего так дышат спортсмены и мужчины. Такой способ удобен во время занятий физическими нагрузками.

Недаром говорят, что дыхание – это зеркало здоровья душевного. Так, психиатром Лоуэном была подмечена потрясающая взаимосвязь характера и типа эмоционального расстройства человека. У людей, склонных к шизофрении, в дыхании задействована верхняя часть груди. А человек с невротическим типом характера дышит больше животом. Обычно люди пользуются смешанным дыханием, в котором участвует и грудная клетка, и диафрагма.

Легкие курящих людей

Курение наносит сильный удар по органам. В табачном дыме содержатся смолы, никотин и цианистый водород. Эти вредные вещества имеют способность оседать на легочной ткани, в результате чего происходит отмирание эпителия органа. Легкие здорового человека не подвержены таким процессам.

У курящих людей легкие грязно-серого или черного цвета из-за скопления огромного количества умерших клеток. Но это еще не все негативные моменты. Функции легких значительно снижаются. Начинаются негативные процессы, приводящие к воспалению. Как следствие, человек страдает хроническими обструктивными болезнями легких, которые способствуют развитию дыхательной недостаточности. Она, в свою очередь, вызывает многочисленные нарушения, которые происходят из-за недостатка кислорода в тканях организма.

Социальная реклама постоянно демонстрирует клипы, картинки с разницей между легкими здорового и курящего человека. И многие люди, которые ни разу не взяли в руки сигареты, облегченно вздыхают. Но не стоит так уж обнадеживать себя, полагая, что жуткое зрелище, которое представляют собой легкие курящего, не имеет к вам никакого отношения. Интересно то, что особого внешнего различия на первый взгляд нет. Ни рентгеновский снимок, ни обычная флюорография не покажут, курит обследуемый человек или нет. Более того, ни один патологоанатом не сможет со стопроцентной уверенностью определить, имел ли человек пристрастие к курению при жизни, пока не обнаружит типичные признаки: состояние бронхов, пожелтение пальцев и так далее. Почему же? Оказывается, вредные вещества, витающие в загазованном воздухе городов, попадая в наш организм, точно так же, как и табачный дым, попадают в легкие…

Строение и функции данного органа призваны защищать организм. Известно, что токсины разрушают легочную ткань, которая впоследствии, из-за скопления отмерших клеток, приобретает темный цвет.

В чем же суть рекламы? Просто на плакатах со сравнительными надписями изображают органы взрослого человека и… младенца.

Интересное о дыхании и дыхательной системе

  • Легкие имеют размер человеческой ладони.
  • Объем парного органа – 5 литров. Но он используется не полностью. Для обеспечения нормального дыхания достаточно 0,5 л. Объем остаточного воздуха составляет полтора литра. Если посчитать, то ровно три литра объема воздуха всегда находятся в резерве.
  • Чем старше человек, тем реже его дыхание. За одну минуту новорожденный вдыхает-выдыхает тридцать пять раз, подросток – двадцать, взрослый – пятнадцать раз.
  • За один час человек делает тысячу вдохов, за сутки – двадцать шесть тысяч, за год – девять миллионов. Причем мужчины и женщины дышат не одинаково. За один год первые делают 670 миллионов вдохов-выдохов, а вторые – 746.
  • За одну минуту человеку жизненно необходимо получить восемь с половиной литров объема воздуха.

Исходя из всего вышеизложенного, делаем вывод: за легкими нужно следить. Если вы сомневаетесь в состоянии своей дыхательной системы, обратитесь к врачу.

функции, строение и интересные факты :: SYL.ru

Преодолевая воздушные потоки с большой легкостью, птицы выполняют различные плавные движения, чередуя направление полета. Возможно, вам интересно будет узнать, что подобные маневры пернатые совершают благодаря дыхательной системе. Птицы умело улавливают встречный ветер. По мнению ученых, механизм летающих созданий, отвечающий за прохождение воздуха, отлажен исключительно и гораздо сложнее, чем у других животных.

Большие возможности пернатых

Интересно то, что птицы, совершая полеты на дальние расстояния, затрачивают минимальное количество энергии. Многие из них, пролетев несколько тысяч километров, практически не прилагают при этом особых усилий. Было доказано, что пернатым помогает техника планирования. Птичье мастерство заключается в том, что они могут извлекать энергию из ветра. Сначала они взлетают далеко ввысь в потоке встречного ветра, а затем, развернувшись в определенной точке, летят попутно вместе с этой же воздушной струей. При этом немаловажную роль играет и анатомическое строение дыхательной системы птиц. Детальное рассмотрение птичьих органов и их функций поможет нам раскрыть секрет удивительных возможностей пернатых.

Общие сведения

Если говорить о дыхательной системе птиц кратко, то она имеет следующие особенности:

  • Простое строение и небольшая величина носовой полости.
  • На разветвлении трахеи (в бифуркации), где она переходит в два основных бронха, имеется механизм для издания звуков – певчая гортань.
  • Оптимальное расположение легкого, позволяющее бронхам войти внутрь его и образовать губчатую ветвь из бронхиол, опутанных паутиной капилляров. Некоторые более толстые бронхи не образуют развилок, сильно вытягиваются, выступая за пределы органа в виде тонкостенных мешков.

Схема дыхательной системы птиц представляет собой некий хорошо слаженный потенциал, состоящий из следующих отделов:

  • полость носа;
  • ротовая полость;
  • гортань;
  • трахея;
  • певчая гортань;
  • бронхи;
  • легкое;
  • воздухоносные мешки.

Строение воздухопроводящих путей

Начальной точкой дыхательной системы птиц являются ноздри. Они открывают путь для прохождения воздуха в полость носа и через верхнюю гортань в трахею. Строение самой трахеи у всех птиц очень разное и в основном зависит от длины и количества колец, состоящих из хрящевой ткани. На месте бифуркации трофеи находится сиринкс, который представляет голосовой аппарат пернатых. Располагается этот особый орган в нижней части гортани. В этом же месте трахея образует развилку из двух бронхов, которые заходят в легкое. Преобразовавшись во вторичные бронхи, эти органы частично выходят из легкого, образуя воздухоносные мешки в различных областях тела птиц. В организме пернатых имеется множество парабронхов, опутанных кровеносными капиллярами, взаимодействующих со вторичными.

Легкие

Данный орган имеет вытянутую форму, почти не эластичен и не располагается свободно. Легкие плотно закреплены между ребрами путем вдавливания верхней дорсальной поверхностью. На них можно заметить следы от ребер в виде бороздок. Такие органы дыхательной системы птиц, как легкие и бронхи, имеют уникальное строение. Сливаясь между собой, они представляют плотную губку, состоящую из небольших ответвлений. При входе в легкие, бронхи расходятся на более мелкие образования. За счет вторичных и третичных развилок бронхов легкие птиц отличаются губчатым строением. Они имеют светло-красный цвет и выполняют важнейшую функцию в газообмене. Находящиеся в легких мелкие дыхательные трубочки пропускают атмосферный воздух в кровь сквозь эпителиальные клетки. Насыщение кислородом происходит также и через эндотелий капилляров.

Сложный процесс дыхания

Главная особенность строения дыхательной системы птиц – обхваченное грудной клеткой легкое, не подвластное растягиванию. Костная ткань не позволяет изменять конфигурацию птицы в этой области, поэтому легкое пропускает воздух с помощью бронхов. Далее следуют воздушные мешки, обеспечивающие прохождение воздуха за счет изменения своего объема. Растягивающиеся емкости способны пропускать большую часть кислорода (75%), попавшего во вторичные бронхи, остальной задерживается легкими. Когда птица находится в полете, дыхательные мешки постоянно расширяются и сжимаются. Причем, чем быстрее будет происходить взмах ее крыльев, тем интенсивнее будет дыхание. При совершении махов вверх, воздух стремительно затягивается в легкие и тонкостенные образования, а когда пернатая опускает крылья, на выдохе, из мешков воздух повторно проходит сквозь легкие.

Особенность, описанная выше, срабатывает у птиц только в состоянии полета. Когда они находятся на отдыхе, грудная клетка обретает способность сужаться и расширяться.

Благодаря тому, что между дыханием и движением крыльев существует тесная взаимосвязь, птица не погибнет в полете. Стоит обратить внимание еще на одну важную деталь при совершении этого процесса – усиленный газообмен.

Двойное дыхание

Дыхательная система птиц устроена таким образом, что в воздушных мешках насыщение крови кислородом не происходит. Как уже упоминалось, в легких задерживается меньший объем воздуха (25%) и для окисления крови используется малая его часть. Чтобы пополнить недостающий запас кислорода, на выходе струя воздуха из мешков вновь проходит через легкие. Таким образом, как при вдохе, так и при выдохе, легкие обогащаются кислородом, а процесс насыщения крови происходит именно в этом органе. Чтобы более насыщенный воздух сообщался с артериальной кровью, их потоки движутся противоположно друг другу. Данный газообменный процесс принято называть вторым дыханием.

Роль воздушных мешков

При вдохе главные бронхи доставляют жизненно важный поток в легкие и задние дыхательные мешки. На обратном пути воздух, прошедший через легкие, поступает в передние резервуары. Дело в том, что отработанный воздух сразу не покидает организм птицы. В результате первого выдоха он задерживается в переднем мешке, а только после второго покидает его. Проделывая путь через центральные бронхи и трахею, он выходит в виде диоксида углерода. На его место моментально поступает следующая порция воздуха из заднего мешка, прошедшая сквозь легкие. Движение потока происходит в одном направлении. Как видно, тонкостенным образованиям отводится важная роль в процессе дыхания птиц.

Воздухоносных емкостей у пернатых достаточно для того, чтобы обеспечить комфортный полет. За счет них тело птицы становится легче, и уменьшается его плотность. Хорошо наполненные мешки, находящиеся между органами, защищают птиц от перегрева в период путешествия.

Классификация воздухоносных мешков

Пернатые имеют 9 тонкостенных воздухоносных образований, относящихся к основным. Кроме них, дыхательная система птиц наделена промежуточными наростами и мешками, располагающимися сзади туловища.

Основные разделяются на 4 парных образования и один отдельный: шейные, переднегрудные, брюшные, заднегрудные и непарный ключичный. Внутри слизистую оболочку мешка покрывает слой мерцательного эпителия. Их стенки довольно эластичны и имеют капиллярную сеть. Воздухоносные образования укладываются между внутренними органами и мышцами. Некоторые из них видны даже в полостях некоторых трубчатых костей.

Благодаря наличию целого комплекта дыхательных мешков, в организме птиц они могут выполнять следующие роли:

  • принимать участие в газообменном процессе;
  • задавать правильное положение тела в полете;
  • обеспечивать своевременное охлаждение тела;
  • создавать защиту внутренним органам, выступая в роли амортизаторов;
  • облегчать вес тела;
  • служить резервуаром для воздуха.

Голосовой аппарат

Одна из интереснейших функций дыхательной системы птиц – умение петь. Такое мастерство опять же обуславливается устройством уникального механизма воздухопроводимого аппарата. Верхняя щель, расположенная за языком, приводит в верхнюю часть гортани, называемую фаринксом. Эта область состоит из типичных хрящей и в качестве голосового аппарата у пернатых не выступает (как свойственно другим наземным животным из класса позвоночных).

Сиринкс, находящийся на нижней части гортани, и отвечает за приятное пение птиц. Хрящевые кольца трахеи поддерживают оптимальное расширение стенки этого органа. От ее наружной части отходят голосовые перепонки и впадают в сиринкс. В области бифуркации трофеи внутрь гортани входит еще одна перепонка, называемая внутренней голосовой. Когда певчие мышцы начинают сокращаться, перепонки напрягаются. При выдохе воздух из легких проникает в голосовые щели и производит колебание перепонок, в результате чего они начинают издавать звуки. При этом трахея служит резонатором и расширяется в объеме в момент пения.

Из-за особого свойства голосового аппарата изменять свою форму, пернатые могут воспроизводить различные звуки, а некоторые из них способны имитировать речь людей. Чтобы этот орган нормально функционировал, ему отводится достаточно места в птичьем организме. Исходя из этого, у мелких птиц в процесс пения вовлекается почти все тело.

Интересные факты

У маленьких птичек частота актов дыхания значительно больше, чем у крупных. Например, малый веретенник преодолевает расстояние до 10 000 тысяч километров примерно за 9 суток. Он обладает способностью чувствовать приближение вихрей и старается улавливать попутный ветер.

Самая маленькая птичка колибри за одну секунду выполняет до 80 движений крыльями. При этом она умело исполняет свой танец в воздухе, летая в стороны, и наоборот. Весит она чуть больше одного грамма, а по размеру такая же, как пчела. Примечательно, что эта миниатюрная птичка является близкой родственницей обычных стрижей.

Дыхательная система птиц позволяет некоторым из них разговаривать. Самым известным говоруном считался попугай Жако. Он также являлся и представителем Красной книги. Ему удавалось выговаривать полные предложения на разных языках. Словарный запас попугая составлял около 400 слов.

Для черного стрижа небо служит родным домом. Птица может находиться в вышине несколько лет, не возвращаясь на землю. Все свои потребности она осуществляет в полете.

Помимо анатомического строения, полет крупных птиц осуществляется благодаря особой конструкции: перья орлов и аистов по краям их крыльев выворачиваются вверх, образуя вертикальный изгиб. Эта особенность позволяет умножить подъемную силу пернатых при небольшом размере крыла, что значительно облегчает их полет.

Сапсан – одна из самых скоростных представителей во всем мире, которая может набирать до 300 км/ч. К тому же птицы тело птицы доходит до 1 м в длину. Их самки обычно крупнее, чем самцы.

Заключение

Рассмотрев особенности дыхательной системы птиц, можно смело заключить, что это один из самых сложных механизмов, имеющихся в природе. Например, наличие двух гортаней позволяет пернатым общаться между собой на своем языке и исполнять красивые мелодии для людей.

Легкие — строение, функции, воспаление

Строение легких

Легкие – это органы, обеспечивающие дыхание человека. Эти парные органы расположены в грудной полости, прилегают слева и справа к сердцу. Легкие имеют форму полуконусов, основанием прилежащих к диафрагме, верхушкой выступающих выше ключицы на 2-3 см. Правое легкое имеет три доли, левое – две. Скелет легких состоит из древовидно ветвящихся бронхов. Каждое легкое снаружи покрывает серозная оболочка – легочная плевра. Легкие лежат в плевральном мешке, образованном легочной плеврой (висцеральной) и выстилающей изнутри грудную полость пристеночной плеврой (париетальной). Каждая плевра снаружи содержит железистые клетки, продуцирующие жидкость в полость между листками плевры (плевральную полость). На внутренней (кардиальной) поверхности каждого легкого есть углубление – ворота легких. В ворота легких входят легочная артерия и бронхи, а выходят две легочные вены. Легочные артерии ветвятся параллельно бронхам.

Легочная ткань состоит из долек пирамидальной формы, основанием обращенных к поверхности. В вершину каждой дольки входит бронх, последовательно делящийся с образованием концевых бронхиол (18-20). Каждая бронхиола заканчивается ацинусом – структурно-функциональным элементом легких. Ацинусы состоят из альвеолярных бронхиол, которые делятся на альвеолярные ходы. Каждый альвеолярный ход заканчивается двумя альвеолярными мешочками.

Альвеолы – это полушаровидные выпячивания, состоящие из соединительнотканных волокон. Они выстланы слоем эпителиальных клеток и обильно оплетены кровеносными капиллярами. Именно в альвеолах осуществляется главная функция легких – процессы газообмена между атмосферным воздухом и кровью. При этом в результате диффузии кислород и углекислый газ, преодолевая диффузионный барьер (эпителий альвеол, базальная мембрана, стенка кровеносного капилляра), проникают от эритроцита до альвеолы и наоборот.

Функции легких

Важнейшей функцией легких является газообмен — снабжение гемоглобина кислородом, вывод углекислого газа. Поступление обогащенного кислородом воздуха и вывод насыщенного углекислотой осуществляется благодаря активным движениям грудной клетки и диафрагмы, а также сократительной способности самих легких. Но есть и другие функции легких. Легкие принимают активное участие в поддержании необходимой концентрации ионов в организме (кислотно-щелочного равновесия), способны выводить многие вещества (ароматические вещества, эфиры и другие). Также легкие регулируют водный баланс организма: через легкие испаряется примерно 0,5 л воды в сутки. При экстремальных ситуациях (например, гипертермия) данный показатель может доходить до 10 литров в сутки.

Вентиляция легких осуществляется благодаря разнице давлений. На вдохе легочное давление намного ниже атмосферного, благодаря чему воздух проникает внутрь легких. На выдохе давление в легких выше атмосферного.

Существуют два типа дыхания: реберное (грудное) и диафрагмальное (брюшное).

  • Реберное дыхание

В местах прикрепления ребер к позвоночному столбу расположены пары мышц, которые крепятся одним концом к позвонку, а другим – к ребру. Есть внешние и внутренние межреберные мышцы. Внешние межреберные мышцы обеспечивают процесс вдоха. Выдох в норме является пассивным, а при патологии акту выдоха помогают внутренние межреберные мышцы.

  • Диафрагмальное дыхание

Диафрагмальное дыхание осуществляется с участием диафрагмы. В расслабленном состоянии диафрагма имеет форму купола. При сокращении ее мышц купол уплощается, объем грудной полости при этом увеличивается, давление в легких снижается по сравнению с атмосферным, и осуществляется вдох. При расслаблении диафрагмальных мышц в результате разницы давлений диафрагма снова занимает исходное положение.

Регуляция процесса дыхания

Дыхание регулируется центрами вдоха и выдоха. Дыхательный центр расположен в продолговатом мозге. Рецепторы, обеспечивающие регуляцию дыхания, расположены в стенках кровеносных сосудов (хеморецепторы, чувствительные к концентрации диоксида углерода и кислорода) и на стенках бронхов (рецепторы, чувствительные к изменению давления в бронхах – барорецепторы). Есть также рецептивные поля в каротидном синусе (месте расхождения внутренних и внешних сонных артерий).

Легкие курящего человека

В процессе курения легкие подвергаются сильнейшему удару. Табачный дым, проникающий в легкие курящего человека, содержит табачный деготь (смолу), цианистый водород, никотин. Все эти вещества оседают в легочной ткани, в результате эпителий легких начинает просто отмирать. Легкие курящего человека представляют собой грязно-серую или даже просто черную массу отмирающих клеток. Естественно, функциональные возможности таких легких существенно снижены. В легких курящего человека развивается дискинезия ресничек, происходит спазмирование бронхов, в результате чего накапливается бронхиальный секрет, развивается хроническое воспаление легких, формируются бронхоэктазы. Все это приводит к развитию ХОБЛ – хронической обструктивной болезни легких.

Воспаление легких

Одним из распространенных тяжелых легочных заболеваний является воспаление легких – пневмония. Термин «воспаление легких» включает группу заболеваний с разной этиологией, патогенезом, клиникой. Классическая бактериальная пневмония характеризуется гипертермией, кашлем с отделением гнойной мокроты, в ряде случаев (при вовлечении в процесс висцеральной плевры) – плевральной болью. При развитии воспаления легких происходит расширение просвета альвеол, скопление в них экссудативной жидкости, проникновение в них эритроцитов, заполнение альвеол фибрином, лейкоцитами. Для диагностики бактериальной пневмонии используются рентгенологические методы, микробиологическое исследование мокроты, лабораторные анализы, изучение газового состава крови. Основой лечения является антибактериальная терапия.

Дыхательная система — схема, структура и функции

Функция дыхательной системы человека заключается в транспортировке воздуха в легкие и облегчении диффузии кислорода в кровоток. Он также получает углекислый газ из крови и выдыхает ее. Здесь мы объясняем анатомию дыхательных путей и то, как кислород попадает в кровь.

Органы дыхательной системы разделены на верхние и нижние дыхательные пути. Верхние дыхательные пути включают рот, нос, носовую полость, глотку (дыхательное горло и пищевую трубку) и гортань или голосовой ящик.Каждый из них выполняет определенную функцию, помогая потоку воздуха в тело.

Скопируйте и вставьте этот HTML-код на свою веб-страницу, чтобы встроить его.

Органы верхних дыхательных путей

  • Рот, нос и носовая полость: Функция этой части системы заключается в нагревании, фильтрации и увлажнении поступающего воздуха
  • Глотка: Здесь горло разделяется на трахею (дыхательное горло) и пищевод (пищевод). ). Существует также небольшой хрящевой лоскут, называемый надгортанником, который предотвращает попадание пищи в трахею.
  • Гортань: Это также известно как голосовой ящик, поскольку именно там генерируется звук.Это также помогает защитить трахею, вызывая сильный кашлевой рефлекс, если твердые предметы проходят через надгортанник.

Схема дыхательной системы

Органы нижних дыхательных путей

  • Трахея: Также известная как дыхательное горло, это трубка, по которой воздух из горла попадает в легкие. Его диаметр составляет 20-25 мм, а длина — 10-16 см. Внутренняя оболочка трахеи покрыта крошечными волосками, называемыми ресничками, которые собирают частицы пыли, которые мы затем можем удалить при кашле.Трахея окружена 15-20 С-образными кольцами хряща спереди и сбоку, которые помогают защитить трахею и держать ее открытой. Они не являются полными кругами из-за расположения пищевода сразу за трахеей и необходимости частичного схлопывания трахеи, чтобы обеспечить расширение пищевода при глотании больших кусков пищи.
  • Бронхи: Трахея делится на две трубки, называемые бронхами, одна из которых входит в левое, а другая — в правое легкое.Левый бронх уже, длиннее и горизонтальнее правого. Неровные хрящевые кольца окружают бронхи, стенки которых также состоят из гладких мышц. Попадая в легкое, бронхи разделяются на несколько частей, образуя третичные бронхи.
  • Бронхиолы: Третичные бронхи продолжают делиться и становятся бронхиолами, очень узкими трубками, менее 1 миллиметра в диаметре. В бронхиолах нет хрящей, и они ведут к альвеолярным мешочкам.
  • Альвеолы: Отдельные полые полости внутри альвеолярных мешочков (или протоков).Альвеолы ​​имеют очень тонкие стенки, через которые происходит обмен газов кислородом и углекислым газом. Они окружены сетью капилляров, в которые проходят вдыхаемые газы. В среднем в легком взрослого человека около 3 миллионов альвеол.
  • Диафрагма: Диафрагма представляет собой широкополосную мышцу, которая находится под легкими, прикрепляется к нижним ребрам, грудине и поясничному отделу позвоночника и образует основу грудной полости.

Опрос по дыхательной системе

Физиология дыхательной системы

Разделы науки, которые помогут вам понять тело
части и функции — анатомия и физиология.Анатомия занимается изучением
человеческое тело (компоненты, структура и положение) и физиология
изучение того, как функционирует организм.

Системы кузова

Тело состоит из нескольких систем, включая: сердечно-сосудистую систему, пищеварительную систему, эндокринную систему, мышечную систему, неврологическую систему, дыхательную систему и скелетную систему.

Дыхательная система

Дыхательная система включает нос, рот, горло, гортань, трахею, бронхи и легкие.Функция дыхательной системы заключается в облегчении газообмена в легких и тканевых клетках тела.

Кислород необходим клеткам организма для различных метаболических процессов.
реакции, чтобы иметь место и производить энергию и поэтому имеет важное значение для
жизнь.

Дыхательная система может быть определена как органы и ткани через
какой воздух проходит внутрь и выходит из тела, чтобы обеспечить необходимое газообразное
обмены должны иметь место.

Внешнее дыхание — это как кислород из воздуха
попадает в кровоток для транспортировки к клеткам ткани, а углерод
диоксид собирается и переносится обратно в легкие и выводится из
тело.

Внутреннее дыхание включает жизненно важные химические процессы, которые
происходят в каждой живой клетке, требующей кислорода и гликогена для объединения и
высвобождают энергию, воду и углекислый газ.

Органы дыхательной системы

Норма вдоха и выдоха, дыхания
скорость, составляет около 16 раз в минуту у взрослого.Дыхание контролируется специализированными центрами в стволе мозга, которые автоматически регулируют частоту и глубину дыхания в зависимости от уровня углекислого газа в крови.

A-VO 2 diff

Артерио-венозная разница кислорода (A-VO 2 diff) — это разница между концентрацией кислорода в артериях и концентрацией кислорода в венах.

Состав воздуха

Состав воздуха, который мы вдыхаем и выдыхаем, приблизительно следующий:

вдохнул Газ выдох
20.94% Кислород 17%
78,08% Азот 78%
0,04% Двуокись углерода 4%
0,94% Трассирующие газы 1%

Гемоглобин и миоглобин

Гемоглобин — это белок в красных кровяных тельцах, который позволяет клеткам переносить кислород, а миоглобин — это связывающий кислород белок, обнаруженный в сердце и скелетных мышцах.

Влияние физических упражнений на дыхательную систему

В сердечно-сосудистой системе преимущества физических упражнений были
обсуждались вопросы улучшения работы сердца и снижения
артериального давления. В сочетании с повышенным максимальным потреблением кислорода (VO 2 max) или объемом легких все это жизненно важно.
способствует тому, чтобы быть в форме и здоровым.

Спортсмен, который недостаточно тренировал сердечно-сосудистую систему.
система, вероятно, будет легче переносить другие травмы из-за быстрого начала
усталость и, как следствие, снижение мотивации и умственной осведомленности.За
любой участник соревнований на разных высотах должен позволить себе
значительный период для акклиматизации перед мероприятием. Даже подъем на умеренную высоту снижает максимальное поглощение на 7-8% из-за
к изменению атмосферного давления. Это уменьшение количества подаваемого кислорода
мышцам может снизить производительность на 4-8% в зависимости от продолжительности
конкуренция, значительный недостаток на финише.

Даже спортсмен, который хорошо готовится и акклиматизируется, может все еще не
соответствовать уроженцам высокогорных районов, таких как Анды, у которых грудь больше
емкость, больше альвеол, большее количество капилляров и более высокое количество эритроцитов.Поскольку люди могут страдать от высотной болезни при переходе с низкого на высокий
высоты необходимо дать достаточно времени, чтобы эти симптомы исчезли
перед началом интенсивных тренировок.


Ссылки по теме

Следующие ссылки предоставляют дополнительную информацию по этой теме:

  • DEMPSEY, J. A. et al. (2012) Ограничения дыхательной системы для работоспособности здорового спортсмена: некоторые ответы, еще вопросы. Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin , 63 (6), стр. 157–162
  • ИОНЕСКУ, К. М. (2013) Дыхательная система человека: анализ взаимодействия между анатомией, структурой, дыханием и фрактальной динамикой . Springer

Ссылка на страницу

Если вы цитируете информацию с этой страницы в своей работе, то ссылка на эту страницу:

  • MACKENZIE, B. (2001) Физиология — дыхательная система [WWW] Доступно по адресу: https: // www.brianmac.co.uk/physiolr.htm [Доступ

связанные страницы

Следующие страницы Sports Coach предоставляют дополнительную информацию по этой теме:

Дыхательная система

| гистология

A. Носовая полость (W pg 225, 12.2-3)

Slide 124 (носовая полость, лобная секция, обезьяна, H&E) WebScope ImageScope

Slide 124F (преддверие носа, лобная секция, обезьяна, H&E) WebScope ImageScope

Слайд 124П (пост.полость носа, лобная секция, обезьяна, H&E) WebScope ImageScope

Slide 124-O (пост. Носовая полость, лобная секция, обезьяна, H&E) WebScope ImageScope

Slide 115 (нёбо плода, провисшая секта, H&E) WebScope ImageScope

Рассмотрим переднюю часть носа ( слайд № 124 ). Определите нёбо, носовую перегородку и носовые полости. Эпителиальная выстилка у входа (преддверия) в носовую полость демонстрирует постепенное изменение ороговевшего многослойного плоского эпителия кожи в преддверии носа (показано на слайде № 124F ) [пример] на псевдостратифицированный столбчатый реснитчатый эпителий. это характерно для слизистой оболочки носа кзади от преддверия (показано на слайдах № 124 и № 124P ) [пример] и большей части остальной части дыхательной системы.Поэтому эпителий называют респираторным эпителием. Обратите внимание, слайды 124F, 124 и 124P были вырезаны в ФРОНТАЛЬНОЙ (коронарной) плоскости, поэтому вы НЕ сможете увидеть фактический переход от плоскоклеточного эпителия к респираторному эпителию в носовой полости (чтобы увидеть этот переход, вам понадобится сагиттальный раздел). Слайд 124F является наиболее передним из этих участков (зубы, которые можно увидеть под носовой полостью — это резцы), а слизистая оболочка носовой полости полностью состоит из многослойного плоского эпителия. Слайды 124 и 124P представляют собой более задние секции (зубы на этих слайдах — моляры), поэтому слизистая оболочка, представленная на этих слайдах, в значительной степени полностью состоит из респираторного эпителия.Обонятельный эпителий, специализирующийся на запахе, выстилает крышу носовой полости и очень хорошо виден на слайде 124-O [пример] и отчасти на слайде 124 [пример]. Эту область можно распознать по резко утолщенному эпителию, в котором НЕТ бокаловидных клеток. Под обонятельным эпителием находятся многочисленные нервные волокна, которые являются ветвями обонятельного нерва, а также специализированные обонятельные железы (железы Боумена), секреты которых являются «серозными» (в основном вода и немного белка), а не слизистыми.Водянистые выделения растворяют молекулы одоранта, чтобы облегчить их обнаружение, а затем быстро смывают запахи, чтобы можно было обнаружить новые запахи. Слизистая оболочка носа, выстилающая основную часть полости носа, состоит из респираторного эпителия и нижележащего слоя соединительной ткани [пример]. Соединительная ткань содержит множество желез (и связанных с ними протоков) и богатое сосудистое сплетение, характеризующееся множеством расширенных тонкостенных вен (иногда называемых «венозными пространствами»), которые действуют как теплообменники, нагревая и увлажняя воздух, поступающий в полость носа.Теперь посмотрите на сагиттальный разрез неба (, слайд 115, ) и сравните респираторный эпителий носового хода [пример] с многослойным плоским эпителием полости рта .

Б. Гортань (Вт пг 237, 12,5)

Slide 125-1 (гортань, провис. Секция, H&E) WebScope ImageScope

Slide 125-2 (гортань, провис. Секция, H&E) WebScope ImageScope

Слайд 125-3 (гортань, провисание.раздел, H&E) WebScope ImageScope

Поверхность слизистой оболочки остальной проводящей части выстлана респираторным эпителием, за исключением истинной голосовой складки (голосовой связки или голосовой связки) [пример] в гортани, которая выстлана многослойным (иногда ороговевшим) плоским эпителием. Верхняя ложная голосовая складка (вестибулярная или желудочковая складка) [пример] покрыта респираторным эпителием, который резко переходит в многослойный плоский эпителий над истинной голосовой складкой.Многослойный эпителий служит для защиты голосовых связок от истирания, вызванного вибрациями настоящих голосовых складок во время фонации. Также обратите внимание, что ядра верхних (ложных) складок содержат слизисто-серозных секреторных желез (серозные компоненты окрашиваются равномерно, в то время как слизистые клетки имеют пузырчатый вид) [пример], а ядра нижних (правда) фокальные складки содержат эластичные волокна и скелетные мышцы (вокалис) [пример], разрезанные в поперечном сечении (эластичные волокна будут отображаться в виде точек во внеклеточном матриксе).

C. Трахея (стр. 226-7)

Слайд 40 (трахея, H&E) WebScope ImageScope

Slide 126 (трахея и пищевод, поперечное сечение, H&E) WebScope ImageScope

Слайд 127 (трахея, поперечное сечение, трихром) WebScope ImageScope

Эпителий, выстилающий трахею, представляет собой типичный респираторный эпителий (реснитчатый псевдостратифицированный столбчатый) [пример], который, как и назальный эпителий, содержит множество бокаловидных клеток.Этот эпителий имеет необычно толстую базальную мембрану, которую вы можете увидеть как узкую, окрашенную в розовый цвет область, расположенную непосредственно у основания эпителия. Этот эпителий вместе с лежащим под ним слоем рыхлой соединительной ткани (lamina propria) составляют слизистую оболочку трахеи. Слой под слизистой оболочкой — это подслизистая оболочка, в которой вы найдете множества серомукозных желез [пример]. Слизистая оболочка отделена от подслизистой оболочки слоем продольных эластичных волокон. Этот эластичный слой часто не виден на ваших участках, поэтому мы не требуем, чтобы вы решали, где происходит разделение.Однако, как вы, возможно, помните из лабораторного занятия по соединительной ткани, слайд № 40 показывает эти волокна достаточно хорошо (разрез в поперечном сечении, поэтому они выглядят как эозинофильные, похожие на стекло точки) [пример]. За пределами слоев соединительной ткани обратите внимание на С-образные кольца из гиалинового хряща [пример], которые помогают предотвратить разрушение просвета трахеи. Маловероятно, что ваш гистологический срез будет следовать тому же С-образному кольцу на всем протяжении трахеи; вместо этого он, вероятно, будет проходить через два или более кольца.Концы колец перекрываются горизонтально ориентированными гладкими мышцами (мышца трахеи) [пример], которые могут регулировать диаметр трахеи. Эта мышца особенно хорошо видна на тех примерах слайда № 127 , которые окрашены трихромом Массона [пример].

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *