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VENTILACION
PULMONAR
FISIOLOGIA SISTEMICA
Dr. Sofía del Carmen Uribe
4° Semestre
Victoria Cordero Cortes
Karem Samantha González
Medel
Jorge Vargas González
Yuridia Gpe. Jimenez Mendez
Funciones principales de la respiración
Ventilación
pulmonar
Difusión de
oxígeno y dióxido
de carbono
Transporte de
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de carbono
Regulación de la
ventilación
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relajado
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Diámetro anteroposterior del tórax aproximadamente 20%
mayor durante la inspiración máxima que durante la espiración
Músculos que causan la expansión y contracción
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Presiones que originan el movimiento de entrada y
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parietal de la cavidad torácica Los pulmones están
recubiertos por una
membrana doble:
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•Es la presión del líquido que esta en el
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pulmonar y la pleura de la pared
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•Es la presión del aire que hay en el
interior de los alveolos pulmonaresPresión alveolar
•Diferencia entre la presión alveolar y la
presión pleural
Presión
transpulmonar
Presión pleural normal: -5cm H2O
3. ESPIRACION
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1. REPOSO
Palveolar menor que Patmosférica
2. INSPIRACION
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Saco
alveolar
Bronquiolo
respiratorio
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Diagrama de distensibilidad de los pulmones Fuerzas elásticas de los pulmones
• Fuerzas elásticas del tejido pulmonar
• Fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del
líquido que tapiza las paredes internas de los alveolos y de
otros espacios aéreos pulmonares
Volumen que se expande los pulmones por cada aumento unitario de la presión transpulmonar
 Cada vez que la presión transpulmonar aumente 1cm H2O, el vol. Pulmonar,
después de 10 a 20 s, se expande 200ml
Tensión superficial en los alveolos:
• Cada alveolo se encuentra recubierto de una delgada capa de líquido por lo que puede ser considerado
como una burbuja
• En la interfase aire-liquido de la burbuja se genera una tensión (presión) que tiende a que esta tome el
mínimo volumen posible debido a que la presión tiende a colapsar la burbuja
Una película de agua en la superficie interna alveolar produce una tensión superficial
colapsante.
Ley de Laplace
Los alvéolos con un radio grande requieren menor presión para mantenerlos abiertos y
viceversa
Al ocurrir una espiración el radio disminuye con lo que aumente su tendencia al colapso
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
2 𝑥 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑣é𝑜𝑙𝑜
Secretado por células epiteliales alveolares de tipo II
Fosfolípido dipalmitoifosfatidilcolina (DPPC), las
apoproteínas y los iones calcio
DPPC forma superficie hidrófoba expuesta al aire que
tiene tensión superficial 1/12 a ½ de la TS del agua pura
Agua pura:
72 dinas/cm
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Líquidos que tapizan alvéolos con surfactante:
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El surfactante
reduce la tensión
superficial en los
alveolos y reduce la
posibilidad de que el
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Célula II. Productora de
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Volúmenes y capacidades pulmonares
La ventilación puede estudiarse registrando el movimiento del volumen de aire que entra y
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Volúmenes pulmonares
Volumen corriente: 500ml
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1100 ml
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Capacidades
pulmonares
Dos o más de los volúmenes
combinados
Capacidad
inspiratoria
•Volumen corriente más
volumen de reserva
inspiratoria (3,500 ml)
Capacidad residual
funcional
•Volumen de reserva
espiratoria más el
volumen residual
(2,300 ml)
Capacidad vital
•Volumen de reserva
inspiratoria más el vol.
corriente más el vol. De
reserva espiratoria
(4,600 ml)
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pulmonar total
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Función respiratoria.
CV= VRI(3.000)+ VC(500)+ VRE(1.100).
CV= CI(3.500) + VRE(1.100).
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funcional, el volumen
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pulmonar.
CRF= (
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que pasa hacia
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respiratorias.
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continuamente el
aire de las zonas de
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BIBLIOGRAFÍA
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Ventilación pulmonar

  • 1. VENTILACION PULMONAR FISIOLOGIA SISTEMICA Dr. Sofía del Carmen Uribe 4° Semestre Victoria Cordero Cortes Karem Samantha González Medel Jorge Vargas González Yuridia Gpe. Jimenez Mendez
  • 2. Funciones principales de la respiración Ventilación pulmonar Difusión de oxígeno y dióxido de carbono Transporte de oxigeno y dióxido de carbono Regulación de la ventilación
  • 3. Mecánica de la ventilación pulmonar Expansión y contracción pulmonar Movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma Elevación y descenso de las costillas Diafragma contraído el volumen torácico aumenta Inspiración: Entra aire Diafragma relajado el volumen torácico disminuye Espiración: Sale aire
  • 4. Diámetro anteroposterior del tórax aproximadamente 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la espiración
  • 5. Músculos que causan la expansión y contracción Músculos inspiratorios Músculos espiratorios
  • 6. Presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones Presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural parietal de la cavidad torácica Los pulmones están recubiertos por una membrana doble: pleura parietal y pleura visceral. Entre ambas hay un líquido lubricante, el líquido pleural. •Es la presión del líquido que esta en el espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica Presión pleural •Es la presión del aire que hay en el interior de los alveolos pulmonaresPresión alveolar •Diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural Presión transpulmonar Presión pleural normal: -5cm H2O
  • 7. 3. ESPIRACION Palveolar mayor que Patmosférica Palveolar igual que Patmosférica 1. REPOSO Palveolar menor que Patmosférica 2. INSPIRACION Presión de 0 cm H2O Presión de -1 cm H2O Presión de +1 cm H2O Saco alveolar Bronquiolo respiratorio Capilares
  • 8. Distensibilidad de los pulmones Diagrama de distensibilidad de los pulmones Fuerzas elásticas de los pulmones • Fuerzas elásticas del tejido pulmonar • Fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alveolos y de otros espacios aéreos pulmonares Volumen que se expande los pulmones por cada aumento unitario de la presión transpulmonar  Cada vez que la presión transpulmonar aumente 1cm H2O, el vol. Pulmonar, después de 10 a 20 s, se expande 200ml Tensión superficial en los alveolos: • Cada alveolo se encuentra recubierto de una delgada capa de líquido por lo que puede ser considerado como una burbuja • En la interfase aire-liquido de la burbuja se genera una tensión (presión) que tiende a que esta tome el mínimo volumen posible debido a que la presión tiende a colapsar la burbuja
  • 9. Una película de agua en la superficie interna alveolar produce una tensión superficial colapsante. Ley de Laplace Los alvéolos con un radio grande requieren menor presión para mantenerlos abiertos y viceversa Al ocurrir una espiración el radio disminuye con lo que aumente su tendencia al colapso 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 2 𝑥 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑣é𝑜𝑙𝑜 Secretado por células epiteliales alveolares de tipo II Fosfolípido dipalmitoifosfatidilcolina (DPPC), las apoproteínas y los iones calcio DPPC forma superficie hidrófoba expuesta al aire que tiene tensión superficial 1/12 a ½ de la TS del agua pura Agua pura: 72 dinas/cm Líquidos que tapizan alvéolos sin surfactante: 50 dinas/cm Líquidos que tapizan alvéolos con surfactante: 5-30 dinas/cm
  • 10. El surfactante reduce la tensión superficial en los alveolos y reduce la posibilidad de que el alveolo se colapse durante la espiración Célula II. Productora de surfactante pulmonar Surfactante pulmonar
  • 11. Efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad Distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto Trabajo de la respiración 100ml de volumen por cada cm H2O Trabajo de distensibilidad o trabajo elástico Trabajo de resistencia tisular Trabajo de resistencia de las vías aereas Durante la respiración tranquila normal para la ventilación pulmonar sólo es necesario el 3-5% de la energía total que consume el cuerpo
  • 12. Volúmenes y capacidades pulmonares La ventilación puede estudiarse registrando el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones, método que se denomina espirometría
  • 13. Volúmenes pulmonares Volumen corriente: 500ml Volumen de reserva inspiratoria: 3000 ml Volumen de reserva espiratoria: 1100 ml Volumen residual: 1200 ml
  • 14. Capacidades pulmonares Dos o más de los volúmenes combinados Capacidad inspiratoria •Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria (3,500 ml) Capacidad residual funcional •Volumen de reserva espiratoria más el volumen residual (2,300 ml) Capacidad vital •Volumen de reserva inspiratoria más el vol. corriente más el vol. De reserva espiratoria (4,600 ml) Capacidad pulmonar total •Capacidad vital más volumen residual (5,800 ml)
  • 15. Función respiratoria. CV= VRI(3.000)+ VC(500)+ VRE(1.100). CV= CI(3.500) + VRE(1.100). CPT= CV(4.600) + VR(1.200). CPT= CI(3.500) + CRF(2.300). CRF= VRE(1.100).+ VR(1.200).
  • 16. Método de dilución de helio. Determinación de la capacidad residual funcional, el volumen residual y la capacidad pulmonar. CRF= ( 𝐶𝑖He 𝐶𝑓He − 1 ) ViEspir. VR= CRF(2.300)- VRE(1.100). CPT= CRF+ CI(3.500).
  • 17. Volumen respiratorio. Cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias. VC(500)x FCx1 6l/min.
  • 18. Ventilación alveolar (velocidad). Renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso. • Alveolos. • Sacos alveolares. • Conductos alveolares. • Broqnuios respiratorios.  Nariz.  Faringe.  Tráquea.
  • 19. Espacio muerto. Anatómico. Nariz, faringe, tráquea. 150ml. Fisiológico. Nariz, faringe, tráquea + alveolos. 1-2lts. Frecuencia de la ventilación pulmonar. Volumen total de aire nuevo que entra en los alveolos y zonas adyacentes de intercambio gaseoso casa minuto. 4.200l/min.
  • 20. Funciones de las vías respiratorias. Tráquea. Bronquios. Bronquiolos. Bronquiolo respiratorio.
  • 21. Pared muscular y su control. Resistencia al flujo aéreo en el árbol bronquial. Dilatación simpática. Constricción parasimpática. Bronquiolos. Moco y acción de los cilios.
  • 22. Reflejo tusígeneo. Laringe y tráquea Sensibles a la presión ligera. Lringe, carina, bronquiolos terminales, alveolos  dióxido de azufre y cloro. N. vagos •N. vagos 2.5l •Inspiran. epiglotis. Cuerdas vocales. •Se cierra Intercosatales internos. •Contracción. Cuerdos vocales. Epiglotis. • Abertura.
  • 23. Reflejo de estornudo. Irritación de las vías nasales. Bulbo (5° par craneal). Úvula desciende. Nariz: funciones respiratorias. 1) El aire es calentado. 2) El aire es humidificado. 3) El aire es filtrado parcialmente. 6µm 1-5µm
  • 25. BIBLIOGRAFÍA • Tratado de Fisiología Médica. Guyton 12° Edición