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INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA RESPIRATORIA FISIOLOGIA RESPIRATORIA

Introducción Fisiología Respiratoria

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Page 1: Introducción Fisiología Respiratoria

INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA

RESPIRATORIA

FISIOLOGIA RESPIRATORIA

Page 2: Introducción Fisiología Respiratoria

Septo Alveolar PulmonarSepto Alveolar Pulmonar

Page 3: Introducción Fisiología Respiratoria

Fisiología Fisiología RespiratoriaRespiratoria

Estructura y Función del Estructura y Función del Sistema RespiratorioSistema Respiratorio

Gases RespiratoriosGases Respiratorios Volúmenes y Flujos Aéreos Volúmenes y Flujos Aéreos

PulmonaresPulmonares Circulación PulmonarCirculación Pulmonar Mecánica RespiratoriaMecánica Respiratoria Intercambio Gaseoso PulmonarIntercambio Gaseoso Pulmonar

Estructura y Función del Estructura y Función del Sistema RespiratorioSistema Respiratorio

Gases RespiratoriosGases Respiratorios Volúmenes y Flujos Aéreos Volúmenes y Flujos Aéreos

PulmonaresPulmonares Circulación PulmonarCirculación Pulmonar Mecánica RespiratoriaMecánica Respiratoria Intercambio Gaseoso PulmonarIntercambio Gaseoso Pulmonar

Page 4: Introducción Fisiología Respiratoria

Relación Ventilación-Perfusión Relación Ventilación-Perfusión PulmonarPulmonar

Transporte de Gases SanguíneosTransporte de Gases Sanguíneos Intercambio Gaseoso TisularIntercambio Gaseoso Tisular Regulación y Control RespiratorioRegulación y Control Respiratorio Respiración en Ambientes Respiración en Ambientes

EspecialesEspeciales

Page 5: Introducción Fisiología Respiratoria

Funciones del Funciones del Sistema RespiratorioSistema Respiratorio

Intercambio GaseosoIntercambio Gaseoso

Equilibrio Ácido-BásicoEquilibrio Ácido-Básico

Función EndocrinaFunción Endocrina

Función MetabólicaFunción Metabólica

Intercambio TérmicoIntercambio Térmico

Función InmunológicaFunción Inmunológica

Intercambio GaseosoIntercambio Gaseoso

Equilibrio Ácido-BásicoEquilibrio Ácido-Básico

Función EndocrinaFunción Endocrina

Función MetabólicaFunción Metabólica

Intercambio TérmicoIntercambio Térmico

Función InmunológicaFunción Inmunológica

Page 6: Introducción Fisiología Respiratoria

Parénquima PulmonarParénquima Pulmonar

Page 7: Introducción Fisiología Respiratoria

Macrófago AlveolarMacrófago Alveolar

Page 8: Introducción Fisiología Respiratoria

Barrera Alvéolo-CapilarBarrera Alvéolo-Capilar

Page 9: Introducción Fisiología Respiratoria

Estroma PulmonarEstroma Pulmonar

Page 10: Introducción Fisiología Respiratoria

Esquema de las Vias Aéreas Esquema de las Vias Aéreas según Weibelsegún Weibel

Page 11: Introducción Fisiología Respiratoria

Aparato Mucociliar Aparato Mucociliar PulmonarPulmonar

Page 12: Introducción Fisiología Respiratoria

Inervación de la Mucosa de Inervación de la Mucosa de las Vias Aéreaslas Vias Aéreas

Page 13: Introducción Fisiología Respiratoria

Inervación de la Mucosa de Inervación de la Mucosa de las Vias Aéreaslas Vias Aéreas

Page 14: Introducción Fisiología Respiratoria

Vias Respiratorias de Vias Respiratorias de Intercambio GaseosoIntercambio Gaseoso

Page 15: Introducción Fisiología Respiratoria

Mecanismo de Producción Mecanismo de Producción del Surfactante Pulmonardel Surfactante Pulmonar

Page 16: Introducción Fisiología Respiratoria

Neumocito tipo IINeumocito tipo II

Page 17: Introducción Fisiología Respiratoria

Neumocito Tipo IINeumocito Tipo II

Page 18: Introducción Fisiología Respiratoria

Anastomosis Entre Anastomosis Entre Circulaciones Pulmonar y Circulaciones Pulmonar y

BronquialBronquial

Page 19: Introducción Fisiología Respiratoria

Barrera Alvéolo-CapilarBarrera Alvéolo-Capilar

Page 20: Introducción Fisiología Respiratoria

Barrera Alvéolo-CapilarBarrera Alvéolo-Capilar

Page 21: Introducción Fisiología Respiratoria

Gases RespiratoriosGases Respiratorios

Nitrógeno (NNitrógeno (N22)) Oxígeno (OOxígeno (O22)) Dióxido de Carbono (CODióxido de Carbono (CO22)) Monóxido de Carbono (CO)Monóxido de Carbono (CO) Oxido Nitroso (NOOxido Nitroso (NO22))

Nitrógeno (NNitrógeno (N22)) Oxígeno (OOxígeno (O22)) Dióxido de Carbono (CODióxido de Carbono (CO22)) Monóxido de Carbono (CO)Monóxido de Carbono (CO) Oxido Nitroso (NOOxido Nitroso (NO22))

Page 22: Introducción Fisiología Respiratoria

Composición del Aire Composición del Aire AtmosféricoAtmosférico

Nitrógeno (NNitrógeno (N22) ) 0.790.79

Oxígeno (OOxígeno (O22) ) 0.20930.2093

Dióxido de Carbono (CODióxido de Carbono (CO22) ) 0.00030.0003

Otros Otros 0.00040.0004

Monóxido de Carbono (CO)Monóxido de Carbono (CO)

Oxido Nitroso (NOOxido Nitroso (NO22))

Nitrógeno (NNitrógeno (N22) ) 0.790.79

Oxígeno (OOxígeno (O22) ) 0.20930.2093

Dióxido de Carbono (CODióxido de Carbono (CO22) ) 0.00030.0003

Otros Otros 0.00040.0004

Monóxido de Carbono (CO)Monóxido de Carbono (CO)

Oxido Nitroso (NOOxido Nitroso (NO22))

Page 23: Introducción Fisiología Respiratoria

Presión BarométricaPresión Barométrica

Nivel del MaR:Nivel del MaR:

760 mmHg760 mmHg Santafé de Bogotá, D.C. Santafé de Bogotá, D.C.

(2640 m.s.n.m.)(2640 m.s.n.m.)

560 mmHg560 mmHg

Nivel del MaR:Nivel del MaR:

760 mmHg760 mmHg Santafé de Bogotá, D.C. Santafé de Bogotá, D.C.

(2640 m.s.n.m.)(2640 m.s.n.m.)

560 mmHg560 mmHg

Page 24: Introducción Fisiología Respiratoria

ALVÉOLO (ALVÉOLO (PPAAOO22 100 mmHg100 mmHg, , BTPS)BTPS)

AIRE ATMOSFÉRICO (AIRE ATMOSFÉRICO (PPBBOO22 149 mmHg149 mmHg, BTPS), BTPS)

SANGRE CAPILAR TERMINAL PULMONARSANGRE CAPILAR TERMINAL PULMONAR((PPc´c´OO22 95 mmHg95 mmHg, BTPS), BTPS)

SANGRE ARTERIAL SITÉMICASANGRE ARTERIAL SITÉMICA((PaPaOO22 90 mmHg90 mmHg, BTPS), BTPS)

TISULAR (INTRACELULAR)TISULAR (INTRACELULAR)((PPICICOO22 2 mmHg2 mmHg, BTPS), BTPS)

INTRAMITOCONDRIALINTRAMITOCONDRIAL((PPMMOO22 < 1 mmHg< 1 mmHg, BTPS), BTPS)

Cascada del Oxígeno a Nivel del Cascada del Oxígeno a Nivel del MarMar ( (PB: 760mmHgPB: 760mmHg))

Page 25: Introducción Fisiología Respiratoria

Cascada del Oxígeno a Cascada del Oxígeno a Nivel del MarNivel del Mar ( (PPBB: :

760mmHg760mmHg))

ALVÉOLO (ALVÉOLO (PPAAOO22 100 mmHg100 mmHg, BTPS), BTPS)

AIRE ATMOSFÉRICO (AIRE ATMOSFÉRICO (PPBBOO22 149 mmHg149 mmHg, BTPS), BTPS)

SANGRE CAPILAR TERMINAL PULMONARSANGRE CAPILAR TERMINAL PULMONAR((PPc´c´OO22 95 mmHg95 mmHg, BTPS), BTPS)

SANGRE ARTERIAL SITÉMICASANGRE ARTERIAL SITÉMICA((PaPaOO22 90 mmHg90 mmHg, BTPS), BTPS)

TISULAR (INTRACELULAR)TISULAR (INTRACELULAR)((PPICICOO22 2 mmHg2 mmHg, BTPS), BTPS)

INTRAMITOCONDRIALINTRAMITOCONDRIAL((PPMMOO22 < 1 mmHg< 1 mmHg, BTPS), BTPS)

Page 26: Introducción Fisiología Respiratoria

Cascada del Oxígeno a 2640 Cascada del Oxígeno a 2640 m.s.n.m.m.s.n.m. ( (PB: 560mmHgPB: 560mmHg))

ALVÉOLO (ALVÉOLO (PPAAOO22 70 mmHg70 mmHg, BTPS), BTPS)

AIRE ATMOSFÉRICO (AIRE ATMOSFÉRICO (PPBBOO22 100 mmHg 100 mmHg, BTPS), BTPS)

SANGRE CAPILAR TERMINAL PULMONARSANGRE CAPILAR TERMINAL PULMONAR((PPc´c´OO22 65 mmHg65 mmHg, BTPS), BTPS)

SANGRE ARTERIAL SITÉMICASANGRE ARTERIAL SITÉMICA((PaPaOO22 60 mmHg60 mmHg, BTPS), BTPS)

TISULAR (INTRACELULAR)TISULAR (INTRACELULAR)((PPICICOO22 2 mmHg2 mmHg, BTPS), BTPS)

INTRAMITOCONDRIALINTRAMITOCONDRIAL((PPMMOO22 < 1 mmHg< 1 mmHg, BTPS), BTPS)

Page 27: Introducción Fisiología Respiratoria

LEY DE BOYLE:LEY DE BOYLE: Temperatura constante, Temperatura constante, presión inversamente proporcional a su presión inversamente proporcional a su volumen volumen

P1 V1 = P2 V2P1 V1 = P2 V2

LEY DE CHARLES:LEY DE CHARLES: Presión constante, Presión constante, volumen proporcional a la temperatura volumen proporcional a la temperatura absoluta.absoluta.

V1/V2 = T1/T2 presión constanteV1/V2 = T1/T2 presión constante

Page 28: Introducción Fisiología Respiratoria

LEY DE AVOGADRO:LEY DE AVOGADRO: Volúmenes iguales de Volúmenes iguales de gases diferentes con la gases diferentes con la misma temperatura y misma temperatura y presión contienen igual presión contienen igual número de moléculasnúmero de moléculas

Page 29: Introducción Fisiología Respiratoria

LEY DE GASES IDEALES:LEY DE GASES IDEALES:

PV = nRTPV = nRT

R= constante y equivale a 62,4R= constante y equivale a 62,4

n= número moléculas-gramo del gas. n= número moléculas-gramo del gas.

LEY DE DALTON:LEY DE DALTON: Cada gas es una mezcla, se Cada gas es una mezcla, se comporta como si estuviera solo. La presión comporta como si estuviera solo. La presión total es la suma de todas las presiones total es la suma de todas las presiones parcialesparciales

Px = P FxPx = P Fx

Page 30: Introducción Fisiología Respiratoria

Px = Presión parcial del gasPx = Presión parcial del gas

P = Presión totalP = Presión total

Fx = Concentración Fx = Concentración fraccionaria del gasfraccionaria del gas

Page 31: Introducción Fisiología Respiratoria

LEY DE HENRY:LEY DE HENRY: El volumen de gas El volumen de gas disuelto en un líquido es disuelto en un líquido es proporcional a su presión parcial.proporcional a su presión parcial.

Cx = K Px Cx = K Px

C = Concentración de gas en el C = Concentración de gas en el líquido.líquido.

K = Constante de solubilidad K = Constante de solubilidad dependiente de C y P.dependiente de C y P.

LEY DE HENRY:LEY DE HENRY: El volumen de gas El volumen de gas disuelto en un líquido es disuelto en un líquido es proporcional a su presión parcial.proporcional a su presión parcial.

Cx = K Px Cx = K Px

C = Concentración de gas en el C = Concentración de gas en el líquido.líquido.

K = Constante de solubilidad K = Constante de solubilidad dependiente de C y P.dependiente de C y P.

Page 32: Introducción Fisiología Respiratoria

Ley de Difusión de Ley de Difusión de FickFick

PM

Sol

)P -P ( D T

A = V

= D

2 1GAS

Page 33: Introducción Fisiología Respiratoria

Volúmenes y Volúmenes y Capacidades Capacidades PulmonaresPulmonares

Volumen Corriente (Volumen Corriente (VVTT)) 500 500 mlml aprox. aprox.

Volumen de Reserva Volumen de Reserva Inspiratoria (Inspiratoria (IRVIRV))

Volumen de Reserva Volumen de Reserva Espiratoria (Espiratoria (IRVIRV))

Capacidad Inspiratoria (Capacidad Inspiratoria (ICIC))

Volumen Corriente (Volumen Corriente (VVTT)) 500 500 mlml aprox. aprox.

Volumen de Reserva Volumen de Reserva Inspiratoria (Inspiratoria (IRVIRV))

Volumen de Reserva Volumen de Reserva Espiratoria (Espiratoria (IRVIRV))

Capacidad Inspiratoria (Capacidad Inspiratoria (ICIC))

Page 34: Introducción Fisiología Respiratoria

Volumen Residual (Volumen Residual (RVRV)) Capacidad Residual Funcional Capacidad Residual Funcional

((FRCFRC)) Capacidad Vital (Capacidad Vital (VCVC)) Capacidad Pulmonar Total (Capacidad Pulmonar Total (TPCTPC))

Page 35: Introducción Fisiología Respiratoria

Espacios Espacios PulmonaresPulmonares

•Volumen Alveolar (Volumen Alveolar (VVAA))

(Espacio Alveolar)(Espacio Alveolar) 3000 ml3000 ml aprox.aprox.

•Volumen de Espacio Muerto Volumen de Espacio Muerto ((VVDD))

(Espacio Muerto)(Espacio Muerto) 150 ml150 ml aprox.aprox.

Espacio Muerto AnatómicoEspacio Muerto Anatómico

Espacio Muerto FisiológicoEspacio Muerto Fisiológico

•Volumen Alveolar (Volumen Alveolar (VVAA))

(Espacio Alveolar)(Espacio Alveolar) 3000 ml3000 ml aprox.aprox.

•Volumen de Espacio Muerto Volumen de Espacio Muerto ((VVDD))

(Espacio Muerto)(Espacio Muerto) 150 ml150 ml aprox.aprox.

Espacio Muerto AnatómicoEspacio Muerto Anatómico

Espacio Muerto FisiológicoEspacio Muerto Fisiológico

Page 36: Introducción Fisiología Respiratoria

Flujos PulmonaresFlujos Pulmonares

Ventilación TotalVentilación TotalVentilación Total Inspirada Ventilación Total Inspirada ((V’V’II))

Ventilación Total Espirada Ventilación Total Espirada ((V’V’EE))

Ventilación TotalVentilación TotalVentilación Total Inspirada Ventilación Total Inspirada ((V’V’II))

Ventilación Total Espirada Ventilación Total Espirada ((V’V’EE))

Page 37: Introducción Fisiología Respiratoria

Ventilación Alveolar (Ventilación Alveolar (V’V’AA)) Ventilación de Espacio Ventilación de Espacio

Muerto (Muerto (V’V’DD))

Page 38: Introducción Fisiología Respiratoria
Page 39: Introducción Fisiología Respiratoria

Volúmenes y Capacidades Volúmenes y Capacidades Pulmonares (Espirometría no Pulmonares (Espirometría no

Forzada)Forzada)