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Neumofisiología:
Estructura y Función del Sistema Respiratorio –
Ventilación Pulmonar
JESÚS GUSTAVO YARINGAÑO CERNA
Miembro de la Sociedad Científica Unida de Estudiantes de Medicina (SCUEM)
Grupo de Estudio los Citotóxicos (GEC)
Asociación de Estudiantes de Medicina Humana (AEMH)
Universidad de San Martín de Porres – Facultad de Medicina Humana
Estructura y Función del
Sistema Respiratorio
Introducción: El Pulmón y
su Función NO Respiratoria
1. Filtro y Acondicionamiento del Aire
2. Reservorio sanguíneo.[900 – 1,000 mL]
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6. Eliminación de Sustancias Volátiles: Cetoácidos y
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su Función Respiratoria
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– Difusión: O2 y CO2 entre los alveolos y la sangre
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Transporte de O2 y CO2 entre los
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alveolo y la sangre
2
Ventilación: intercambio de aire,
entre la atmósfera y los alvéolos
pulmonares
1
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pulmonares
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O2 CO2
O2 CO2
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O2 CO2
O2 CO2
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• LEY DE FICK: La Cantidad
de Gas que atraviesa una
membrana es DP al área
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Ancho = 0.2 a 0.3μm
• Superficie: 50 – 100 m2
• ¿Cómo podemos
obtener esta gran área
de difusión? 
Envolviendo los
capilares en los alveolos
• Existen ~500 mill. de
alveolos  D: 1/3mm
Membrana Alveolo-Capilar
Vías Respiratorias Y Flujo Aéreo
• Tráquea  Bronquios principales derecho e
izquierdo  Bronquios lobulares  Bronquios
Segmentarios  …  Bronquiolos terminales
• Bronquiolo terminal es la VÍA AÉREA MÁS
PEQUEÑA que NO presenta alveolos
• Todo lo anterior representa: VÍAS AÉREAS DE
CONDUCCIÓN
Vías Respiratorias Y Flujo Aéreo
Vías Aéreas
Bronquio: Cartílago y
Células productoras de
moco  Células
Caliciformes
Epitelio:
Pseudoestratificado
cilíndrico ciliado
Bronquiolo: Ya no hay
células caliciformes 
Células de la Clara
Epitelio: Cúbico Simple
Vías Aéreas de Conducción
• Función: Llevar el aire inspirado hacia la zona
de intercambio de gases
• Carecen de alveolos  No intervienen en el
intercambio
• Constituyen el ESPACIO MUERTO ANATÓMICO
• EMA ~ 150 ml
• Bronquiolos terminales (generación 16) 
Bronquiolos respiratorios (algunos alveolos)
• Finalmente: Conductos alveolares 
Completamente tapizados por alveolos
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ACINO (Unidad Anatómica): Parte pulmonar distal a un bronquiolo terminal
La ZONA RESPIRATORIA constituye la mayor parte del pulmón (2.5-3L en
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extremadamente rápido
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INSPIRACIÓN
• Primero se realiza una inspiración máxima
• Recordando:
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– La presión intrapleural se vuelve más negativa.
– Los alveolos se distienden
– Presión externa es mayor que la interna: Ley de
movimiento de gases  De mayor a menor
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ESPIRACIÓN
• Sigue una espiración forzada máxima.
• Recordemos:
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– La espiración es un proceso pasivo
– El diafragma se relaja
• Punto de Balance elástico: Punto de equilibrio
de fuerzas: Presión “se hace 0”  Aire no
ingresa ni sale por igualdad de presiones
Vasos y Flujo Sanguíneo
• Arteria Pulmonar  Capilares  Venas
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• Inicialmente A, V y Bronquios discurren juntos
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Vasos y Flujo Sanguíneo
Cada hematíe pasa
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capilar  atraviesa 2 o
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• Tensión Superficial  Fuerzas  Colapso
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ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE
• Es necesario que el aire que llega a las vías aéreas
inferiores y pulmón esté caliente, limpio y
húmedo.
• Durante la respiración tranquila, la nariz es capaz
de calentar a 37°C y saturar completamente el
aire inspirado (Vapor de Agua).
• Las vibrisas y el moco nasal es capaz de capturar
elementos particulados grandes (>10 μm)
Eliminación de Partículas Inhaladas
• Partículas grandes se filtran en la nariz
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de conducción  Barrido mucociliar 
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• 200 cilios por célula
• La velocidad del mucus es mayor en la tráquea
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distales.
• Se calcula que aproximadamente un 90% del
mucus producido es eliminado cada 24 horas.
Una capa mucosa
superficial gruesa y
viscosa con
moléculas pesadas y
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más delgada y menos
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Inmunidad Innata que actúa en el moco
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Leyes de los Gases:
Boyle, Charles, Gay-Lussac y
Dalton
Leyes de los Gases
EL ESTADO DE UN GAS
• El estado de una cantidad de gas se determina por su
presión, volumen y temperatura.
• La ecuación que describe normalmente la relación entre la
presión, el volumen, la temperatura y la cantidad (en moles)
de un gas ideal es:
• Donde:
P = Presión absoluta
V = Volumen
n = Moles de gas
R = Constante universal de los gases ideales
T = Temperatura absoluta
P.V= n.R.T
Ley de Boyle-Mariotte
• A T° constante, el volumen de una masa fija de gas es
inversamente proporcional a la presión que este ejerce.
• Matemáticamente se puede expresar así:
Donde k es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes.
P1= Presión inicial.
P2= presión final.
V1= Volumen inicial.
V2= Volumen final.
• Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la
presión disminuye el volumen aumenta.
P1.V1 = P2.V2 = K
Ley de Boyle-Mariotte
Ley de Charles
• Relaciona el V y la T° de una cierta cantidad de gas ideal,
mantenido a una P constante.
• Charles dice que a una P constante, al aumentar la T°, el V del gas
aumenta y al disminuir la T°, el V disminuye.
Donde:
V= Volumen.
T= Temperatura.
K= constante de proporcionalidad.
• Esto se debe a que la T° está directamente relacionada con la
energía cinética (debido al movimiento) de las moléculas del gas.
V / T = k
Ley de Charles
V / T = k
Ley de Gay-Lussac
• Establece que la presión de un volumen fijo de un gas, es
directamente proporcional a su temperatura.
Donde:
P= Presión.
T= Temperatura.
K= constante de proporcionalidad.
• Si el volumen de una cierta cantidad de gas se mantiene
constante, el cociente entre presión y temperatura
(Kelvin) permanece constante.
P / T = k
Ley de Gay-Lussac
P / T = k
Ley de Dalton (de las presiones parciales)
Establece que la presión de una mezcla de gases, que no
reaccionan químicamente, es igual a la suma de las
presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si sólo
uno ocupase todo el volumen de la mezcla, sin variar la T°.
Presión de aire atmosférico = PO2 + PN2 + PCO2
Presión de aire atmosférico = 760 mmHg
= 152 mmHg + 608 mmHg + 0.03 mmHg
Función Pulmonar:
VENTILACIÓN
Funciones del Pulmón
• Proveer oxígeno a los tejidos.
• Eliminar dióxido de carbono.
• ETAPAS:
• VENTILACION PULMONAR: ENTRADA Y SALIDA
DE AIRE ENTRE ATMOSFERA Y ALVEOLO.
• DIFUSION O2 Y CO2 ALVEOLO – SANGRE.
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Proceso dinámico y cíclico de
inspiración y espiración, por el
cual se produce el recambio
entre aire alveolar y el medio
ambiente.
VENTILACIÓN
Medio Ambiente
VIAS
AEREAS
ALVEOLOS
Variables de la Ventilación
• Control
• Vías Motoras
• Caja Torácica
• Sistema Pleural
• Distensibilidad Pulmonar
• Permeabilidad de las vías aéreas
INSPIRACIÓN
• Primero se realiza una inspiración máxima
• Recordando:
– La inspiración es un proceso activo.
– La presión intrapleural se vuelve más negativa.
– Los alveolos se distienden
– Presión externa es mayor que la interna: Ley de
movimiento de gases  De mayor a menor
presión…ahhhhh
– Se contrae el diafragma
ESPIRACIÓN
• Sigue una espiración forzada máxima.
• Recordemos:
– La presión intrapleural se hace menos negativa
– La espiración es un proceso pasivo
– El diafragma se relaja
• Punto de Balance elástico: Punto de equilibrio
de fuerzas: Presión “se hace 0”  Aire no
ingresa ni sale por igualdad de presiones
RESISTENCIA DE LAS VIAS AÉREAS
• El flujo de gas al interior del pulmón es una mezcla de
flujo laminar y turbulento.
• La resistencia no es constante sino que aumenta en
proporción con el flujo de gas y se vuelve
inversamente proporcional al Volumen Pulmonar.
Resistencia y Compliance
• Las vías aéreas de gran calibre ofrecen mayor
resistencia la paso del aire.
• El flujo turbulento es sensible al calibre de las vías
respiratorias.
• El flujo laminar se presenta distal a los bronquiolos
respiratorios.
RESISTENCIA DE LAS VIAS AÉREAS
LOS MÚSCULOS INSPIRATORIOS:
DIAFRAGMA
• Diafragma: Músculo estriado de forma semejante a
una “cúpula”, que presenta orificios para la vena cava
inferior, el esófago y la aorta.
• Esta inervado por el nervio frénico.
• El diafragma es el músculo encargado de mover en
reposo las 2/3 partes, o un 70% del Volumen
Corriente.
• El diafragma en realidad es dos bombas: la de aire, y la
expulsiva (defecación, orina, parto).
• Intercostales externos
• Serratos
• Escalenos
• Esternocleidomastoideos
LOS MÚSCULOS INSPIRATORIOS
ACCESORIOS
Los músculos espiratorios están formado por:
• Intercostales internos
• Oblicuos externo e interno del abdomen
• Transverso abdominal
• Recto abdominal.
LOS MÚSCULOS ESPIRATORIOS
• ESPACIO MUERTO ANATOMICO: Es el volumen de las vías aéreas
de conducción. Aprox. Mide 150 cm. (2,2 mL/Kg). Varía con la
inspiración, edad, tamaño y posición.
• ESPACIO MUERTO FISIOLÓGICO: Ciertos alveolos no son o son
parcialmente funcionantes (ventilados pero no perfundidos).
VENTILACIÓN ALVEOLAR
La Ventilación Perfusión
• Las regiones inferiores del pulmón son mejor
ventiladas que las superiores.
La Zona 1 corresponde a los
ápices del pulmón.
La Zona 2 a la parte media.
La Zona 3 a las bases.
• En la zona 1 V > Q (> que 1).
• En la Zona 2 V = Q (= a 1).
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Diferencias Regionales
Perfusión
VENTILACIÓN ALVEOLAR
• VENTILACION MINUTO (VM):
VM= VC X FR
VM= (7500 mL/min).
• VENTILACION ALVEOLAR (VA):
VA= (VC - EM) x FR
VA= (5250 mL/min)
• CAPACIDAD DE CIERRE: Volumen al cual las vías respiratorias
pequeñas comienzan a cerrarse en las partes declives del
pulmón con la espiración.
VC: VOLUMEN CORRIENTE (500ml)
VA: VENTILACIÓN ALVEOLAR.
VM: VOLUMEN MINUTO.
EM: ESPACIO MUERTO.
FR: FRECUENCIA RESPIRATORIA (15 x min)
Ventilación Pulmonar
Ventilación Pulmonar
CONTROL NERVIOSO DE LA
RESPIRACIÓN
El control nervioso de la respiración esta conformado por tres
niveles de procesamiento:
1. Control local: Receptores de la mucosa de las vías aéreas,
receptores de distensión, receptores dolorosos pleurales,
vías colinérgicas y adrenérgicas.
2. Control periférico: quimiorreceptores aórticos y carotideos.
3. Control Central: centros bulboprotuberanciales, corteza
cerebral.
CONTROL LOCAL
• El árbol bronquial dispone de receptores cuyas fibras
aferentes viajan con el vago:
Receptores de distensión (Reflejo de Hering-Breuer).
Receptores de irritación laríngea, traqueal y bronquial.
Fibras C bronquiales.
• También tenemos a los receptores dolorosos de los
vasos sanguíneos, la pared de las vías aéreas y la pleura
parietal esta última de fibras aferentes dependientes de
los nervios intercostales.
Reflejo de Hering-Breuer
• Es de protección
• Frente a una
hiperinsuflación, los
pulmones tienden a
colapsarse
Pleura parietal
Pleura visceral
Duele por recibir
sensibilidad de los
nervios
intercostales
No duele,
origina
reflejo de
la tos al
irritarse.
CONTROL LOCAL
• Hay fibras eferentes de tipo parasimpático, colinérgicas, que
viajan en el vago, de acción broncoconstrictora, vasodilatadora y
secretora.
• Las fibras eferentes simpáticas, adrenérgicas, presentan acciones
opuestas a las anteriores.
CONTROL
NERVIOSO DE LA
RESPIRACIÓN
Quimiorreceptores:
• Los periféricos (aórticos y
en la bifurcación carotidea),
responden a las variaciones
locales de pH, pO2 y pCO2.
• Los centrales, responden a
las variaciones de pH y
pCO2 , se localizan cerca de
los centros respiratorios.
CONTROL NERVIOSO DE LA RESPIRACIÓN
VOLÚMENES Y CAPACIDADES
PULMONARES
VOLUMENES Y CAPACIDADES
PULMONARES
• Volumen corriente: Volumen de aire que se
inspira o espira en cada respiración normal 
500 ml
• Volumen de reserva inspiratoria: Volumen
adicional de aire que se puede inspirar desde
un volumen corriente normal y por encima del
mismo cuando la persona inspira con una
fuerza plena  3000 ml
• Volumen de reserva espiratoria: Volumen
adicional máximo de aire que se puede espirar
mediante una espiración forzada después del
final de una espiración a volumen corriente
normal  1100 ml
• Volumen residual: Volumen de aire que
queda en los pulmones después de la
espiración más forzada  1200 ml
VOLUMENES Y CAPACIDADES
PULMONARES
CAPACIDADES PULMONARES
• Capacidad Inspiratoria (CI) = VRI + VC
• Capacidad Vital (CV) = VRI + VC + VRE
• Capacidad Vital (CV) = CI + VRE
• Capacidad Residual Funcional (CRF) = VRE + VR
• Capacidad Pulmonar Total (CPT) = VRI + VC + VRE + VR
• Capacidad Pulmonar Total (CPT) = CV + VR
• Capacidad Pulmonar Total (CPT) = CI + CRF
ESPIROGRAMA
GRACIAS
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Estructura y función del sistema respiratorio

  • 1. Neumofisiología: Estructura y Función del Sistema Respiratorio – Ventilación Pulmonar JESÚS GUSTAVO YARINGAÑO CERNA Miembro de la Sociedad Científica Unida de Estudiantes de Medicina (SCUEM) Grupo de Estudio los Citotóxicos (GEC) Asociación de Estudiantes de Medicina Humana (AEMH) Universidad de San Martín de Porres – Facultad de Medicina Humana
  • 2. Estructura y Función del Sistema Respiratorio
  • 3. Introducción: El Pulmón y su Función NO Respiratoria 1. Filtro y Acondicionamiento del Aire 2. Reservorio sanguíneo.[900 – 1,000 mL] 3. Defensa. 4. Funciones Metabólicas. Regulación de PA. 5. Balance Hídrico. 6. Eliminación de Sustancias Volátiles: Cetoácidos y Acetaldehido.
  • 4. Introducción: El Pulmón y su Función Respiratoria • Destinado al intercambio de gases • Permite el paso de O2: Aire  «Sangre Venosa» y que el CO2: «Sangre Arterial»  Aire • Respiración  4 funciones: – Ventilación Pulmonar: Entrada y salida de aire – Difusión: O2 y CO2 entre los alveolos y la sangre – Transporte de O2 y CO2 hacia y desde las células – Regulación de la Ventilación
  • 5. Respiración celular Regulación de la Ventilación.4 Transporte de O2 y CO2 entre los pulmones y los tejidos atraves de la sangre y los líquidos corporales. 3 Difusión de O2 y CO2 entre los alveolo y la sangre 2 Ventilación: intercambio de aire, entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares 1 Alvéolos pulmonares Atmósfera O2 CO2 O2 CO2 Corazón O2 CO2 O2 CO2 O2 + glucosa CO2 + H2O + ATP Célula Circulación sistémica Circulación pulmonar
  • 7. Membrana Alveolo-Capilar • El O2 y CO2 se desplazan entre aire y sangre por DIFUSIÓN SIMPLE • Se respeta la GRADIENTE DE PRESIONES. • LEY DE FICK: La Cantidad de Gas que atraviesa una membrana es DP al área e IP al grosor Ancho = 0.2 a 0.3μm
  • 8. • Superficie: 50 – 100 m2 • ¿Cómo podemos obtener esta gran área de difusión?  Envolviendo los capilares en los alveolos • Existen ~500 mill. de alveolos  D: 1/3mm Membrana Alveolo-Capilar
  • 9. Vías Respiratorias Y Flujo Aéreo
  • 10. • Tráquea  Bronquios principales derecho e izquierdo  Bronquios lobulares  Bronquios Segmentarios  …  Bronquiolos terminales • Bronquiolo terminal es la VÍA AÉREA MÁS PEQUEÑA que NO presenta alveolos • Todo lo anterior representa: VÍAS AÉREAS DE CONDUCCIÓN Vías Respiratorias Y Flujo Aéreo
  • 11. Vías Aéreas Bronquio: Cartílago y Células productoras de moco  Células Caliciformes Epitelio: Pseudoestratificado cilíndrico ciliado Bronquiolo: Ya no hay células caliciformes  Células de la Clara Epitelio: Cúbico Simple
  • 12. Vías Aéreas de Conducción • Función: Llevar el aire inspirado hacia la zona de intercambio de gases • Carecen de alveolos  No intervienen en el intercambio • Constituyen el ESPACIO MUERTO ANATÓMICO • EMA ~ 150 ml
  • 13. • Bronquiolos terminales (generación 16)  Bronquiolos respiratorios (algunos alveolos) • Finalmente: Conductos alveolares  Completamente tapizados por alveolos • Región en la que se produce intercambio  ZONA RESPIRATORIA Vías Respiratorias Y Flujo Aéreo ACINO (Unidad Anatómica): Parte pulmonar distal a un bronquiolo terminal La ZONA RESPIRATORIA constituye la mayor parte del pulmón (2.5-3L en situación de reposo)
  • 14. El aumento extremadamente rápido del área transversal es el responsable de la ↓ de la V del aire Vías Aéreas
  • 15. INSPIRACIÓN • Primero se realiza una inspiración máxima • Recordando: – La inspiración es un proceso activo. – La presión intrapleural se vuelve más negativa. – Los alveolos se distienden – Presión externa es mayor que la interna: Ley de movimiento de gases  De mayor a menor presión…ahhhhh – Se contrae el diafragma
  • 16. ESPIRACIÓN • Sigue una espiración forzada máxima. • Recordemos: – La presión intrapleural se hace menos negativa – La espiración es un proceso pasivo – El diafragma se relaja • Punto de Balance elástico: Punto de equilibrio de fuerzas: Presión “se hace 0”  Aire no ingresa ni sale por igualdad de presiones
  • 17. Vasos y Flujo Sanguíneo • Arteria Pulmonar  Capilares  Venas Pulmonares. • Inicialmente A, V y Bronquios discurren juntos • Periferia pulmonar: Venas se alejan para pasar entre los lobulillos y la A y Bronquio viajan juntos hacia el centro de los mismos
  • 18. • Capilar  D: 7 – 10 μm • Capilares se lesionan con facilidad debido a la delgadez de la MAC Vasos y Flujo Sanguíneo Cada hematíe pasa 0.75s en el retículo capilar  atraviesa 2 o 3 alveolos
  • 19. 2 tipos de circulaciones • Arterias y Venas pulmonares  Circulación Funcional • Y…¿Quién nutre al pulmón?  Arterias y Venas Bronquiales
  • 20. A recordar… • Todo el gasto cardiaco del corazón derecho se dirige a los pulmones
  • 21. Estabilidad de los Alveolos Pulmonares • Pulmón: 500 millones de alveolos de 0.3 mm de diámetro  Inestable • Tensión Superficial  Fuerzas  Colapso alveolar • Neumocitos II  Agente tensoactivo o surfactante: ↓ tensión superficial
  • 22.
  • 23. ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE • Es necesario que el aire que llega a las vías aéreas inferiores y pulmón esté caliente, limpio y húmedo. • Durante la respiración tranquila, la nariz es capaz de calentar a 37°C y saturar completamente el aire inspirado (Vapor de Agua). • Las vibrisas y el moco nasal es capaz de capturar elementos particulados grandes (>10 μm)
  • 24. Eliminación de Partículas Inhaladas • Partículas grandes se filtran en la nariz • Partículas pequeñas se depositan en las vías de conducción  Barrido mucociliar  Epiglotis  Deglute • 200 cilios por célula • La velocidad del mucus es mayor en la tráquea (21 mm/min) y disminuye en vías aéreas más distales.
  • 25. • Se calcula que aproximadamente un 90% del mucus producido es eliminado cada 24 horas. Una capa mucosa superficial gruesa y viscosa con moléculas pesadas y glicoproteínas. Una capa pericililar más delgada y menos viscosa libre de proteínas mucosas
  • 26. Inmunidad Innata que actúa en el moco traqueobronquial o líquido superficial de la vía aérea (LSVA) • Proteínas del Complemento • Lizosima • Defensinas • Lactoferrina • Inhibidor de las leucoproteasas secretorias • Catelicidinas
  • 27. Leyes de los Gases: Boyle, Charles, Gay-Lussac y Dalton
  • 28. Leyes de los Gases
  • 29. EL ESTADO DE UN GAS • El estado de una cantidad de gas se determina por su presión, volumen y temperatura. • La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad (en moles) de un gas ideal es: • Donde: P = Presión absoluta V = Volumen n = Moles de gas R = Constante universal de los gases ideales T = Temperatura absoluta P.V= n.R.T
  • 30. Ley de Boyle-Mariotte • A T° constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que este ejerce. • Matemáticamente se puede expresar así: Donde k es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. P1= Presión inicial. P2= presión final. V1= Volumen inicial. V2= Volumen final. • Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye el volumen aumenta. P1.V1 = P2.V2 = K
  • 32. Ley de Charles • Relaciona el V y la T° de una cierta cantidad de gas ideal, mantenido a una P constante. • Charles dice que a una P constante, al aumentar la T°, el V del gas aumenta y al disminuir la T°, el V disminuye. Donde: V= Volumen. T= Temperatura. K= constante de proporcionalidad. • Esto se debe a que la T° está directamente relacionada con la energía cinética (debido al movimiento) de las moléculas del gas. V / T = k
  • 33. Ley de Charles V / T = k
  • 34. Ley de Gay-Lussac • Establece que la presión de un volumen fijo de un gas, es directamente proporcional a su temperatura. Donde: P= Presión. T= Temperatura. K= constante de proporcionalidad. • Si el volumen de una cierta cantidad de gas se mantiene constante, el cociente entre presión y temperatura (Kelvin) permanece constante. P / T = k
  • 36. Ley de Dalton (de las presiones parciales) Establece que la presión de una mezcla de gases, que no reaccionan químicamente, es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si sólo uno ocupase todo el volumen de la mezcla, sin variar la T°. Presión de aire atmosférico = PO2 + PN2 + PCO2 Presión de aire atmosférico = 760 mmHg = 152 mmHg + 608 mmHg + 0.03 mmHg
  • 38. Funciones del Pulmón • Proveer oxígeno a los tejidos. • Eliminar dióxido de carbono. • ETAPAS: • VENTILACION PULMONAR: ENTRADA Y SALIDA DE AIRE ENTRE ATMOSFERA Y ALVEOLO. • DIFUSION O2 Y CO2 ALVEOLO – SANGRE. • TRANSPORTE O2 Y CO2 SANGRE – CELULA.
  • 39.
  • 40. Proceso dinámico y cíclico de inspiración y espiración, por el cual se produce el recambio entre aire alveolar y el medio ambiente. VENTILACIÓN Medio Ambiente VIAS AEREAS ALVEOLOS
  • 41. Variables de la Ventilación • Control • Vías Motoras • Caja Torácica • Sistema Pleural • Distensibilidad Pulmonar • Permeabilidad de las vías aéreas
  • 42. INSPIRACIÓN • Primero se realiza una inspiración máxima • Recordando: – La inspiración es un proceso activo. – La presión intrapleural se vuelve más negativa. – Los alveolos se distienden – Presión externa es mayor que la interna: Ley de movimiento de gases  De mayor a menor presión…ahhhhh – Se contrae el diafragma
  • 43.
  • 44.
  • 45. ESPIRACIÓN • Sigue una espiración forzada máxima. • Recordemos: – La presión intrapleural se hace menos negativa – La espiración es un proceso pasivo – El diafragma se relaja • Punto de Balance elástico: Punto de equilibrio de fuerzas: Presión “se hace 0”  Aire no ingresa ni sale por igualdad de presiones
  • 46.
  • 47.
  • 48. RESISTENCIA DE LAS VIAS AÉREAS • El flujo de gas al interior del pulmón es una mezcla de flujo laminar y turbulento. • La resistencia no es constante sino que aumenta en proporción con el flujo de gas y se vuelve inversamente proporcional al Volumen Pulmonar.
  • 50. • Las vías aéreas de gran calibre ofrecen mayor resistencia la paso del aire. • El flujo turbulento es sensible al calibre de las vías respiratorias. • El flujo laminar se presenta distal a los bronquiolos respiratorios. RESISTENCIA DE LAS VIAS AÉREAS
  • 51.
  • 52. LOS MÚSCULOS INSPIRATORIOS: DIAFRAGMA • Diafragma: Músculo estriado de forma semejante a una “cúpula”, que presenta orificios para la vena cava inferior, el esófago y la aorta. • Esta inervado por el nervio frénico. • El diafragma es el músculo encargado de mover en reposo las 2/3 partes, o un 70% del Volumen Corriente. • El diafragma en realidad es dos bombas: la de aire, y la expulsiva (defecación, orina, parto).
  • 53. • Intercostales externos • Serratos • Escalenos • Esternocleidomastoideos LOS MÚSCULOS INSPIRATORIOS ACCESORIOS
  • 54. Los músculos espiratorios están formado por: • Intercostales internos • Oblicuos externo e interno del abdomen • Transverso abdominal • Recto abdominal. LOS MÚSCULOS ESPIRATORIOS
  • 55.
  • 56. • ESPACIO MUERTO ANATOMICO: Es el volumen de las vías aéreas de conducción. Aprox. Mide 150 cm. (2,2 mL/Kg). Varía con la inspiración, edad, tamaño y posición. • ESPACIO MUERTO FISIOLÓGICO: Ciertos alveolos no son o son parcialmente funcionantes (ventilados pero no perfundidos). VENTILACIÓN ALVEOLAR
  • 58. • Las regiones inferiores del pulmón son mejor ventiladas que las superiores. La Zona 1 corresponde a los ápices del pulmón. La Zona 2 a la parte media. La Zona 3 a las bases. • En la zona 1 V > Q (> que 1). • En la Zona 2 V = Q (= a 1). • En la Zona 3 V <Q (tiende a 0)
  • 61. VENTILACIÓN ALVEOLAR • VENTILACION MINUTO (VM): VM= VC X FR VM= (7500 mL/min). • VENTILACION ALVEOLAR (VA): VA= (VC - EM) x FR VA= (5250 mL/min) • CAPACIDAD DE CIERRE: Volumen al cual las vías respiratorias pequeñas comienzan a cerrarse en las partes declives del pulmón con la espiración. VC: VOLUMEN CORRIENTE (500ml) VA: VENTILACIÓN ALVEOLAR. VM: VOLUMEN MINUTO. EM: ESPACIO MUERTO. FR: FRECUENCIA RESPIRATORIA (15 x min)
  • 64. CONTROL NERVIOSO DE LA RESPIRACIÓN El control nervioso de la respiración esta conformado por tres niveles de procesamiento: 1. Control local: Receptores de la mucosa de las vías aéreas, receptores de distensión, receptores dolorosos pleurales, vías colinérgicas y adrenérgicas. 2. Control periférico: quimiorreceptores aórticos y carotideos. 3. Control Central: centros bulboprotuberanciales, corteza cerebral.
  • 65. CONTROL LOCAL • El árbol bronquial dispone de receptores cuyas fibras aferentes viajan con el vago: Receptores de distensión (Reflejo de Hering-Breuer). Receptores de irritación laríngea, traqueal y bronquial. Fibras C bronquiales. • También tenemos a los receptores dolorosos de los vasos sanguíneos, la pared de las vías aéreas y la pleura parietal esta última de fibras aferentes dependientes de los nervios intercostales.
  • 66. Reflejo de Hering-Breuer • Es de protección • Frente a una hiperinsuflación, los pulmones tienden a colapsarse
  • 67. Pleura parietal Pleura visceral Duele por recibir sensibilidad de los nervios intercostales No duele, origina reflejo de la tos al irritarse.
  • 68. CONTROL LOCAL • Hay fibras eferentes de tipo parasimpático, colinérgicas, que viajan en el vago, de acción broncoconstrictora, vasodilatadora y secretora. • Las fibras eferentes simpáticas, adrenérgicas, presentan acciones opuestas a las anteriores.
  • 69. CONTROL NERVIOSO DE LA RESPIRACIÓN Quimiorreceptores: • Los periféricos (aórticos y en la bifurcación carotidea), responden a las variaciones locales de pH, pO2 y pCO2. • Los centrales, responden a las variaciones de pH y pCO2 , se localizan cerca de los centros respiratorios.
  • 70. CONTROL NERVIOSO DE LA RESPIRACIÓN
  • 71.
  • 73. VOLUMENES Y CAPACIDADES PULMONARES • Volumen corriente: Volumen de aire que se inspira o espira en cada respiración normal  500 ml • Volumen de reserva inspiratoria: Volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena  3000 ml
  • 74. • Volumen de reserva espiratoria: Volumen adicional máximo de aire que se puede espirar mediante una espiración forzada después del final de una espiración a volumen corriente normal  1100 ml • Volumen residual: Volumen de aire que queda en los pulmones después de la espiración más forzada  1200 ml VOLUMENES Y CAPACIDADES PULMONARES
  • 75. CAPACIDADES PULMONARES • Capacidad Inspiratoria (CI) = VRI + VC • Capacidad Vital (CV) = VRI + VC + VRE • Capacidad Vital (CV) = CI + VRE • Capacidad Residual Funcional (CRF) = VRE + VR • Capacidad Pulmonar Total (CPT) = VRI + VC + VRE + VR • Capacidad Pulmonar Total (CPT) = CV + VR • Capacidad Pulmonar Total (CPT) = CI + CRF
  • 77.