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Sistema Ventilatório Funções: - Suprir o O2 necessário no metabolismo - Eliminar o CO2 produzido pelo metabolismo Ventilação Pulmonar????? Função: manter uma concentração constante de O2 e CO2 nos alvéolos Pulmões ‘proporcionam a superfície entre o sangue e o meio externo’ Alvéolos - sacos elásticos de paredes finas - proporcionam a superfície vital para a permuta gasosa entre pulmões e sangue - maior rede de vasos sangüíneos Mecânica da Ventilação Como os pulmões conseguem se expandir????? Inspiração Diafragma - contrai e desce na direção da cavidade abdominal O ar nos pulmões se expande reduzindo a pressão em 5 mmHg O ar é aspirado e insufla os pulmões Expansão da cavidade torácica cessa Pressão intrapulmonar aumenta até igualar a atmosférica Cavidade torácica: descida do diafragma, elevação das costelas e projeção anterógrada do esterno Expiração Predominantemente passivo Recuo do tecido pulmonar distendido Relaxamento dos mm inspiratórios Durante o Exercício Inspiração mm escalenos e intercostais externos se contraem rotação e elevação das costelas, e seu afastamento do corpo Expiração mm intercostais internos e mm abdominais se contraem retorno das costelas Por quê os atletas inclinam-se com freqüência para a frente a partir da cintura para facilitar a respiração após um exercício exaustivo????? Ventilação Pulmonar Ventilação Minuto (VE) = FR x Volume Corrente Ventilação Alveolar É a porção da VE que mistura o ar nas câmaras alveolares Espaço Morto Anatômico????? É a ventilação alveolar, e não a ventilação do espaço morto, que determina as concentrações gasosas na membrana alveolocapilar. Mc Ardle Espaço Morto Fisiológico????? Profundidade Versus Freqüência - Exercício - ajustes ventilatórios inconscientes - objetivo: ventilação alveolar corresponda à perfusão alveolar Padrões Respiratórios Anormais Dispnéia - baixo nível de aptidão aeróbica - musculatura ventilatória sem condicionamento Hiperventilação Manobra de Valsalva Permuta Gasosa Ar ambiente = O2 (20,93 %) + N2 (79,04 %) + CO2 (0,03 %) + Vapor de Água Pressão das moléculas gasosas = 760 mm Hg (nível do mar) Concentração e Pressão Parcial dos gases da respiração Pressão total = soma das pressões parciais dos gases individuais Pressão parcial = concentração percentual x pressão total Ar ambiente PO2, PCO2, PN2 (mm Hg) ????? R: PO2 = 159 mm Hg / PCO2 = 0,2 mm Hg / PN2 = 600 mm Hg Ar traqueal - Saturação com vapor de água - Pressão das moléculas de água no ar umidecido = 47 mm Hg PO2 (mm Hg) ????? R: PO2 = 149 mm Hg Ar alveolar - ar alveolar úmido - 14,5 % O2 / 5,5 % CO2 / 80,0 % N2 - Pressão das moléculas de água no ar umidecido = 47 mm Hg PO2 / PCO2 (mm Hg) ????? R: PO2 = 103 mm Hg / PCO2 = 39 mm Hg Movimentação de Gases: Ar e Líquidos Lei de Henry - Diferença de pressão entre o gás fora e dissolvido no líquido - Solubilidade do gás no líquido Há necessidade da diferença de pressão para a movimentação dos gases Permuta gasosa no organismo Permuta gasosa entre pulmão / sangue / tecidos = difusão - Pulmões - vapor de água satura o ar inspirado - o oxigênio deixa o ar alveolar - o dióxido de carbono penetra no ar alveolar Velocidade no Fluxo Sangüíneo no Exercício ???????? - Tecidos - “Exercício máximo”: PO2 = 3 mm Hg / PCO2 = 90 mm Hg Transporte de O2 e de CO2 Transporte de O2 no sangue - em solução física 0,3 ml/l se dissolve movimento aleatório de moléculas define a PO2 - combinado com a hemoglobina - PO2 em solução é que determina a quantidade - reação de oxigenação Hb + 4 O2 Hb4O8 - Homens: 15 a 16 g / 100 ml de Hb - Mulheres: 14 g / 100 ml de Hb - < capacidade aeróbica - cada g de Hb combina-se com 1,34 ml de O2 Capacidade carreadora de O2 = Hb x Capacidade em O2 de Hb Saturação da Hb Saturação percentual = (O2 total combinado com Hb x 100 capacidade carreadora de O2 da Hb) Diferença arteriovenosa (diferença a-v O2) Efeito Bohr Transporte de CO2 no sangue - em solução física no plasma (7 a 10 %) movimento aleatório de moléculas define a PCO2 - combinado com a hemoglobina (20 %) - combinado com água como bicarbonato (70 %)
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