Mecánica de la respiración Flashcards

(44 cards)

1
Q

Estudio de las fuerzas que se generan y provocan cambios de volumen del tórax y los pulmones

A

Mecánica respiratoria

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Q

Volúmen del tórax y pulmones incrementa. Entra aire

A

Inspiración

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3
Q

Volúmen del tórax y pulmones disminuye. Sale aire

A

Espiración

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4
Q

Costilla y esternón se extienden
Diafragma se contrae

A

Inspiración

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5
Q

Costilla y esternón recuperan su posición
Diafragma se relaja

A

Espiración

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6
Q

Tráquea-bronquiolos. Tubo por el que pasa el fluido (aire). Opone resistencia al flujo

A

Vía aérea

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7
Q

Motor que expande y contrae al sistema

A

Caja torácica

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8
Q

Doble membrana (visceral y parietal) que une a pulmones con la pared del tórax

A

Pleura

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9
Q

Tejido elástico + alveólos (intercambio gaseoso)

A

Pulmones

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10
Q

¿Quién promueve la inspiración?

A

Contracción muscular: Diafragma se contrae y músculos elevan costillas

Presión negativa intrapleural: Los pulmones se mantienen pegados a la pared torácica

Elasticidad: Los pulmones tienden a contraerse (como un resorte estirado)

Resistencia de vía aérea: Fricción del aire

Tensión superficial alveolar: Fuerza que tiende a colapsar los alveolos

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11
Q

Diferencia entre alvéolo y pleura. Determina la distención pulmonar

A

Presión transpulmonar

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12
Q

Espacio pleural. Mantiene pulmones expandidos

A

Presión intrapleural

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13
Q

Depende del ambiente. Es el punto de referencia

A

Presión atmosférica

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14
Q

En alveolos. Aumenta en espiración y disminuye en inspiración

A

Presión intraalveolar

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15
Q

¿Qué pasa si la presión intrapleural se pierde (perforación de la pleura)?

A

No hay un gradiente de presiones. Los pulmones colapsan

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16
Q

La presión de un gas (aire) es inversamente proporcional a su volumen

A

Ley de Boyle

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17
Q

El volúmen aumenta, la presión….

A

Disminuye

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18
Q

Volúmen dismunuye, presión….

19
Q

La diferencia de presiones

A

Patm > PalvCrean un gradiente que hace entrar al aire

20
Q

Fuerza que hace que las moléculas de agua en la superficie de un líquido se atraigan entres sí

A

Tensión superficial

21
Q

Mezcla de fosfolípidos y proteínas secretada por neumocitos

A

Surfactante pulmonar

22
Q

Mide la distensibilidad de los pulmones, cuánto se expanden por cada unidad de presión aplicada

A

Compliance pulmonar

23
Q

Si la compliance ________, el pulmón puede expandirse significativamente con pequeños cambios de presión (denominador pequeño)

24
Q

Si la compliance ________, el pulmón requiere grandes cambios de presión para expandirse (denominador grande)

25
¿Qué factores afectan la compliance pulmonar?
Elasticidad pulmonar: Elastina (parte elástica) y colágeno (parte rígida) Tensión superficial alveolar Volumen pulmonar inicial
26
¿Qué le ocurre a la compliance pulmonar en la fibrosis pulmonar?
Disminuye
27
¿Qué le ocurre a la compliance pulmonar en la EPOC (como el enfisema)?
Aumenta
28
¿Qué le sucede a la compliance durante una inspiración profunda?
Disminuye
29
Cantidad de aire que entra y sale de los pulmones
Volúmen
30
Aire movido en una respiración tranquila 500 mL Es la base para calcular la ventilación por minuto (VE = VT x frecuencia respiratoria)
Volumen tidal o corriente
31
Aire adicional que puede inspirarse 3000 mL Maximiza el llenado alveolar
Volumen de reserva inspiratorio
32
Aire adicional que puede espirarse 1100 mL Elimina el CO2 residual en esfuerzo
Volumen de reserva espiratorio
33
Aire que queda tras espiración máxima 1200 mL Evita colapso alveolar
Volumen residual
34
Determina cuánto O2 puede llegar a los alvéolos en una inspiración forzada
Capacidad inspiratoria
35
Mantiene la presión alveolar estable
Capacidad residual funcional
36
Máximo aire movilizable; útil para diagnosticar enfermedades restrictivas/obstructivas
Capacidad vital
37
Límite físico de expansión pulmonar
Capacidad pulmonar total
38
Ley de la presión parcial de gases
Ley de Dalton
39
¿Cómo se mueven el O₂ y el CO₂ entre los alvéolos y la sangre?
O₂ entra a la sangre desde los alvéolos CO₂ sale de la sangre hacia los alvéolos Ambos se mueven por difusión según su presión parcial
40
La presión del O2 en las venas (PvO2) = ________por que los tejidos han consumido O2. Mientras que la presión del CO2 en las venas (PvCO2) = ________ por que los tejidos han producido CO2
40 mmHg 46 mmHg
41
La presión del O2 en las arterias (PaO2) = _______por que recibió O2 de los alvéolos. Mientras que la presión del CO2 en las arterias (PvCO2) = _________ por que donó CO2 a los alvéolos
95-100 mmHg 40 mmHg
42
El flujo de un gas (J) depende del área (A), el grosor (d) y la diferencia de presión (∆P)
Ley de Fick
43
¿qué pasa si aumenta la solubilidad, el área o la diferencia de presiones?
Aumenta la difusión de gases
44
¿qué pasa si el diámetro de un alvéolo o capilar aumenta?
Aumenta el área de intercambio, por lo tanto aumenta la difusión de gases