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¿Qué es la respiración?
Proceso por el cual los seres vivos
intercambian gases con el medio
¿Por qué respiramos?
Para obtener energía en forma de ATP
y eliminar CO2
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Consta de 5 Fases:
John B. West, M.D.. (2016). WEST FISIOLOGÍA RESPIRATORIA. Av. Carrilet n.º 3, Edifici D Ciutat
de la Justícia 08902 L’Hospitalet de Llobregat Barcelona (España): Wolters Kluwer. 3
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¿En donde
ocurre la
Ventilación?
4
C. Criocoides
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Epiglotis:
• Cerrada durante la
deglución
• Abierta durante
respiración
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Tráquea
Principal derecho
Lobas
Superior
Lobar
Medio
Lobar
Inferior
3 Segmentarios 2 Segmentarios 5 Segmentarios
Principal zquierdo
Lobas
Superior
Lobar
Inferior
3 Segmentarios 5
Segmentarios
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1-7 Bronquios
8-16 Bronquiolos
17-24 Bronqiolos
Terminales
+
Sacos
Alveolares
Zona de
Conducción
Espacio
Muerto
Anatómico
Zona
Respiratoria
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INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN
ENTRA AIRE LLENO O2 SALE CO2
16
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INSPIRACIÓN
17
Presión intrapulmonar debe ser < P atm
(584):
 Descenso de Diafragma
 Aumento del Volumén pulmonar
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ESPIRACIÓN
18
Presión intrapulmonar debe ser > P atm (584):
 Ascenso del Diafragma
 Disminución del Volumén pulmonar
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ELASTICIDAD DISTENSIBILIDAD
Propiedad de un cuerpo
sólido para recuperar su
forma cuando cesa la
Fuerza que la altera.
Propiedad de un cuerpo
sólido para cambiar su
forma cuando la altera una
Fuerza.
20
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21
En el Alveolo, las moléculas de
agua mas profundas de la mucosa
tienden a atraer las moléculas
superficiales disminuyendo el área
de superficie y con ello el Vol del
Alveolo
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22
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23
FACTOR SURFACTANTE
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24
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DETERMINANTES DE LA DIFUSIÓN DE GASES
25
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26
LEY DE BOYLE
>VOLUMEN
<PRESIÓN
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27
Ley de Charles
>T°
>VOLUMEN
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28
Ley de Henry
La disolución
de un gas
depende de su
presión parcial
en el aire y su
solubilidad.
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LEY DE DALTON
La Presión total de una Mezcla de gases es igual a la suma de las
Presiones de cada uno.
29
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VARIABLES ESTRUCTURALES
GROSOR DE LA
MEMBRANA
ÁREA DE LA
MEMBRANA
30
• Mide 0.5 micras
• Si se engrosa los gases tardan más en difundir
• Cada Glóbulo rojo atraviesa el capilar en 0.75s
• Cada Pulmón posee 70m2 de Membrana Alveolar
• Si se rompen será menor la cantidad de gases
que puedan realizar el intercambio gaseoso
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LEY DE FICK
La difusión de un gas a través de una membrana
Es proporcional a la:
• Diferencia entre las concentraciones a ambos
Lados de la membrana determinado por:
 Presión
 Volumén
 Temperatura
 Proporcional al área de la membrana
 Inversamente proporcional al espesor de la
Membrana.
Cada membrana debe tener un coeficiente de
Difusión según sus características estructurales
31
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Características de la
Membrana Alveolar
32
1. Líquido alveolar + Surfactante
2. Epitelio Alveolar (Neumocitos I y II)
3. Membrana basal Epitelial
4. Espacio Intersticial
5. Membrana Basal Capilar
6. Endotelio Capilar
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33
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Circulación
Transporte de Nutrientes
T. Productos de desecho
T. Hormonas
Balance líquidos MIC y MEC
34
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Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México:
InterSistemas Editores
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35
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Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México: InterSistemas
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MICROCIRCULACIÓN
Lecho de red capilar que corresponde al sitio Anatomo-Funcional donde ocurre el
intercambio O2 y nutrientes, permitiendo el adecuado suministro basado en las
demandas metabólicas celuláres.
Efecto “VASO”
Efecto “RED”
36
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Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México:
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MICROCIRCULACIÓN
↓Dinámica del Hto IV debido a a
migración lineal de GR’s al Centro,
dejando el Plasma al centro de la pared
endotelial → diferencia Velocidad
eritrocitaria/plasmática.
37
• EFECTO VASO • EFECTO RED
• Distribución eritrocitaria.
• La PaO2 > Velocidad de la pared
vascular debido al consumo
endotelial.
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Diagnóstico y Tratamiento. México: InterSistemas Editores.
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REGULACIÓN
Factor Transporte O2→tejido.
PaO2 capilar – PaO2 mitocondrial
(-3ommHG – 20mmHg)
Densidad Capilar Funcional:
directamente proporcional a la
distancia entre el campo capilar y la
célula.
38
• DIFUSIÓN • CONVECCIÓN
• “El numero de células transportadoras
de O2 por Unidad de tiempo en un
capilar”.
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Diagnóstico y Tratamiento. México: InterSistemas Editores.
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LEY DE POISEUILLE
39
Kang, S., Kishimoto, T. Interplay between interleukin-6
signaling and the vascular endothelium in cytokine
storms. Exp Mol Med (2021).
https://doi.org/10.1038/s12276-021-00649-0
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REGULACIÓN: Entrega de O2
40
DO2= GC(contenido aO2)(10)
La cantidad de O2 en mL
que es aportada a los
tejidos en una Ut
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41
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Intercambio Gaseoso Alveolar
Tres son las propiedades Físicas de los gases:
1. Volumen
2. Presión
3. Temperatura
42
El O2 disuelto en el Plasma es de 0.0031mL O2/ml Sangre
• Cada gramo de Hb → 1.34ml O2 en condiciones
Optimas
• El consumo de O2 en reposo de un adulto es de: 250-
300ml O2/minuto.
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Intercambio Gaseoso Alveolo-Capilar
43
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1ª CAÍDA DEL OXÍGENO
Producto de la Presión parcial de Oxígeno
44
PiO2 en el Aire= 584mmHg -47*0.21=
113mmHg
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2.- PAO2: PiO2 – PaCO2/0.8
PAO2 = 113mmHg – 38mmHg/0.8
93.75mm/Hg
45
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TERCERA CAIDA EN LA PRESIÓN PARCIAL DE O2
• Presencia del Shunt Anatómico: Arterias bronquiales y venas
de Tebesio.
• Sangre Proveniente de Zonas con relación V/Q bajas
46
GAaO2= PAO2- PaO2
93.75 – 65= 28.75mmHg
VAL NL= 10 - 30

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  • 5. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 5
  • 6. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 6
  • 7. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 7 Epiglotis: • Cerrada durante la deglución • Abierta durante respiración
  • 8. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 8
  • 9. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 9
  • 10. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 10
  • 11. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 11
  • 12. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 12 Tráquea Principal derecho Lobas Superior Lobar Medio Lobar Inferior 3 Segmentarios 2 Segmentarios 5 Segmentarios Principal zquierdo Lobas Superior Lobar Inferior 3 Segmentarios 5 Segmentarios
  • 13. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 13 1-7 Bronquios 8-16 Bronquiolos 17-24 Bronqiolos Terminales + Sacos Alveolares Zona de Conducción Espacio Muerto Anatómico Zona Respiratoria
  • 14. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 14
  • 15. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 15
  • 16. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN ENTRA AIRE LLENO O2 SALE CO2 16
  • 17. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. INSPIRACIÓN 17 Presión intrapulmonar debe ser < P atm (584):  Descenso de Diafragma  Aumento del Volumén pulmonar
  • 18. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. ESPIRACIÓN 18 Presión intrapulmonar debe ser > P atm (584):  Ascenso del Diafragma  Disminución del Volumén pulmonar
  • 19. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 19
  • 20. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. ELASTICIDAD DISTENSIBILIDAD Propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la Fuerza que la altera. Propiedad de un cuerpo sólido para cambiar su forma cuando la altera una Fuerza. 20
  • 21. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 21 En el Alveolo, las moléculas de agua mas profundas de la mucosa tienden a atraer las moléculas superficiales disminuyendo el área de superficie y con ello el Vol del Alveolo
  • 22. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 22
  • 23. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 23 FACTOR SURFACTANTE
  • 24. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 24
  • 25. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. DETERMINANTES DE LA DIFUSIÓN DE GASES 25
  • 26. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 26 LEY DE BOYLE >VOLUMEN <PRESIÓN
  • 27. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 27 Ley de Charles >T° >VOLUMEN
  • 28. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 28 Ley de Henry La disolución de un gas depende de su presión parcial en el aire y su solubilidad.
  • 29. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. LEY DE DALTON La Presión total de una Mezcla de gases es igual a la suma de las Presiones de cada uno. 29
  • 30. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. VARIABLES ESTRUCTURALES GROSOR DE LA MEMBRANA ÁREA DE LA MEMBRANA 30 • Mide 0.5 micras • Si se engrosa los gases tardan más en difundir • Cada Glóbulo rojo atraviesa el capilar en 0.75s • Cada Pulmón posee 70m2 de Membrana Alveolar • Si se rompen será menor la cantidad de gases que puedan realizar el intercambio gaseoso
  • 31. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. LEY DE FICK La difusión de un gas a través de una membrana Es proporcional a la: • Diferencia entre las concentraciones a ambos Lados de la membrana determinado por:  Presión  Volumén  Temperatura  Proporcional al área de la membrana  Inversamente proporcional al espesor de la Membrana. Cada membrana debe tener un coeficiente de Difusión según sus características estructurales 31
  • 32. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. Características de la Membrana Alveolar 32 1. Líquido alveolar + Surfactante 2. Epitelio Alveolar (Neumocitos I y II) 3. Membrana basal Epitelial 4. Espacio Intersticial 5. Membrana Basal Capilar 6. Endotelio Capilar
  • 33. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 33
  • 34. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. Circulación Transporte de Nutrientes T. Productos de desecho T. Hormonas Balance líquidos MIC y MEC 34 Dr. Luis -Antonio Gorordo Delsol. (2016). SEPSIS, Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México: InterSistemas Editores
  • 35. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 35 Dr. Luis -Antonio Gorordo Delsol. (2016). SEPSIS, Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México: InterSistemas
  • 36. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. MICROCIRCULACIÓN Lecho de red capilar que corresponde al sitio Anatomo-Funcional donde ocurre el intercambio O2 y nutrientes, permitiendo el adecuado suministro basado en las demandas metabólicas celuláres. Efecto “VASO” Efecto “RED” 36 Dr. Luis -Antonio Gorordo Delsol. (2016). SEPSIS, Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México:
  • 37. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. MICROCIRCULACIÓN ↓Dinámica del Hto IV debido a a migración lineal de GR’s al Centro, dejando el Plasma al centro de la pared endotelial → diferencia Velocidad eritrocitaria/plasmática. 37 • EFECTO VASO • EFECTO RED • Distribución eritrocitaria. • La PaO2 > Velocidad de la pared vascular debido al consumo endotelial. Dr. Luis -Antonio Gorordo Delsol. (2016). SEPSIS, Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México: InterSistemas Editores.
  • 38. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. REGULACIÓN Factor Transporte O2→tejido. PaO2 capilar – PaO2 mitocondrial (-3ommHG – 20mmHg) Densidad Capilar Funcional: directamente proporcional a la distancia entre el campo capilar y la célula. 38 • DIFUSIÓN • CONVECCIÓN • “El numero de células transportadoras de O2 por Unidad de tiempo en un capilar”. Dr. Luis -Antonio Gorordo Delsol. (2016). SEPSIS, Fisiopatología, Diagnóstico y Tratamiento. México: InterSistemas Editores.
  • 39. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. LEY DE POISEUILLE 39 Kang, S., Kishimoto, T. Interplay between interleukin-6 signaling and the vascular endothelium in cytokine storms. Exp Mol Med (2021). https://doi.org/10.1038/s12276-021-00649-0
  • 40. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. REGULACIÓN: Entrega de O2 40 DO2= GC(contenido aO2)(10) La cantidad de O2 en mL que es aportada a los tejidos en una Ut
  • 41. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 41
  • 42. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. Intercambio Gaseoso Alveolar Tres son las propiedades Físicas de los gases: 1. Volumen 2. Presión 3. Temperatura 42 El O2 disuelto en el Plasma es de 0.0031mL O2/ml Sangre • Cada gramo de Hb → 1.34ml O2 en condiciones Optimas • El consumo de O2 en reposo de un adulto es de: 250- 300ml O2/minuto.
  • 43. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. Intercambio Gaseoso Alveolo-Capilar 43
  • 44. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 1ª CAÍDA DEL OXÍGENO Producto de la Presión parcial de Oxígeno 44 PiO2 en el Aire= 584mmHg -47*0.21= 113mmHg
  • 45. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2.- PAO2: PiO2 – PaCO2/0.8 PAO2 = 113mmHg – 38mmHg/0.8 93.75mm/Hg 45
  • 46. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. 2019 D.R. Petróleos Mexicanos. Todos los derechos reservados. TERCERA CAIDA EN LA PRESIÓN PARCIAL DE O2 • Presencia del Shunt Anatómico: Arterias bronquiales y venas de Tebesio. • Sangre Proveniente de Zonas con relación V/Q bajas 46 GAaO2= PAO2- PaO2 93.75 – 65= 28.75mmHg VAL NL= 10 - 30

Notas del editor

  1. 26-28 moléculas de ATP en condiciones normales. 2 en Fosforilación Oxidativa (anaerobio)
  2. Faringe a su vez: Naso, Oro e Hipo
  3. Traquea: 15-20anillos cartilaginosos en Forma de “U” La parte no “cart” es para dar paso a Alimentos
  4. Sacos terminales del árbol bronquial en donde ocurre el intercambio gaseoso. * Neumocitos I (sosten y extensión); Neumocitos II (Reabsorben Na-H2O) y φAlveolares
  5. M. Inspiración: Diafragma, Intercostales Ext; I, Int M. Accesorios: (Insp. Forzada): Escalenos, ECM, Dorsales, Pectorales, Serratos y Trapecio
  6. M. Espiración: Proceso pasivo. M. Accesorios: (Esp. Forzada): R. Abds, Oblicuos >< y ---; Interc Internos
  7. Leyes: Presión, Vol, T°. Y Variables (Membrana Alveolar)
  8. De que depende que las mols O2 pasen a la blood; 1. cantidad de mols O2 en Luz alveolar y 2. Solubilidad para atravesar la barrera
  9. De la Atmósfera a los Cornetes. PvH2O= Presión vapor Agua
  10. 0.8= Coeficiente respiración
  11. GAaO2= Gradiente Alveolo arterial de O2