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运动生理学呼吸与运动;1、掌握评定肺功能有关指标的概念。肺通气动力,气体在血液中的运输过程。气体交换过程及影响气体交换的因素。 2、明确呼吸过程。. 3、熟知呼吸对运动的反应和对训练的适应。 4、了解肺通气阻力及调节,气体交换原理。; 教学重点 肺通气、肺换气过程及运动时呼吸功能的变化。 教学难点 肺通气和肺换气原理。;;空气;外呼吸:外界环境与血液在肺部实现的气体交换过程。; 第一节 肺通气和肺换气; 肺内压低于大气压时——吸气, 肺内等于大气压时——吸气停; 肺内压高于大气压时——呼气, 肺内等于大气压时——呼气停。 平静呼吸时吸气是主动的,呼气是被动的;深呼吸时,吸气和呼气都是主动的。 ; 胸膜腔内压力为负压,称胸内负压。 胸内负压=大气压—肺回缩力 吸气时胸内负压增大,呼气时胸内负压减小。 胸内负压的生理意义:第一是维持肺的扩张状态,有利于肺的泡的气体交换;第二是吸气时负压加大,使心房、静脉和胸导管扩张,压力降低,有利于促进血液和淋巴回流。;; 潮气量:安静状态下,每次吸入或呼出的气体量称为潮气量.正常成年人约500ml 补吸气量:平静吸气后再尽力吸气所能吸入的气体量. 补呼气量:平静呼气后再尽力呼气所能呼出的气体量. 余气量:最大呼气末,肺内所余留的气体量为余气量。; 深吸气量 是潮气量与补吸气量之和。是衡量最大通气潜力的一个重要指标 。 功能余气量 是指平静呼气末仍存在肺内的气体量。 生理意义:缓冲呼吸过程中肺泡内气体氧分压和二氧化碳分压的变化幅度,保证气体交换的稳定性和连续性,有利于肺换气。 ; 肺活量(VC)和时间肺活量(TVC) 肺活量:最大吸气后尽力所能呼出的气体量称肺活量。 男约为3500ml,女约为2500ml,运动员可达7000ml。 反映肺通气的最大能力。 时间肺活量:最大吸气后尽力以最快的速度呼气,计算第1、2、3S 末呼出的气量占肺活量的百分比,分别称为第1、2、3S的时间肺活量。能反映肺的弹性变化以及气道是否通畅。 肺总容量:是肺内所能容纳的最大气量。肺活量与余???量之和。;| | | | | | | | | ;图 肺容量变化的记录曲线;(三)肺通气量;通气贮备百分比=;3、肺泡通气量:;思考题:为什么深而慢的呼吸比浅而快的呼吸有利?;例:甲:潮气量=600ml; 呼吸频率=10次·min 乙:潮气量=400ml;呼吸频率=15次·min 问:肺泡通气量=? 每分通气量=? 通气效率=?;(四)用于肺通气的耗氧量 安静时占2.4%,运动时增加,可占10%以上,高达120ml.min-1。;二、肺换气;表3-1 安静时肺泡气/血液和组织内Po2和 Pco2;(二)气体交换过程; ;1、气体扩散速度。与气体的分压差、扩散面积及溶解度呈正比,与气体的分子量的平方根和扩散距离成反比。 综合上述因素,CO2约为O2的2倍。 2、呼吸膜的通透性和面积。呈正相关 3、通气/血流比值。指每分肺泡通气量与每分肺血流量(心输出量)的比值。 约为0.84最匹配。 4、局部器官血流量。血流量越大,越有利于换气 5、温度。与温度呈成正比。 ;;一、运输形式: 1、物理溶解:气体直接溶解于血浆中。 特征:①量小,起桥梁作用; ②溶解量与分压呈正比。 2、化学结合:气体与某些物质进行化学结合。 特征:量大,主要运输形式。 ;二、氧气的运输 ;血红蛋白和氧合血红蛋白; 氧容量:100ml血液中的Hb与O2结合的最大量称为氧容量。 约20ml。 氧含量: 100ml血液中的Hb与O2结合的实际量称为氧含量。 ; (二)在血液中的运输过程;(三)氧离曲线 呈“S”形 1.氧解离曲线的特征与意义 上段:PO2(80~100mmHg) 较平坦 ; 中段: (80~40mmHg) 较陡;;2、影响氧离曲线的因素; 煤气中毒: Hb与CO的亲和力是氧的250倍,可竞争性地与Hb结合。当空气中CO浓度达到0.1%时,Hb与CO 结合,生成碳氧合血红蛋白(HbCO为樱桃红色),就失去的携O2的能力, 造成低氧血症。;运输形式;肺换气过程;在肺 氧与二氧化碳运输形式;在组织氧与二氧化
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