- •Хрящевая
- •Костная
- •Кровь и лимфа
- •6. Состав и свойства крови. Соэ.
- •8.Гемоглобин: норма у мужчин и женщин.
- •Различают следующие роднички:
- •2 Вида изгибов:
- •21. Строение ребер, грудины, грудная клетка в целом.
- •22. Строение костей плечевого пояса и свободной верхней конечности.
- •38. Значение желчи для пищеварения.
- •39. Строение и функции поджелудочной железы. Состав и свойства поджелудочного сока.
- •40.Отделы тонкого кишечника. Строение 12перстной кишки, особенности пищеварения в этом отделе жкт.
- •41. Особенности строения слизистой оболочки тонкого кишечника. Полостное и пристеночное пищеварение.
- •42. Всасывание питательных веществ в различных отделах пищеварительного тракта.
- •43. Особенности строения толстого кишечника. Пищеварение в толстом кишечнике.
- •44. Обмен жиров и углеводов.
- •45.Обмен белков
- •46. Строение и функции носовой полости
- •47. Строение и функция гортани
- •Функции гортани
- •48. Строение, функции трахей(trophaei) и бронхов.
- •Функции трахеи
- •Строение бронхов
- •Функции бронхов
- •49. Строение и функции лёгких.
- •51. Лёгочные объёмы, лёгочная вентиляция
- •52.Строение и функции почек, особенности кровообращения.
- •53. Строение нефрона. Механизм образования мочи.
- •54.Строение, функция мочеточников и мочевого пузыря.
- •55.Мочеиспускательный канал. Особенности строения мочеиспускательного канала у женщин и у мужчин.
- •56.Строение и функция женских половых органов. Строение женской промежности. Строение женских половых органов
- •Наружные женские половые органы
- •58. Строение, функции сердца.
- •59 Физиологические особенности сердечной мышц
- •59 Кровеносные сосуды-артерии вены особенности строения, классификация, функции.
- •60 .Ветви наружной и внутренней сонных артерий .
- •61 . Ветви подключичной артерии, артерии верхней конечности
- •62. Ветви грудной аорты.
- •63. Ветви брюшной аорты.
- •64. Ветви внутренней подвздошной артерии.
- •65 .Артерии нижних конечностей
- •66 . Система верхней полой вены
- •67. Система нижней полой вены
- •68. Сердечный цикл его фазы.
- •69. . Строение и функции иммунной системы.
- •70. Общий принцип строения лимфатической системы.
- •71. Анатомо - физиологические особенности желёз внутренней секреции.
- •72. Гипофиз – строение и функции. Гормоны гипофиза, их влияние на организм.
- •73.Щитовидная железа – строение и функции. Гормоны щитовидной железы
- •75.Строение эндокринной части поджелудочной железы.
- •76.Эпифиз строение и функции.
- •77.Надпочечники -строение и функции.
- •78.Вилочковая железа , строение и функции .
- •79.Мужские и женские половые гормоны их влияние на организм.
- •80.Общий принцип строения нервной системы ее значение для организма.
- •82.Строение и функция продолговатого и заднего мозга.
- •83.Строение и функция среднего и промежуточного мозга.
- •84.Полушария головного мозга, внешнее и внутренне строение.
- •Верхняя латеральная
- •Медиальная
- •86.Общая характеристика черепных нервов, их функциональное значение.
- •87.Оболочки головного и спинного мозга.
49. Строение и функции лёгких.
Лёгкие (pulmones) - представляют собой парный орган, занимающий практически всю полость грудной клетки и являющийся главным органом дыхательной системы.
Лёгкие заложены в грудной полости, прилегая справа и слева к сердцу. Они имеют форму полуконуса, основание, которого расположено на диафрагме, а верхушка выступает на 1-3 см выше ключицы.
Легкие состоят из долей. Правое лёгкое состоит из 3, а левое из 2 долей.
Скелет лёгкого образуют древовидно разветвляющиеся бронхи.
Каждое лёгкое покрыто серозной оболочкой — лёгочной плеврой и лежит в плевральном мешке. Внутренняя поверхность грудной полости покрыта пристеночной плеврой. Снаружи каждая из плевр имеет слой железистых клеток, выделяющих плевральную жидкость в плевральную щель (пространство между стенкой грудной полости и лёгким). С внутренней (сердечной) поверхности в лёгких имеется углубление — ворота лёгких. В них входят бронхи, легочная артерия, и выходят две лёгочных вены. Лёгочная артерия ветвится параллельно ветвлению бронхов.
Ткань лёгкого состоит из долек шириной 15 мм и длиной 25 мм пирамидальной формы, обращенных основанием к поверхности. В вершину каждой дольки входит бронх, внутри дольки образующий 18-20 концевых бронхиол. В свою очередь, каждая из бронхиол заканчивается ацинусом, являющимся структурно-функциональным элементом лёгких. Ацинус состоит из 20-50 альвеолярных бронхиол, которые делятся на альвеолярные ходы; стенки которых усеяны большим количеством альвеол. Каждый альвеолярный ход переходит в концевые отделы — 2 альвеолярных мешочка.
Основная функция легких - газообмен (обогащение крови кислородом и выделение из нее углекислоты).
Газообмен обеспечивается за счет активных движений грудной стенки и диафрагмы в сочетании с сокращениями самих легких. Процесс газообмена происходит непосредственно в альвеолах.
Дыхательная поверхность легких превышает поверхность тела примерно в 75 раз.
Физиологическая роль легких не ограничивается газообменом.
Кроме газообмена легкие выполняют секреторно-выделительную функцию, принимают участие в обменных процессах, также процессе теплорегуляции, обладают фагоцитарными свойствами.
Строение ацинуса
Ацинус (от лат. acinus — виноградная ягода) — структурная единица лёгких. Состоит из ветвей терминальной (концевой) бронхиолы — респираторных бронхиол и альвеолярных ходов, оканчивающихся альвеолами.
Каждая лёгочная долька (вторичная долька, система долькового бронха) представлена, по разным оценкам, от 3—5[2][3] до 50—100[4][5] ацинусами.
Ацинус представляет собой систему разветвлений одной концевой бронхиолы, которая делится на 14—16 респираторных (дыхательных) бронхиол первого порядка, имеющих ветви второго порядка. Дыхательные бронхиолы второго порядка также разветвляются на респираторные бронхиолы третьего порядка, от которых отходят 2—3 генерации альвеолярных ходов.
Особенности кровообращения лёгких.
Из правого желудочка поступает венозная кровь в легочный ствол делится на 2 легочные артерии и эти артерии несут свою кровь в легкие разделяются на правые и левые артерии, там происходит газообмен каждого легкого, кровь превращается в артериальную из 4-х легочных вен впадает в левое предсердие.
Легкие получают кровь из 2 разных источников, большой объем крови они получают из малого круга кровообращения это винозная кровь её приносит легочная кровь для газообмена.
Меньший объем крови легкие получают из большой артерии, это артериальная кровь. Она, необходима для самого кровообращения эту кровь приносит. бронхиальная кровь артерии
50. Газообмен в лёгких и тканях.Газообмен в легких. Вдыхаемый человеком воздух и выдыхаемый сильно различаются по составу. В атмосферном воздухе содержание кислорода доходит до 21%, углекислого газа — 0,03—0,04%. В выдыхаемом воздухе количество кислорода снижается до 16%, зато углекислого газа становится больше — 4—4.5%. Что же происходит с воздухом в легких?
Вы помните, что альвеолы легких образуют огромную поверхность. Все альвеолы окутаны кровеносными капиллярами, в которые по малому кругу кровообращения поступает венозная кровь из сердца. Стенки альвеол и капилляров очень тонкие. Кровь, которая попадает в легкие, бедна кислородом и насыщена углекислым газом. Воздух в легочных альвеолах, наоборот, богат кислородом, а углекислого газа в нем значительно меньше. Поэтому в соответствии с законами осмоса и диффузии кислород из легочных альвеол устремляется в кровь, где соединяется с гемоглобином эритроцитов. Кровь приобретает алую окраску. Углекислый газ из крови, где он содержится в избытке, проникает в легочные альвеолы. Из венозной крови в легочные альвеолы выделяется также вода, которая в виде пара при выдохе удаляется из легких.
Газообмен в тканях. В органах нашего тела постоянно происходят окислительные процессы, на которые расходуется кислород. Поэтому концентрация кислорода в артериальной крови, которая поступает в ткани по сосудам большого круга кровообращения, больше, чем в тканевой жидкости. В результате кислород свободно переходит из крови в тканевую жидкость и в ткани. Углекислый газ, который образуется в ходе многочисленных химических превращений, наоборот, переходит из тканей в тканевую жидкость, а из нее в кровь. Таким образом кровь насыщается углекислым газом.
Транспорт газов кровью.
Транспорт газов кровью. В организме кислород и углекислый газ транспортируются кровью. Кислород, поступающий из альвеолярного воздуха в кровь, связывается с гемоглобином эритроцитов, образуя так называемый оксигемоглобин, и в таком виде доставляется к тканям. В тканевых капиллярах кислород отщепляется и переходит в ткани, где включается в окислительные процессы. Свободный гемоглобин связывает водород и превращается в так называемый восстановленный гемоглобин. Углекислый газ, образующийся в тканях, переходит в кровь и поступает в эритроциты. Затем часть углекислого газа соединяется с восстановленным гемоглобином, образуя так называемый карбгемоглобин, и в таком виде углекислый газ и доставляется к легким. Однако большая часть углекислого газа в эритроцитах при участии фермента карбоангидразы превращается в бикарбонаты, которые переходят в плазму и транспортируются к легким. В легочных капиллярах бикарбонаты при помощи специального фермента карбоангидразы распадаются и выделяется углекислый газ. Отщепляется углекислый газ и от гемоглобина. Углекислый газ переходит в альвеолярный воздух и с выдыхаемым воздухом удаляется во внешнюю среду. Следует знать, что более эффективно, чем углекислый газ с гемоглобином, связывается окись углерода известная как угарный газ. Образующийся в этом случае так называемый карбоксигемоглобин не способен связывать кислород.
