Respiratory system.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Spirometry.
Advertisements

Respiratory System Physiology
The Respiratory System
SISTEM PEREDARAN DARAH
Transmisi Analog -Tranmisi Jalur Asas dan Jalur lebar
Function, Types of Respiration. Respiration External Respiration: exchange of gases between air in the lungs and in the blood Internal Respiration: exchange.
Lung Capacity. Tidal Volume  TV: The amount of air going into or out of the lungs on single breath.
Physiology of the Respiratory System
Respiratory Volumes Used to assess a person’s respiratory status
BAB 3-2 Sifat Robot. Objektif Boleh mengetahui ciri/spesifikasi robot Boleh menerangkan ciri/spesifikasi yang menerangkan kelakuan dan sifat robot Boleh.
TERRESTRIAL MICROWAVE INTAN FARAHANA BTE KAMSIN A A NURUL ASYIKIN BTE OTHMAN A A
FOO SIANG MIN, AARONA LOH TECK KHENGA
Pulmonary Function During Exercise Chapter 10. The Respiratory System Provides gas exchange between the environment and the body Regulates of acid-base.
AMPS /D-AMPS ADVANCED MOBILE PHONE SYSTEM/DIGITAL ADVANCED MOBILE PHONE SYSTEM.
Respiration Lab.
The Respiratory System II Physiology. The major function of the respiratory system is to supply the body with oxygen and to dispose of carbon dioxide.
IV. Respiratory Physiology A. Purpose is to supply body and cells with oxygen and remove CO2 produced through cellular activities B. Pulmonary Ventilation.
Chapter 16.  Ventilation includes:  Inspiration (inhalation)  Expiration (exhalation)
Biomechanics of breathing. Lungs ventilation
THE MECHANICS OF BREATHING
These are measured with a spirometer This is estimated, based on
Respiratory Ventilation
The most important function of the lungs is to maintain tension of oxygen and carbon dioxide of the arterial blood within the normal range.
Mechanics of Breathing Overview 1. Inspiration 2. Expiration 3. Respiratory Volumes.
Free Space Optics(FSO) Free Space Photonics(FSP) atau Wireless optic Merujuk kepada pemindahan gelombang infrared melalui atmosfera untuk mendapatkan komunikasi.
Physiology of Respiratory System
Respiratory Physiology
The Respiratory System Lung Volumes. Lung volumes The volume of air breathed in and out varies a lot between quiet breathing and forced breathing (as.
Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Figure 10.9 The respiratory cycle.
Mechanisms of Ventilation
RESPIRATORY SYSTEM BREATHING MECHANISM AND LUNG VOLUMES & CAPACITIES.
The Respiratory System Components The Nasal passages The tubes of respiration The Trachea The Bronchi and Bronchioles The Alveoli The Lungs.
The Spirometry 1 Dr Mazen Qusaibaty MD, DIS / Head Pulmonary and Internist Department Ibnalnafisse Hospital Ministry of Syrian health –
Respiratory System Chapter 23. Functions of Respiratory System supply oxygen (O 2 ) remove carbon dioxide (CO 2 ) regulation of blood pH receptors for.
KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN EED3630. Gaya hidup yang sihat merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. Insan yang sihat pastinya dapat memainkan.
RESPIRATORY MECHANISM
Respiration During Exercise (1)
These are measured with a spirometer This is estimated, based on
Lung Capacity.
Breathing Volumes & Capacities
Respiratory Quiz 8th Period.
MODULE 3 : HARDWARE : MONITOR PREVENTIVE MAINTENANCE WORK
2.3 Inertia Hukum gerakan Newton pertama
The Respiratory System
Airflow and Work of Breathing
Pernyataan if.. Pernyataan switch..
COMPACTION Introduction Lab testing: Proctor Compaction Test
Physiology of the Respiratory System
What it Means to Breathe
2.4 MOMENTUM Disediakan Oleh : Siti Rohayu Che Hassan.
Ventilatory System - Structure of ventilatory system - Functions of airways - Pulmonary ventilation mechanics - Alveoli exchange - Hemoglobin in oxygen.
Respiratory Volumes Used to assess a person’s respiratory status
The Respiratory System
Ventilation: The Mechanics of Breathing
Respiratory Physiology I
Sains PMR Kertas 1 (40 markah) Kertas 2 (60 markah) 40 soalan objektif
GAYA HIDUP DAN KESIHATAN
The Respiratory System: PART 2
The Respiratory System
Respiratory Physiology
MENGGUNAKAN OBJEK VISUAL BASIC 6.0
Flow diagram summarising the most important effects of biochemical (left) and mechanical (right) pregnancy-induced factors on pulmonary function, ventilatory.
Oleh: Zaihan Abdul Ghani A Sharifah Suhaila Mohd Ramli A103305
Chapter 22: Respiratory System
PHED 1 Applied Physiology Lung Volumes
Lab 11: Pulmonary Ventilation
PULMONARY SYSTEM.
Disediakan Oleh : Chan Yin Sin PISMP PAKK SEM 6. Resusitasi kardiopulmonari Bantuan kecemasan yang diberikan kepada mangsa kecederaan yang tidak mempunyai.
Process of Breathing.
Volumes Tidal Volume (TV) = volume of air during one resting respiratory cycle. Expiratory Reserve Volume (ERV) = volume of air that can be forcefully.
Presentation transcript:

Respiratory system

Kandungan kuliah Definisi Respirasi Pulmonary ventilation Inhalation Exhalation Respirasi External Respirasi Internal Pengangkutan gas dalam badan Isipadu peparu

SISTEM RESPIRATORI CONDUCTING PORTION RESPIRATORY PORTION

Respiration Respirasi adalah proses pertukaran gas dalam badan Berlaku dalam 3 langkah asas; Pulmonary ventilation External respiration Internal respiration

Pulmonary ventilation Pulmonary ventilation adalah proses pernafasan di mana gas mengalir/bergerak antara atmosfera dan paru-paru. Pergerakan udara ini di sebabkan oleh perubahan tekanan udara dalam paru- paru. 2 fasa penting dalam pulmonary ventilation; Inhalation – Proses pergerakan udara masuk ke paru-paru. Exhalation – proses pergerakan udara keluar dari paru-paru

Pulmonary ventilation Hukum Boyle’s Tekanan berkadar songsang dengan isipadu Apabila isipadu bekas tinggi, tekanan akan menurun Apabila isipadu bekas kurang tekanan akan meningkat Boyles_Law_animated.gif Perbezaan tekanan yang disebabkan oleh perubahan isipadu paru-paru akan memaksa udara masuk ketika inhalation dan keluar ketika exhalation.

Inhalation Proses di mana udara masuk ke dalam paru-paru Untuk membolehkan udara masuk ke paru-paru, tekanan di alveoli mestilah rendah daripada tekanan di atmosfera. Keadaan ini boleh dicapai dengan meningkatkan isipadu paru-paru. Oleh itu, paru-paru mestilah mengembang untuk meningkatkan isipadu paru-paru dan merendahkan tekanan udara di dalam paru-paru.

Otot yang terlibat Diafragma Pengecutan otot diafragma akan menyebabkan ia mendatar. Dan meningkatkan dimensi rongga toraks Dalam pernafasan normal, diafragma akan menurun sebanyak 1cm, dan menghasilkan tekanan udara sebanyak 1-3mmHg. 75% udara yang masuk ketika inhalation adalah hasil daripada pengecutan otot diafragma.

Ini akan meningkatkan diameter rongga toraks. External intercostal Apabila otot external intercostal mengecut, tulang rusuk akan terangkat ke atas. Ini akan meningkatkan diameter rongga toraks. 25% udara yang masuk ketika inhalation adalah hasil daripada pengecutan otot external intercostal

Apabila kapasiti rongga toraks meningkat, isipadu paru-paru juga meningkat Apabila isipadu paru-paru meningkat, tekanan alveolar pun menurun. 760-758mmHg Perubahan tekanan akan menyebabkan udara bergerak dari luar ke dalam paru-paru. Selagi ada perbezaan tekanan, maka udara akan terus masuk ke dlm paru-paru.

Exhalation Juga dipanggil expiration Proses pergerakan udara keluar dari paru-paru Tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi daripada tekanan di atmosfera Tidak ada pengecutan otot berlaku

Exhalation Exhalation adalah hasil daripada ‘elastic recoil’ yg berlaku pada dinding toraks dan paru-paru Natural tendency to spring back after they have been strech. Apabila otot external intercostals relax, tulang rusuk akan depressed. Oleh itu tekanan dalam paru-paru akan meningkat. Maka udara akan bergerak keluar. Dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah.

Pulmonary ventilation Hukum Dalton: setiap gas dalam campuran gas mempunyai tekanannya yang tersendiri (tekanan separa) Hukum Henry: kuantiti gas yang larut dlm cecair berkadar langsung dgn tekanan separa tetap gas tersebut. (T , kuantiti gas dlm cecair tinggi) Perbezaan tekanan yang disebabkan oleh perubahan isipadu paru-paru akan memaksa udara masuk ketika inhalation dan keluar ketika exhalation.

Respirasi Eksternal

Respirasi Eksternal Juga dipanggil pertukaran gas pulmonary adalah proses resapan oksigen (O2) dalam udara di alveoli ke dalam darah di kapilari alveoli Dan proses resapan karbon dioksida (CO2) dalam arah yang bertentangan. External respiration menukarkan darah terdeoksigen kepada darah beroksigen Darah yang datang dari bahagian kanan jantung mengandungi kandungan CO2 yang tinggi manakala kandungan O2 yang rendah.

Respirasi Eksternal Pertukaran gas ini berlaku secara bebas dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan tinggi. Po2 dalam alveolar = 105mmHg Po2 dalam kapilari pulmonary = 40mmHg Oleh itu oksigen akan terus meresap ke dalam kapilari pulmonari sehingga Po2 dalam kapilari pulmonaryimeningkat ke 105mmHg Po2 = tekanan oksigen (partial pressure of oxygen)

Respirasi Eksternal Semasa oksigen meresap ke dalam darah terdioksida, CO2 akan meresap ke arah yang bertentangan Pco2 dalam darah terdioksida = 45mmHg Pco2 dalam alveolar = 40mmHg Oleh itu karbon dioksida akan terus meresap dari darah terdeoksigen ke alveoli sehingga Pco2 dalam darah terdeoksigen menurun ke 40mmHg Pco2 = tekanan karbon dioksida (partial pressure of carbon dioxide)

Respirasi Eksternal External respiration menukarkan darah terdeoksigen kepada darah beroksigen Darah beroksigen tersebut akan kembali ke bahagian kiri jantung dengan Po2 = 105mmHg Pco2 = 40 mmHg

Respirasi Internal

Respirasi Internal Ventrikel kiri jantung akan mengepam darah beroksigen ke seluruh badan; kapilari sistemik Pertukaran CO2 dan O2 antara sistemik kapilari dengan sel tisu dinamakan respirasi internal @ systemic gas exchange Respirasi internal Menukarkan darah beroksigen kepada darah terdeoksigen berlaku di semua tisu dalam badan

Respirasi Internal Po2 dalam kapilari darah = 105mmHg Po2 dalam sel tisu = 40mmHg Perbezaan tekanan ini akan menyebabkan oksigen akan meresap keluar dari kapilari darah ke dalam sel sehingga Po2 dalam kapilari darah menurun ke 40mmHg

Respirasi Internal Semasa O2 meresap ke dalam sel, CO2 akan meresap ke arah yang bertentangan Pco2 dalam sel tisu = 45mmHg Pco2 dalam kapilari darah = 40mmHg Oleh itu, CO2 akan meresap keluar dari dalam sel ke dalam kapilari darah sehingga Pco2 dalam kapilari darah meningkat ke 45mmHg

Kadar berlakunya respirasi eksternal dan internal bergantung kepada beberapa faktor; Perbezaan tekanan gas (Partial pressure) Luas permukaan dimana berlakunya pertukaran gas Jarak resapan Jisim molekul dan keterlarutan gas

PENGANGKUTAN GAS DALAM BADAN Pengangkutan Oksigen

Pengangkutan Oksigen Oksigen diangkut dalam bentuk Oksihemoglobin (98.5%) – oksigen bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah Larut dalam plasma darah (1.5%) Oksihemoglobin adalah satu kompoun yang tidak stabil. Oleh itu, ia mudah untuk menguraikan oksigen tersebut. Faktor yang mempengaruhi penguraian tersebut adalah Tahap O2 yang rendah pH rendah Suhu tinggi Increased production of CO2 and heat

PENGANGKUTAN GAS DALAM BADAN Pengangkutan Karbon Dioksida

Pengangkutan Karbon Dioksida Gas karbon dioksida diangkut dalam bentuk Ion bikarbonat (HCO3-)(70%) Karbaminohemoglobin (23%) – di mana karbon dioksida bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah Larut dalam plasma darah (7%)

MEKANISME KAWALATUR OKSIGEN DAN KARBON DIOKSIDA DLM BADAN Rujuk lampiran MEKANISME KAWALATUR KANDUNGAN OKSIGEN.doc

KADAR PERNAFASAN & DENYUTAN JANTUNG dalam keadaan berlainan SEMASA BERISTIREHAT Kadar pernafasan - Normal 16 – 24 kali seminit HR – 60 - 72 kali seminit AKTIVITI CERGAS Meningkat KETAKUTAN/TEKANAN

**ISIPADU PEPARU** (Lung volume) ADDITIONAL KNOWLEDGES

Lung volumes refers to physical differences in lung volume, while lung capacities represent different combinations of lung volumes, usually in relation to inhalation and exhalation. The average pair of human lungs can hold about 6 liters of air, but only a small amount of this capacity is used during normal breathing. Breathing mechanism in mammals is called "tidal breathing". Tidal breathing means that air goes into the lungs the same way that it comes out. An average human breathes some 10 times per minute, 600 times per hour, 14,400 times per day, or 5,256,000 times per year.

Isipadu peparu boleh dibahagikan kepada 4 jenis isipadu dan 4 jenis kapasiti: Isipadu tidal [TV] Isipadu simpanan inspirasi [IRV] Isipasu simpanan ekspirasi [ERV] Isipadu baki (residual) [RV] Kapasiti vital [VC] Kapasiti inspirasi [IC] Kapasiti sisa fungsi [FRC] Kapasiti total [TLC]

TIDAL VOLUME JUMLAH UDARA YANG DISEDUT ATAU JUMLAH UDARA YANG DIHEMBUS KELUAR DGN SETIAP KITARAN PERNAFASAN V=500ml INSPIRATORY RESERVE VOLUME ISIPADU UDARA YG DAPAT DISEDUT SECARA MAKSIMUM SELEPAS ISIPADU TIDAL LENGKAP V=3000ml EXPIRATORY RESERVE VOLUME ISIPADU UDARA YG DAPAT DIHEMBUS KELUAR SECARA MAKSIMUM MELALUI EXPIRATION SELEPAS ISIPADU TIDAL LENGKAP V=1000ml RESIDUAL VOLUME ISIPADU UDARA YANG MASIH TINGGAL DLM PEPARU SELEPAS MAXIMAL EXPIRATION V=1500ml

VITAL CAPACITY Isipadu udara yg paling byk dpt dihembuskan setelah berlakunya inspirasi maksimum. VC= IRV+TV+ERV V=4500ml INSPIRATORY CAPACITY Jumlah udara maksimum yg dpt disedutkan selepas ekspirasi tenang (normal expiration) IC=IRV+TV V=3500ml FUNCTIONAL RESIDUAL CAPACITY Isipadu udara yg tersisa dalam peparu selepas ekspirasi tenang FRC=ERV+RV V=2500ml TOTAL LUNG CAPACITY Isipadu udara dalam peparu setelah inspirasi maksimum. TLC = TV+IRV+ERV+RV V=6000ml

End of topic