uklad oddechowy

 0    232 flashcards    aleksandramagdalena8
mp3 indir Baskı oynamak kendini kontrol et
 
soru język polski cevap język polski
funkcja układu oddechowego
öğrenmeye başla
możliwość pobierania z powietrza tlenu i wydychania dwutlenku węgla możliwość przemian metabolicznych możliwość przemian elektrycznych i możliwość w zapewnienie ogólnej homeostazy organizmowi równowagi
możliwość przemiana elektrycznych
öğrenmeye başla
tlen transportowany w komórkach przez mitochondria daje możliwość wytwarzania energii jest związku ATP fosforan
sklad ukladu oddecgowego
öğrenmeye başla
Nos, Zatoki przynosowe, czesciowo gardlo, krtan, tchawica, drzewo, skrzelowe, tkanka plucna w postaci pecherzykow plucnych
uklad oddechowy dzielimy na
öğrenmeye başla
anatomiczny (kliniczny) i czynnosciowy
podzial czynnosciowy
öğrenmeye başla
czesc przewodzaca i oddechowa
czesc przewodzaca
öğrenmeye başla
dostarczanie tlenu do płuc od nosa do od oskrzeliwkow końcowych
Cześć oddechowa
öğrenmeye başla
wymiana gazowa przez grono
grono to
öğrenmeye başla
oskrzeliki oddechowe przewodziki pęcherzykowe pęcherzyki płucne
gardło pharynx
öğrenmeye başla
położymy do tyłu oddajemy nosowe jamy ustnej i krtani, powyżej przełyku na poziomie C6 przechodzi w przełyk, ksztalt wydłużonej maczugi dl. 13cm
budowa gardła od zewnątrz
öğrenmeye başla
błona śluzowa błona włóknista zamiast podśluzowej błona mięśniowa językowo-gardłowy mięsień czytanka łącznotkankowa komórki są bliżej siebie chronią przed urazem błona na zewnątrz
mięśnie gardła
öğrenmeye başla
mięsień rylcowo gardłowy mięsień trąbkowa gardłowy i mięsień podniebienno-gardłowy
mięsień rylcowo gardłowy łacina
öğrenmeye başla
Musculus stylopharnygeus
mięsień trabkowo gardłowy
öğrenmeye başla
musculos sapingopharyngeus
mięsień podniebienno gardłowy łacina
öğrenmeye başla
Musculus paltopharyngeus
wszystkie dźwigacze i Górne zwieracz nosowy unerwione są przez
öğrenmeye başla
IX nerw językowo gardłowy
zwieracz środkowy i Dolny unerwiony jest przez
öğrenmeye başla
nerw błędny X
krtan położona jest
öğrenmeye başla
pomiędzy tchawicą a kością gnykowa w szyi i do przodu od części krtaniowej gardła poniżej języka i kości gnykowej powyżej tarczycy która jest tuż nad mostkiem
położenie krtani względem kręgosłupa
öğrenmeye başla
od C4 do C6 do dolnego brzegu Niektórzy mówią że C6 C7
nagłośnia
öğrenmeye başla
znajduje się w jamie krtani w przedsionku jest rodzajem ptaki które oddziela układ oddechowy od pokarmowego
kształt krtani
öğrenmeye başla
trójścienna piramida z podstawą ku gorze
długość krtani
öğrenmeye başla
4,6 cm
chrząstka krtani która zasłania inne
öğrenmeye başla
tarczowa
jamy krtani
öğrenmeye başla
przedsionek, jama pośrednia i Jama pogłosowa
chrząstki krtani nieparzyste
öğrenmeye başla
tarczowata pierścieniowata nagłośniowa
chrząstki parzyste
öğrenmeye başla
nalewkowata Rożkowata i klinowata
szkielet krtani tworzy ile chrząstek
öğrenmeye başla
9
9 chrząstka krtani połączone są ze sobą za pomocą
öğrenmeye başla
więzadeł i mięśni
chrząstka tarczowata składa się z
öğrenmeye başla
dwóch czworokątnych płytek chrzestnych (2chrzastki) złączonych pod kątem skierowanym wierzchołkiem ku przodowi
w części górnej połączenia chrząstki tarczowatej widnieje głęboko
öğrenmeye başla
cięcie tarczowe Górne a w części dolnej wcięcie tarczowe Dolne
rogi Dolne łączą się stawami
öğrenmeye başla
łączą się stawami chrząstkę pierścieniowatą
która chrząstka łatwo jest wyczuwalna przez skórę na przedniej powierzchni szyi
öğrenmeye başla
chrząstka tarczowata zwana jabłkiem Adama
funkcje krtani
öğrenmeye başla
rodzaj rury pusta przestrzeń funkcja przesuwania powietrza w dalszej części układu oddechowego funkcja fonacyjna w wydawanie dźwięków
z artykułowanie dźwięków odpowiedzialny jest język wargi i policzki
öğrenmeye başla
język wargi i policzki a za Fonacje krtań
za fundacje wydalanie dźwięków odpowiedzialna jest
öğrenmeye başla
krtan1
więzadła krtani wiążą
öğrenmeye başla
chrząstki krtani i krain z otoczeniem
chrząstki poruszają się dzięki
öğrenmeye başla
mięśniom
głośna łacina
öğrenmeye başla
Glottis
narząd wytwarzający dźwięk
öğrenmeye başla
głośnia
skład głośni glottis
öğrenmeye başla
fałdy głosowe struny głosowe wyrostki glosowe chrząstek nalewkowatych szpara głośni
Mutacja to
öğrenmeye başla
zmienianie kształtu głośnik glottis
tchawica łacina
öğrenmeye başla
trachea
położenie tchawicy trachea
öğrenmeye başla
na wysokości kręgu C6 kierując się ku dołowi i tyłowi
rozdwojenie tchawicy
öğrenmeye başla
bifurcatio tracheae
rozdwojenie tchawicy to
öğrenmeye başla
na wysokości kręgu th4 dzieli się na dwa oskrzela głównie prawe i lewe
kształt tchawicy trofea
öğrenmeye başla
kształt cylindra rozpuszczonego z tyłu na przestrzeni jednej trzeciej do 1/4 obwodu
długość tchawicy
öğrenmeye başla
10 i pół do 12 cm
średnica tchawicy To Astra H
öğrenmeye başla
11-12 mm
tchawica trachea posiada
öğrenmeye başla
chrząstki
budowa tchawicy
öğrenmeye başla
błona śluzowa nabłonki migawkowe błona podśluzowa błona włóknista chrząstki tchawicze 1620 mięśnie tchawicy więzi odwiedzała pierścieniowate przy damka
tchawica na poziomie th4 dzieli się na
öğrenmeye başla
dwa oskrzela główne
rozdzielenie tchawicy na dwa oskrzela główne na poziomie
öğrenmeye başla
th4
które oskrzele jest grubsze i krótsze
öğrenmeye başla
prawe 3 do 5 cm
oskrzele prawe przebiega
öğrenmeye başla
pionowo
długość oskrzela lewego
öğrenmeye başla
5 do 8 cm
dzisiejsze dzisiejsze i biegnie bardziej poziomo to oskrzela
öğrenmeye başla
loewe
oskrzele lewe biegnie
öğrenmeye başla
poziomo
ciała obce które dostaną się do układu oddechowego wpadają do oskrzela
öğrenmeye başla
prawego
oskrzele lewe przybiega bardziej poziomo z powodu
öğrenmeye başla
po lewej stronie leży serce
skład drzewa oskrzelowego
öğrenmeye başla
oskrzela główne oskrzela płatowe oskrzela segmentowe oskrzela pod segmentowe oskrzeliki oskrzeliki końcowe
podstawowa jednostka czynnościowa płuc a to
öğrenmeye başla
oskrzela segmentowe
koniec układu przewodzącego to
öğrenmeye başla
oskrzeliki końcowe
za wymianę gazową odpowiada
öğrenmeye başla
drzewo oddechowe Cześć oddechowa czyli grono
przeszkodą dla prawidłowej wentylacji mogą być
öğrenmeye başla
zadławienie zachłyśnięcie schorzenia układu oddechowego w zaburzenia funkcji ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym
na prawidłowe oddychanie składa się
öğrenmeye başla
również wpływ pojemności płuc
wyróżniamy pojemności płuc
öğrenmeye başla
pojemność życiowa i pojemność całkowita
pojemność życiowa
öğrenmeye başla
wynosi od 3000 do 500 ml zawiera powietrza oddechowe około 500 ml którą pobieramy wykonując przeciętny wdech powietrze dopełniające wydechowe wynosi około 2,5000ml
powietrze dopełniające wydechowe czynnościowe wynosi
öğrenmeye başla
około 2500 mil
Czym jest pojemność życiowa
öğrenmeye başla
ilość powietrza którą możemy pobrać do płuc wykonując maksymalny wdech powietrza zapasowe ilość powietrza które możemy wydalić z płuc wykonując wydech razem to ponad 3000 ml badanie pojemności życiowej do spirometria
badanie pojemności życiowej to
öğrenmeye başla
spirometria
spirometria jest badaniem
öğrenmeye başla
pojemności życiowej
pojemność całkowita wynosi
öğrenmeye başla
4500 do 5000 ml zawiera całą pojemność powietrza zalegające około 1200 do 1500 m l l l Oso powietrze które zalega w płucach nie da się go usunąć daje możliwość rozprężenia powietrza
powietrze Który zalega w płucach i nie da się go usunąć daje możliwość
öğrenmeye başla
rozprężenie powietrza
badanie które można wykonać monitorując pojemność życiową to
öğrenmeye başla
spirometria
spirometria wykonuje się
öğrenmeye başla
za pomocą spiromed przyrządu spirometr mniejszą pojemność życiową mogę mieć osoby starsze palacze górnicy tyłowi osoby z genetycznymi schorzeniami mukowiscydoza po ciężkich schorzeniach nabytych
co następuje w rozdwojeniu trawicy driverka Piotra
öğrenmeye başla
powstają dwa oskrzela główne które są mocno unerwione
Na jakim poziomie następuje rozdwojenie tchawicy
öğrenmeye başla
th4
przedłużenie tchawicy to
öğrenmeye başla
oskrzele prawe
które oskrzele jest krótsze i grubsze
öğrenmeye başla
prawe 3 do 5 cm
oskrzele prawe jest
öğrenmeye başla
krótsze i grusze 3 do 5 cm jest przedłużeniem tchawicy Jeżeli występuje niewydolność oddechowa to najczęściej przesuwa się do oskrzela prawego
Jeżeli występuje niewydolność oddechowa na skutek jakiegoś ciała obcego to najczęściej to ciało obce wpada do oskrzela
öğrenmeye başla
ponieważ oskrzele lewellerzy bardziej poziomo
która oskrzela jest dłuższa i cieńsza
öğrenmeye başla
oskrzele lewe 5 od 5 do 8 cm przebiega bardziej poziomo z powodu dlatego że po tej stronie jest serce po stronie lewej
oskrzele dłuższe i cieńsze
öğrenmeye başla
oskrzele
budowa drzewa oskrzelowego
öğrenmeye başla
oskrzela główne oskrzele płatowe oskrzele segmentowe oskrzele pod segmentowe oskrzeliki i oskrzeliki końcowe
podstawowa jednostka czynnościowa płuca
öğrenmeye başla
oskrzela segmentowe
są Podstawową jednostką czynnościową płuca
öğrenmeye başla
oskrzela segmentowe
oskrzela segmentowe są
öğrenmeye başla
Podstawową jednostką czynnościowa płuca
końcem układu przewodzącego są
öğrenmeye başla
oskrzeliki końcowe
drzewo oddechowe to
öğrenmeye başla
grono
Główna tkanka płucna
öğrenmeye başla
pęcherzyki płucne
płaty rozpadają się na
öğrenmeye başla
odrębne jednostki czynnościowe segmenty oskrzelowo płucny mi do których prowadzą odpowiadające im oskrzela segmentowe
w każdym płucu wyróżnia się ile segmentów
öğrenmeye başla
10
pluco łacina
öğrenmeye başla
pulmo
położenie płuca
öğrenmeye başla
swobodne położenie w klatce piersiowej szczyt przekracza otwór Górny klatki piersiowej podstawa spoczywa na przeponie otwór Górny klatki piersiowej ograniczone przez jedną parę żeber prawdziwych przekroczony ograniczony przez szczyt płuca 2 do 2, 5
otwór Górny klatki piersiowej
öğrenmeye başla
ograniczone przez przez jedną parę żeber prawdziwych przekroczone ograniczone przez szczyt płuca do 2 do dwóch i pół
charakterystyka płuca
öğrenmeye başla
poza sam lakier to nie powietrze mają miliony pęcherzyków płucnych zapalenie płuc a polega na sklejaniu tkanki płucnej w płuca Nie mają kontaktu anatomicznego ale fizjologiczne już tak
zapadanirl płuc Na czym polega
öğrenmeye başla
na sklejaniu tkanki płucnej
komunikacja płuc
öğrenmeye başla
nie mają ze sobą kontaktu anatomicznego ale mają fizjologiczne
kształt płuca
öğrenmeye başla
stożek obejmujący serca
największe wysokość płuca
öğrenmeye başla
25 cm
wymiar strzałkowy płuca
öğrenmeye başla
16 cm
wymiar poprzeczny płuca lewego
öğrenmeye başla
7 cm
wymiar poprzeczny płuca prawego
öğrenmeye başla
10 cm
powierzchnia oddechowa płuc
öğrenmeye başla
40 do 80 cm sześciennych
ilość pęcherzyków płucnych
öğrenmeye başla
300 milionów
waga płuca lewego
öğrenmeye başla
556 g
waga płuca prawego
öğrenmeye başla
625 gram
wymiar poprzeczny 7 cm i waga 565 to dane dla płuca
öğrenmeye başla
lewego
wymiar poprzeczny płuca 10 cm i waga 625 g jest to są to dane dla płuca
öğrenmeye başla
travego
budowa prawego płuca
öğrenmeye başla
trzy płaty Górne środkowe Dolne
budowa lewego płuca
öğrenmeye başla
zapłaty górne i dolne
budowa płuc powierzchnia
öğrenmeye başla
Boczna czyli żebrowa przyśrodkowa czyli śródpiersiowa podstawa powierzchnia przeponowa czy brzegi przedni tylny Dolny
bezpośrednio unerwione nie jest
öğrenmeye başla
grono
płuca podzielone są
öğrenmeye başla
szczelinami na płaty
grono jest częścią
öğrenmeye başla
miąższu płuca która jest zaopatrywana w powietrze przez oskrzeliki
grono zaopatrywana jest w powietrze przez
öğrenmeye başla
oskrzeliki
oskrzeliki zaopatrują w powietrze
öğrenmeye başla
grono
Płuco dzieli się na
öğrenmeye başla
płaty segmenty podsegmenty zraziki grono
w płucu prawym i lewym występuje
öğrenmeye başla
szczelina skosna
w płucu prawym jest jeszcze Strzelina
öğrenmeye başla
pozioma
w jakim płucu jest szczelina pozioma
öğrenmeye başla
w płucu prawym
szczelina pozioma występuje
öğrenmeye başla
w płucu prawym
płat Górny płuca prawego zawiera
öğrenmeye başla
zawiera trzy segmenty segmenty szczytowe pośredni i jakiś tam
płat środkowy płuca prawego zawiera segmenty
öğrenmeye başla
zawiera dwa segmenty od S4 do S5
płat Dolny płuca prawego posiada
öğrenmeye başla
pięć segmentów od S6 do S10
płat Górny płuca lewego zawiera
öğrenmeye başla
5 segmentów od S1 do S5
i płat górny dolny płuca lewego zawiera
öğrenmeye başla
cztery segmenty S6 S8 S9 S10 nie ma S7 bo w tym miejscu występuje serca
numeracja w płucu lewym jest
öğrenmeye başla
10
korzeń płuca
öğrenmeye başla
radix pulmonis
korzeń płuca to
öğrenmeye başla
twory wchodzące i wychodzące z płuca znajduje się na powierzchni śród piersiowej wewnętrzne serce
znajduje się na powierzchni śródpiersiowy płuca we wnęce płuca
öğrenmeye başla
korzeń płuca radix pulmonis
do płuca wchodzą w korzeń płuca radix pulmonis
öğrenmeye başla
oskrzele główne jedna tętnica płucna tętnica oskrzelowa z ploty płucne przednie tylni nerwy które dotyczą skrzeli oskrzele płatowe Górne do prawego płuca płuca rozdzielone przy wnęce gałąź płatowa górna prawej tętnicy płucnej dowódca prawego
do prawego płuca wchodzi
öğrenmeye başla
oskrzele płatowe Górne i gałąź potowa górna prawej tętnicy płucnej
gałąź płatowa górna prawej tętnicy płucnej wchodzi do
öğrenmeye başla
prawego płuca
płuca wychodzą korzeń płuca
öğrenmeye başla
dwie żyły płucne żyły oskrzelowe naczynia chłonne
rola żył oskrzelowych
öğrenmeye başla
wyprowadzenie krew po unaczynienie tkanki
wyprowadzają krew o naczyniu tkanki
öğrenmeye başla
żyły oskrzelowe wychodzący z płuca
naczynia chłonne
öğrenmeye başla
węzły chłonne śródpiersiowe dotyczących płuc przy nowotworach są przerzuty często do nich
opłucna
öğrenmeye başla
błona łącznotkankowa otaczająca płuca i oddzielająca ich od pozostałych tkanek w obrębie klatki piersiowej
opłucna składa się z
öğrenmeye başla
Otwórzmy ścienne i opłucnej płucnej
opłucna płucna leżę
öğrenmeye başla
bezpośrednio na płucach do powołując się do powierzchni tkanki
leżę bezpośrednio na płucach dopasowując się do powierzchni tkanki
öğrenmeye başla
opłucna płucna
opłucna ścienna lewy
öğrenmeye başla
na zewnątrz od strony innych narządów i tkanek w obrębie kartki klatki piersiowej
leży na zewnątrz od strony innych narządów i tkanek w obrębie tkanki piersiowej
öğrenmeye başla
opłucna ścienna
pomiędzy opłucna ścienną a obecną płucną znajduje się
öğrenmeye başla
jama opłucnej amao pod sowa
jama opłucna jest to
öğrenmeye başla
przestrzeń która jest wypełniona kilkunastoma MMG płynu zimowego do surowicy krwi płyn surowiczy który zapobiega tarciu tych części o siebie w czasie gdy płuca się mocniej podczas pogłębionego oddechu w czasie wysiłku lub choroby
w obrębie opłucnej ściennej znajdują się
öğrenmeye başla
zachyłki które są dodatkową przestrzenią podobną rolę jak opłucna w sytuacjach awaryjnych niestety podczas choroby płuc zbiera się płyn wysiękowy lub przesiękowy
w jamie opłucnej ciśnienie jest
öğrenmeye başla
ujemne
odma opłucnowa
öğrenmeye başla
wiemy o opłucnej ciśnienie jest ujemna podczas urazu klatki piersiowej może dojść do uszkodzenia opłucnej Powietrze atmosferyczne zostaje zasysane do Jamy opłucnej na skutek różnicy ciśnień powstaje odma
odma opłucnowa jest to stan
öğrenmeye başla
zagrażające bezpośrednio życiu dochodzi do zapadania się płuc Co może być sytuacją nieodwracalna i spowodować niewydolność oddechową
która Opoczna jest bogato unerwiona
öğrenmeye başla
opłucna ścienna
opłucna ścienna jest bogatą energia na czuciowo przez
öğrenmeye başla
gałęzie nerwów międzyżebrowych i przeponowych dlatego też za badanie powoduje silne bóle w klatce piersiowej
zapadanie się płuca z powodu obecności tkance płucnej
öğrenmeye başla
duże ilości włókien sprężystych stan nazywa się odmą
zagłębione miejsce które do którego przylega serce to
öğrenmeye başla
wycisk sercowe
po co oddzielone są od siebie
öğrenmeye başla
brzegami
wcięcie sercowe płuca lewego widnieje na brzegu
öğrenmeye başla
przednie płuca lewego
nie pokryta część płuca o płucną
öğrenmeye başla
wnęka płuca
oddychanie zewnętrzne polega na
öğrenmeye başla
doprowadzenie tlenu do komórki
doprowadzanie tlenu do komórki to oddychanie
öğrenmeye başla
zewnętrzne
oddychanie wewnętrzne
öğrenmeye başla
w czasie którego cząsteczki tlenu wchodzą w reakcje chemiczne cykl Krebsa w komórce energetycznym są mitochondria powstają ATP fosforan energia do działania mięśni
w oddychaniu zewnętrznym biorą udział
öğrenmeye başla
drogi oddechowe płuca mięśnie prążkowane ośrodki oddechowe krew ośrodki nerwowe kierujące oddychaniem dzieli sięl
podstawą oddychania którą jest dyfuzja z gazów polega na
öğrenmeye başla
że cząsteczki gazu przechodzą z miską o wysokim stężeniu do miejsc g to stężenie jest niższa
dyfuzja gazów pomiędzy
öğrenmeye başla
powietrzem pęcherzykowym a krwią transport gazu za pośrednictwem krwi
Transport gazów oddawała się przez
öğrenmeye başla
krew
twórca radix Formula znajduje się na części
öğrenmeye başla
wśród piersiowej pośrodkowej płuca we wnęce płuca
w płucach znajdują się węzły chłonne
öğrenmeye başla
śródpiersiowy
oddychanie zewnętrzne
öğrenmeye başla
to takie w trakcie którego celem dostarczony jest do komórki
w oddychaniu zewnętrznym udział biorą
öğrenmeye başla
układ oddechowy płuca krew mięsień poprzecznie prążkowany ośrodki oddechowe ośrodki nerwowe kierujące układem oddechowym
oddychanie wewnętrzne
öğrenmeye başla
to takie kiedy Cząsteczka tlenu wchodzi w reakcje chemiczne
cykl Krebsa
öğrenmeye başla
tlen w komórce transportowany jest przez mitochondria powstają związki atopia fosforan energia do działania mięśni
czy plebs Krebsa dotyczą oddychania
öğrenmeye başla
wewnętrznego kiedy to cząsteczki tlenu wchodzą w reakcje chemiczne
wentylacja zależy od
öğrenmeye başla
ruchowo oddechowe klatki piersiowej mięśni międzyżebrowych
ilość oddechów na minutę W dorosłych spoczynku
öğrenmeye başla
16-18
wdech jest
öğrenmeye başla
aktem biernym nie wymaga ruchu mięśni
przy wydechu pogłębiamy czynnym lub podczas wysiłku pracują
öğrenmeye başla
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i mięśnie brzucha
dyfuzja gazów odbywa się
öğrenmeye başla
zgodnie z prawem z fizyki z gradientem sprężystości z cząsteczek od wartości mniejszej do większej
gdzie prężność tlenu jest większa
öğrenmeye başla
w powierzchni pęcherzykowej
Na czym polega dyfuzja gazów
öğrenmeye başla
cząsteczki tlenu deformują z pęcherzyków do krwi ponieważ powierzchnię pęcherzykowej prężność o 2 jest większa od wartości mniejszej do większej zgodnie z gradientem sprężystości cząsteczek
dyfuzja tlenu polega na dyfuzji z
öğrenmeye başla
z pęcherzyków do krwi ponieważ w powietrzu pecherzykowym prężność tlenu jest większa
prężność tlenu na powierzchni pęcherzykowej
öğrenmeye başla
O2 równa się 13 kPA
prężność cząsteczek tlenu w krwi
öğrenmeye başla
5 hektopaskale
dyfuzja cząsteczek dwutlenku węgla jest
öğrenmeye başla
odwrotna w krwi jest większa niż pęcherzykach powietrza
dyfuzja dwutlenku węgla w krwi
öğrenmeye başla
6 kPa
w pęcherzykach powietrza dyfuzja dwutlenku węgla
öğrenmeye başla
5 kPa
w powietrzu wydychanym Ile jest tlenu
öğrenmeye başla
14-16%
związanie cząsteczek tlenu z hemoglobiną daje
öğrenmeye başla
oksyhemoglobina
transport tlenu przy pomocy krwi
öğrenmeye başla
cząsteczki tlenu dyfundują przez otoczkę do erytrocytów i wiążąc hemoglobinę dając oksyhemoglobiny
transport dwutlenku węgla związek wykonuje tkanek do krwi jest transportowany do płuc przy pomocy trzech związków
öğrenmeye başla
6% na zasadzie rozpuszczalności fizycznej w osoczu krwi 2.80 8% w postaci hco3 związanych przez wodorowęglany układ buforowy osocza i erytrocytów i 3,6 w postaci karbaminowy czyli dwutlenku węgla związane z wolnymi grupami A mi nowymi białek osocza hemo
w ostatnim procesie cząsteczki tlenu które były transportowane przez hemoglobinę a zostają uwolnione do
öğrenmeye başla
osocza do płynu międzykomórkowego przez komórki nadnerczy śródbłonka
najbardziej na wrażliwa na brak tlenu jest
öğrenmeye başla
tkanka nerwowa mózgowie a najmniej kość
dyfuzja gazów w tkankach ostatni proces cząsteczki O2 po transporcie przez hemoglobinę zostają uwolnione do
öğrenmeye başla
osocza do płynu międzykomórkowego przez komórki nadnerczy śródbłonka do komórek przez błonę komórkową w obrębie komórki trafiają do mitochondriów i rozpoczyna się cykl Krebsa procesy odbywają się na zasadzie dyfuzji lub transportu ułatwione go
centrum energetyczne
öğrenmeye başla
mitochondria
piecyk Krebsa odbywa się na zasadzie
öğrenmeye başla
dyfuzji lub transportu ułatwione go
ilość wydzielanej śliny w ciągu doby to
öğrenmeye başla
półtora litra
Co ułatwia formowanie kęsa
öğrenmeye başla
ślina
co ułatwia slina
öğrenmeye başla
formowanie kęsa
ilość śliny uzależniona jest od
öğrenmeye başla
nawodnienie jedzenia powoduje mechaniczne podrażnienie co skutkuje wydzielanie śliny
przyczyny małej ilości śliny
öğrenmeye başla
psychotropy palacze alkohol
ślina dzielimy na
öğrenmeye başla
dwie frakcje mające różne ciężar cząsteczkowy
świnia podzielona na dwie frakcje posiadające różne ciężar cząsteczkowy to
öğrenmeye başla
surowicza i śluzową
ślina surowicza
öğrenmeye başla
zawiera enzym Alfa amylaza ślinowa która występuje i trawi węglowodany
sina z śluzowa
öğrenmeye başla
zawiera między innymi mucyna białko Nadaj śnie lepkości kleistość
skład śliny
öğrenmeye başla
99% śliny to woda, 1% to organiczne nieorganiczne i jony
przełyk łacina
öğrenmeye başla
Esophagus
długość przełyku esophagus
öğrenmeye başla
23-25 cm
średnica przełyku escophagud
öğrenmeye başla
14 do 20 mm
położenie przełyku esophagus
öğrenmeye başla
leżę od przodu od kręgosłupa do tyłu do od tchawicy początek przedłużenie gardła na poziomie C6 uczcie wpust żołądka th11 po lewej stronie od kręgosłupa w śródpiersiu tylnym
zwężenie przełyku
öğrenmeye başla
Górne środkowe Dolne
zwężenia przełyku Górne są
öğrenmeye başla
na granicy gardła i przełyku
zwężenie przełyku środkowe
öğrenmeye başla
ucisk przez krzyżujący go łuk aorty
zwężenia przełyku Dolne jest
öğrenmeye başla
jest przy przejściu przez przeponę
zwężenie przełyku mają i odczuwamy je przy
öğrenmeye başla
1,5cm odczuwamy te zwężenia przy pełnych warunkach przy szybkim jedzeniu gdy nie miałby ma pokarmu wrażenie to że coś utknęło na gardle jest to powód
budowa histologiczna przełyku
öğrenmeye başla
błona śluzowa fałdy o przebiegu podłużnym błona podśluzowa splotu szyjna bo na miednicowa dwie warstwy wersja okrężne i zewnętrzne podłużne, przydanka łącznotkankowe
Gdzie najczęściej powstają żylaki
öğrenmeye başla
1. kończyny 2. żylaki odbytu trzykropka miejsce przełyk kiedy pękają
mięśniówka przełyku esophagus
öğrenmeye başla
1/4 Górna poprzecznie prążkowana, kolejna 1/4 mieszana poprzecznie prążkowana i gładka a pozostała to 1/2 gładka
żołądek łacina
öğrenmeye başla
ventriculus gaster
dane żołądka ventriculus gaster
öğrenmeye başla
długość 25 do 30 cm szerokość 12 do 14 cm pojemność od 1 do 4 l
położenie żołądka ventriculus gaster
öğrenmeye başla
jama brzuszna wewnątrz trzewno lewo pod żebrze i częściowo nadbrzusze właściwe
długość żołądka ventriculus gaster
öğrenmeye başla
25-30 cm
szerokość żołądka venticulus gaster
öğrenmeye başla
12 do 14 cm
pojemność żołądka ventriculus gaster
öğrenmeye başla
1-4L
co leży w jamie Bush brzusznej wewnątrzotrzewnowo lewe podżebrze i częściowo nadbrzusze właściwe
öğrenmeye başla
żołądek ventriculus gaster
budowa anatomiczna żołądka
öğrenmeye başla
1. wpust th11 2. część wpustowa 3. część górna gruba 4. Górna schodząca w Dół 5. część Odzwiernik znajduje się na ścianie żołądka 6. Odzwiernik znajduje się zwieracz odzwiernika
w żołądku wyróżniamy dwie rzeczy
öğrenmeye başla
krzywizna mniejszą i krzywiznę większą
krzywizna mniejsza jest
öğrenmeye başla
bliżej kręgosłupa
krzywizna większa jest
öğrenmeye başla
bardziej w lewo przesunięta żółty początek korzy koniec
rzuty zoladka koniec i początek
öğrenmeye başla
Wpust lewa strona kręgosłupa th11, dno v lewa przestrzeń między zebrowa, Odzwiernik Wysokość kregu L1 tam gdzie zaczyna się dwunastnica
gruczy zoladka produkuja kwas
öğrenmeye başla
1. kwas żołądkowy 2. Sluz żołądkowy 3. enzymy
ilość soku zoladkowego zależy od tego
öğrenmeye başla
ile jemy
ph kwasu zoladkowego wynosi
öğrenmeye başla
1PH
funkcje kwasu zoladkowego
öğrenmeye başla
1. Aktywuje pepsynogen do pepsyny. pepsynogen ma postać nieczynna którą zostaje uaktywniona do pepsyny 2. pecznienie włókien białkowych o ułatwia trawienie bialek 3.
enzym trawienny
öğrenmeye başla
pepsyna
trawi białko po hodzace z nabialu
öğrenmeye başla
pepsyna

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.