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SISTEMA RESPIRATÓRIO SISTEMA RESPIRATÓRIO • O sistema respiratório contribui para a homeostasia*, viabilizando a troca gasosa (oxigênio e dióxido de carbono), entre o ar atmosférico, o sangue e células. • As células do corpo utilizam o oxigênio (O2) para as reações metabólicas que liberam energia a partir das moléculas de nutrientes e para produzir ATP. Ao mesmo tempo essas reações liberam CO2 • O sistema respiratório é responsável pela troca gasosa*. • A falha em qualquer um dos sistemas significa a morte celular, interrompendo a homeostase. ANATOMIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO • O sistema respiratório é composto pelas vias aéreas SUPERIORES e INFERIORES. As vias aéreas SUPERIORES são formadas pelos órgãos localizados FORA dos pulmões: • NARIZ EXTERNO; • CACIDADE NASAL; • FARINGE; • LARINGE; • TRAQUEIA; • BRONQUIOS PRINCIPAIS ANATOMIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO • O sistema respiratório é composto pelas vias aéreas SUPERIORES e INFERIORES. As vias aéreas INFERIORES são formadas pelos órgãos localizados DENTRO dos pulmões: • BRONQUIOS LOBARES; • BRONQUIOS SEGMENTARES; • BRONQUÍOLOS; • ALVÉOLOS; • PULMÕES. ANATOMIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO ANATOMIA DO SISTEMA NARIZ EXTERNO O nariz é dividido em parte EXTERNA e INTERNA. A parte externa consiste em um arcabouço de osso e cartilagem HIALINA*. Recoberto por uma músculo e pele. ANATOMIA DO SISTEMA NARIZ EXTERNO As estruturas interiores da parte externa do nariz possuem três funções: 1. Aquecimento, umedecimento e filtração do ar; 2. Detecção dos estímulos olfatórios; 3. Modificação das vibrações da fala, á medida que passam pelas grandes câmaras de ressonância. SEIOS PARANASAIS VISTA ANTERIOR DA PROJEÇÃO DOS SEIOS PARANASAIS SEIOS FRONTAIS SEIO MAXILAR ANATOMIA DO SISTEMA NARIZ INTERNO Trata-se de ima grande cavidade na face anterior do crânio, situando inferiormente ao osso nasale superiormente a boca, é revestido por músculo e túnica mucosa. RADIOGRAFIA M. FACE FARINGE • A faringe situa-se imediatamente após as cavidades nasal e oral, superior a laringe e imediatamente anterior as vertebras cervicais. É composta por músculos esqueléticos* e túnica mucosa. • É dividida em três regiões anatômicas: NASOFARINGE, OROFARINGE, LARINGO FARINGE FARINGE FARINGE LARINGE • A Laringe ou Caixa de Voz, é uma passagem curta que conecta a faringe com a traqueia. Situa-se anteriormente a coluna vertebral (C4 a C6). • A parede da laringe é composta por 9 cartilagens. Três impares: (cartilagem tireóidea, epiglote, e cartilagem cricóidea) e três pares: (aritenóidea, cuneifrme e corniculada). LARINGE VISTA ANTERIOR LARINGE VISTA POSTERIOR LARINGE GLÂNDULA TIREÓIDEA Glândula tireóidea (POMO-DE- ADÃ0) Consiste em duas lâminas fundidas de cartilagem hialina, formando a parede anterior da laringe. Está presente tanto em homens quanto em mulheres. LARINGE EPIGLOTE TRAQUEIA E BRONQUIOS PRINCIPAIS • A traqueia é uma passagem tubular de ar, medindo aproximadamente 12cm. Fica localizada anteriormente ao esôfago • Possui de 16 a 20 anéis em C.* • Estende-se da laringe até a margem superior da 5ª Vertebra torácica. TRAQUEIA E BRONQUIOS PRINCIPAIS BRONQUIOS PRINCIPAIS Vista Anterior BRONQUIOLOS E ALVEOLOS Subdivisão das vias aéreas intrapulmonares BRONQUIOLOS E ALVEOLOS ALVEOLOS BRONQUIOLOS E ALVEOLOS TOPOGRAFIA PULMONAR Localização: Os pulmões estão localizados na cavidade torácica, lateralmente ao coração. Possui um pulmão direito e outro esquerdo, coberto por uma membrana denominada pleura. Vista Anterior ANATOMIA EXTERNA Os pulmões possuem duas regiões principais: Uma superior chamada de ápice e uma inferior chamado de base. Possui três faces, uma em contato com as costelas – face costal, uma apoiada no diafragma –face diafragmática, e uma voltada pro mediastino – face mediastínica. ANATOMIA INTERNA FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA O sistema respiratório é responsável pela troca gasosa entre o AR ATMOSFÉRICO, o SANGUE e as CÉLULAS TECIDUAIS. As células do corpo humano usam constantemente O2 continuamente para suas atividades metabólicas, que liberam energia a partir das moléculas de nutrientes para produzir ATP. Naturalmente essas reações liberam C02. ÓRGÃOS E SUAS FUNÇÕES • Quando o ar penetra o nariz externo, ele é filtrado pelas vibrissas, logo na entrada das narinas. • Em seguida o ar chega a cavidade nasal e encontra as conchas nasais forçando o ar a turbilhonar. Além disso, encontra-se no teto da cavidade nasal as terminações do nervo olfatório, levando interpretação de odor. ÓRGÃOS E SUAS FUNÇÕES • A parede interna da cavidade nasal é revestida por tecido epitelial ciliar, produtora de muco, o que promove a continuação da filtragem além de produzir aquecimento, e umedecimento do ar. M. FACE ÓRGÃOS E SUAS FUNÇÕES • Assim como a cavidade nasal é revestida por tecido epitelial ciliar, a traqueia também possui esse tecido, que também promove a filtragem do ar. Contudo, a ingesta de fumaça compromete as paredes desse tecido epitelial ciliar. ÓRGÃOS E SUAS FUNÇÕES • Chegando aos pulmões o ar enche os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos são constituídos de tecido epitelial e recobertos por uma vasta camada de capilares sanguíneos. TROCA DE GASES (HEMATOSE) • Durante a respiração pulmonar, a inspiração capta ar rico em O2 para os alvéolos pulmonares, e a expiração remove dos alvéolos o ar carregado de CO2. As trocas gasosas nos pulmões ocorrem devido a 4 condições: • A quantidade de alvéolos em cada pulmão chega a aproximadamente á 350 milhões de alvéolos, o que por sua vez aumenta a capacidade de troca de gases; • As paredes dos alvéolos são de tecido epitelial o que facilita a troca gasosa; • A proximidade dos alvéolos com os capilares facilita a difusão, porque garantirá uma maior velocidade de troca; • Alguns músculos estriados esqueléticos auxiliam a mecânica da respiração pulmonar*. TROCA DE GASES O outro momento respiratório ocorre nas células, porém SEM A AÇÃO MECÂNICA que ocorre na respiração pulmonar pelo gradil costal e m. diafragma. • 98% do O2 são transportados pelas hemácias; • 2% do O2 são dissolvidos no plasma; • O O2 se separa (dissocia) das hemácias e difunde-se através das paredes dos capilares para as células. Finalmente o o2 utilizado no metabolismo celular.
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