Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 часть



1058. Створчатые клапаны в начале периода изометрического сокращения уже закрыты, потому что в это время давление в желудочках превышает давление в предсердиях.

1059. Створчатые клапаны в период медленного изгнания закрыты, потому что в этот период давление в желудочках превышает давление в предсердиях.

1060. Створчатые клапаны в период протодиастолы закрыты, потому что в этот период давление в желудочках превышает давление в предсердиях.

1061. Створчатые клапаны закрыты в период изометрического расслабления, потому что в этот период давление в желудочках превышает давление в предсердиях.

1062. Створчатые клапаны в период изометрического сокращения закрыты. В этот период давление в желудочках превышает давление в предсердиях.

1063. Синоатриальный узел является в норме водителем ритма сердца, потому что он обладает наибольшей автоматией.

1064. Атриовентрикулярный узел не является в норме водителем ритма сердца, потому что он не обладает наибольшей автоматией.

1065. Синоатриальный узел является в норме водителем ритма сердца. Он обладает наибольшей проводимостью.

1066. Ножка Гиса не является в норме водителем ритма сердца. Она не обладает наибольшей автоматией.

1067. Миокард представляет собой функциональный синцитий, потому что сократительные кардиомиоциты имеют приблизительно одинаковую возбудимость и связаны между собой нексусами.

1068. Створчатые клапаны открываются не в период медленного наполнения. В этот период давление в желудочках не превышает давления в предсердиях.

1069. Створчатые клапаны не открываются в конце периода изометрического расслабления. В этот период давление в желудочках больше давления в предсердиях.

1070. Аортальный полулунный клапан в конце периода изометрического расслабления уже закрыт. В этот период давление в левом желудочке меньше давление в аорте.

1071. Аортальный полулунный клапан в период быстрого наполнения закрыт. В этот период давление в левом желудочке не превышает давление в аорте.

1072. Створчатые клапаны в период быстрого изгнания закрыты, потому что в этот период давление в желудочках превышает давление в предсердиях.

1073. Створчатые клапаны в период медленного изгнания закрыты, потому что в этот период давление в желудочках превышает давление в предсердиях.

1074. Аортальный полулунный клапан не закрывается в период быстрого изгнания. В этот период давление в левом желудочке больше давления в аорте.

1075. Кровь, поступающая из правого желудочка в легкие, не является артериальной, потому что она не обогащена кислородом.

1076. Кровь, выбрасываемая левым желудочком, является артериальной. Она оттекает от сердца.

1077. Кровь, поступающая в левый желудочек, является артериальной, потому что она уже обогащена кислородом

1078. Кровь к левому предсердию поступает по 4 сосудам. Она обогащена кислородом.

1079. Приспособление сердца к потребностям организма достигается сочетанным действием нервной и гуморальной регуляции. Основным механизмом такого приспособления является саморегуляция деятельности сердца.

1080. Клетки Догеля не относятся к типичным кардиомиоцитам. они на образуют миокард

1081. Адреналин и атропин одинаково влияют на деятельность сердца, потому что адреналин и атропин - вещества, осуществляющие гуморальную регуляцию.

1082. Ацетилхолин и калий урежают частоту сердечных сокращений. Они не являются тормозными медиаторами.

1083. Норадреналин не урежает частоту сердечных сокращений, потому что является медиатором симпатического отдела вегетативной нервной системы.

1084. После перерезки нервов, идущих от дуги аорты и каротидного синуса, нельзя наблюдать увеличение частоты сердечных сокращений, потому что при этом не снижается тонус сердечного центра блуждающего нерва.

1085. Тироксин оказывает стимулирующее влияние на сердечную деятельность. Он является гормоном.

 

ГЕМОДИНАМИКА

1086. Время кругооборота крови - это время прохождения крови через большой и малый круги кровообращения.

1087. Время кругооборота крови равно 27 секундам.

1088. Артерии являются сосудами магистральными.

1089. Артериолы являются сосудами резистивными.

1090. Вены являются сосудами емкостными.

1091. Капилляры являются сосудами обменными.

1092. Основное сопротивление току крови возникает в артериолах.

1093. Объемная скорость кровотока - это количество крови, протекающее через сосуд в единицу времени.

1094. Линейная скорость движения крови - это скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда.

1095. Линейная скорость кровотока максимальная в аорте.

1096. Линейная скорость кровотока в аорте 50 см/сек.

1097. Линейная скорость в полых венах 30 см/сек.

1098. Линейная скорость в капиллярах. 0,5-1 мм/сек.

1099. Систолическое давление - это максимальное давление крови в артериях при сокращении левого желудочка.

1100. Диастолическое давление - это минимальное давление крови в артериях при расслаблении левого желудочка.

1101. Пульсовое давление - это разница между систолическим и диастолическим давлением.

1102. В артериолах пульсовое давление крови равно нулю.

1103. Среднее давление - это сумма диастолического и 1/3 пульсового давления.

1104. Происхождение волн первого порядка на кривой артериального давления связано с изменением давление при сокращении сердца.

1105. Происхождение волн второго порядка на кривой артериального давления связано с изменением давления при каждом дыхательном движении.

1106. Происхождение волн третьего порядка на кривой артериального давления связано с периодическими колебаниями тонуса сосудодвигательного центра.

1107. Величина артериального давления на вдохе понижается.

1108. Скорость распространения пульсовой волны - 6-8м/сек.

1109. Раздражение симпатических нервов расширяет коронарные сосуды, а остальные сосуды внутренних органов суживает.

1110. Раздражение парасимпатических нервов суживает коронарные сосуды, а остальные сосуды внутренних органов расширяет.

1111. Сосудодвигательный центр находится в продолговатом мозге.

1112. Адреналин коронарные сосуды расширяет.

1113. Ацетилхолин коронарные сосуды суживает.

1114. Гистамин просвет капилляров расширяет.

1115. Ренин артериальные сосуды суживает.

1116. Жгут при кровотечении можно накладывать на 1,5-2 часа.

1117. Турникетный шок наступает при снятии жгута, наложенного более, чем на 2 часа.

1118. Объем коронарного кровотока по отношению к объему циркулирующей крови в покое равен 5- 6%.

1119. Объем коронарного кровотока по отношению к объему циркулирующей крови при нагрузке: 10%.

1120. Кровь из бассейна коронарной артерии поступает к предсердиям постоянно.

1121. Кровь из бассейна коронарной артерии поступает к правому желудочку постоянно.

1122. Кровь из бассейна коронарной артерии поступает к левому желудочку в диастолу.

1123. Объем циркулирующей крови у взрослого по отношению ко всей массе крови - 60%.

1124. Основным звеном в системе микроциркуляции являются капилляры.

1125. Сосудами компрессионной камеры называют крупные эластические и мышечные сосуды.

1126. Кровяное давление в капиллярах большого круга равно 40 мм рт. ст на артериальном конце и 10 мм рт. ст – на венозном конце капилляра.

1127. Раздражение барорецепторов аорты и сонной артерии вызывает рефлексы депрессорные.

1128. Коронарный кровоток максимален в общую паузу.

1129. Базальный тонус сосудов - это тонус, обусловленный автоматией гладкомышечных клеток, составляющих сосудистую стенку.

1130. После введения адреналина АД увеличится.

1131. Просвет сосудов пpи местном действии на них углекислого газа увеличится.

1132. АД пpи увеличении венозного притока к сердцу увеличится.

1133. Артерии выносят кровь из сердца.

1134. Основное сопротивление току крови возникает в артериолах.

1135. Кровь в сердцу доставляют вены.

1136. Систолическое давление – это максимальное давление крови в артериях при сокращении левого желудочка.

1137. Диастолическое давление - это минимальное давление крови в артериях при расслаблении левого желудочка.

1138. Артериальное давление у лиц среднего возраста в норме находится в пределах 130-150/85-100 мм рт. ст.

1139. Систолическое давление у лиц среднего возраста - 120/80 мм рт. ст.

1140. Систолическое давление после 60 лет- 135-150 мм рт ст.

1141. В капиллярах давление крови в систолу равно давлению крови в диастолу.

1142. Дыхательная аритмия - это изменение частоты сердечных сокращений при дыхании.

1143. Частота пульса у лиц среднего возраста в покое - 60-80 мин.

1144. Пульс по амплитуде бывает малого и хорошего наполнения.

1145. Пульс по частоте бывает частым и редким.

1146. Пульс по скорости бывает быстрым и медленным.

1147. Пульс по напряжению бывает твердым и мягким.

1148. Ренин образуется в почках.

1149. Повышение АД может быть следствием заболевания почек, потому что вырабатываемый ими в избытке ренин является опосредованным вазоконстриктором.

1150. Нервы Циона-Людвига и нерв Геринга - это депрессоры, потому что их возбуждение снимает тонус блуждающих нервов.

1151. Опыты Клода Бернара не доказывают, что симпатические нервы являются вазодилататорами, потому что раздражение симпатических нервов не приводит к расширению сосудов.

1152. Опыты Клода-Бернара доказывают, что симпатические нервы являются вазоконстрикторами, потому что раздражение симпатических нервов приводит к сужению сосудов.

1153. При выключении влияния гипоталамуса сосуды утрачивают адаптационные реакции, потому что гипоталамус обеспечивает адаптационную деятельность сердечно-сосудистой системы.

1154. Скорость распространения пульсовой волны по артериям превышает линейную скорость в 10-20 раз, потому что скорость распространения пульсовой волны является результатом ритмического колебания стенок сосудов, а не поступательного движения крови.

1155. Главный сосудодвигательный центр не находится в коре больших полушарий. При ее повреждении сосуды не утрачивают тонуса.

1156. При атеросклерозе скорость распространения пульсовой волны увеличивается. Скорость пульсовой волны зависит от состояния сосудистой стенки.

1157. При длительном неподвижном стоянии может сработать гидростатический фактор крови и произойдет ортостатический коллапс, потому что при этом резко падает артериальное давление во всех сосудах тела.

1158. Кровь по артериям движется непрерывно. Их стенки обладают растяжимостью.

1159. Кровь по артериям движется непрерывно, потому что их стенки обладают эластичностью.

1160. Кровь, движущаяся по сосудам, обладает давлением, потому что ей необходимо преодолевать сопротивление в сосудах и двигаться с определенной скоростью.

1161. Самая маленькая линейная скорость крови в капиллярах, потому что они обладают самым широким суммарным просветом.

1162. Самая маленькая линейная скорость крови в аорте, потому что аорта в суммарном отношении - самое узкое место в сосудистой системе.

1163. В артериолах резко падает давление потому, что они оказывают наибольшее сопротивление току крови.

1164. Во время вдоха приток крови к сердцу в полых венах увеличивается, потому что полые вены в это время растягиваются.

1165. Давление в легочной артерии в 4-5 раз меньше, чем в аорте, потому что сопротивление малого круга во столько раз меньше давления в большом.

1166. Давление крови в сосудистой системе падает от аорты до вен. Кровь обладает вязкостью.

1167. Сердце во время диастолы обладает присасывающим действием (сердечный насос). Это обеспечивает венозный приток к сердцу.

 

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ

1168. Последовательность основных этапов дыхания: внешнее дыхание, обмен газов в легких, транспорт газов кровью, обмен газов в тканях, тканевое дыхание.

1169. Вентиляция легких осуществляется в результате периодических изменений объема грудной клетки.

1170. Увеличение объема грудной полости при спокойном дыхании происходит за счет наружных межреберных и межхрящевых дыхательных мышц и диафрагмы.

1171. Отрицательное давление в плевральной полости обусловлено эластической тягой легких.

1172. Эластическая тяга легких обусловлена упругостью ткани альвеол вследствие наличия в них эластических волокон, поверхностным натяжением пленки сурфоктанта в альвеолах и тонусом бронхиальных мышц.

1173. Проникновение воздуха во внутри плевральное пространство называется пневмотораксом.

1174. Объемы, составляющие жизненную емкость легких: дыхательный объем, резервный объем входа и резервный объем выдоха.

1175. Функциональная остаточная емкость складывается, из остаточного объема и резервного объема выдоха.

1176. Емкость вдоха складывается из резервного объема вдоха и дыхательного объема.

1177. Должная жизненная емкость легких определяется по формулам и номограммам.

1178. В норме допустим 15% процент отклонений ЖЕЛ от ДЖЕЛ.

1179. Индекс Тиффно - это отношение форсированной жизненной емкости в 1 сек к ЖЕЛ, выраженное в процентах.

1180. Индекс Тиффно в норме > 70%.

1181. Функции воздухоносных путей: увлажнение вдыхаемого воздуха, согревание воздуха, очищение от пыли, бактерицидное действие с помощью лизоцима.

1182. Кашель возникает при раздражении рецепторов, гортани, трахеи и бронхов.

1183. Чихание возникает при раздражении рецепторов полости носа.

1184. Сокращению гладкой мускулатуры бронхов способствуют: парасимпатическая нервная система, гистамин, серотонин, простагландины.

1185. Расслаблению мышц бронхов способствуют симпатическая нервная система и адреналин.

1186. В мышцах бронхов преобладают бета-адренорецепторы.

1187. Эффективность вентиляции легких зависит от глубины дыхания.

1188. Газообмен в легких осуществляется в результате диффузии кислорода из альвеолярного воздуха в венозную кровь и углекислоты из венозной крови в альвеолярный воздух.

1189. Движущей силой газообмена является градиент парциальных давлений газов.

1190. Углекислый газ в крови находится в химически связанном и в растворенном виде.

1191. Процент оксигемоглобина от парциального давления кислорода находится в прямой зависимости, описываемой S-образной кривой.

1192. Процент оксигемоглобина от содержания углекислого газа находится в обратной зависимости.

1193. При повышении температуры идет повышенный распад оксигемоглобина.

1194. Кислород от легких к тканям транспортируется в виде оксигемоглобина и в растворенном виде.

1195. Углекислый газ в крови транспортируется в виде карбогемоглобина, угольной кислоты и бикарбонатов.

1196. При сдвиге реакции среды в кислую сторону усиливается распад оксигемоглобина.

1197. Представительство дыхательного центра имеется в спинном мозге, в продолговатом мозге, в варолиевом мосту, в гипоталамусе и в коре мозга.

1198. Основный (анатомический) центр дыхания расположен в продолговатом мозге.

1199. При перерезке спинного мозга между 1 и 2 шейными сегментами дыхание прекратится.

1200. При перерезке спинного мозга между шейными и грудными сегментами дыхание сохранится за счет диафрагмы.

1201. При разрушении продолговатого мозга дыхание прекратится.

1202. Инспираторными называются мышцы, при сокращении которых объем грудной полости увеличивается.

1203. Экспираторными называются мышцы, при сокращении которых объем грудной полости уменьшается.

1204. Вспомогательными дыхательными называются мышцы, при сокращении которых происходит форсированный вдох или выдох.

1205. Диафрагма относится к мышцам инспираторным.

1206. Межлевральное давление к конце спокойного вдоха равно 6 мм. рт.ст.

1207. Межлевральное давление к конце спокойного выдоха равно 3 мм рт.ст.

1208. В верхних дыхательных путях (мертвом пространстве) воздух очищается, согревается и увлажняется.

1209. Дыхательный объем - это объем спокойного выдоха после спокойного вдоха.

1210. Дыхательный объем у здорового взрослого человека равен 500 мл.

1211. Резервный объем вдоха - это объем максимального вдоха после нормального вдоха.

1212. Резервный объем вдоха у здорового взрослого человека равен 1500 мл.

1213. Резервный объем выдоха - это объем максимального выдоха после нормального выдоха.

1214. Резервный объем выдоха у здорового взрослого человека равен 500 мл.

1215. Жизненная емкость легких - это объем максимального выдоха после максимального вдоха.

1216. Остаточный объем - это объем воздуха, остающийся в легких после максимального выдоха.

1217. Остаточный объем равен 1200 мл.

1218. Общая емкость легких - это максимальное количество воздуха, которое может находиться в легких.

1219. Общая емкость легких у мужчин в норме составляет 6000 мл.

1220. Общая емкость легких у женщин в норме составляет 5000 мл.

1221. Коллапсньй воздух - это объем воздуха, который может быть выпущен из легких при двустороннем пневмотораксе.

1222. Кусочки легкого тонут в воде, если это легкие мертворожденного.

1223. Мертвое пространство - это объем воздухоносных путей.

1224. Объем мертвого пространства равен 150мл.

1225. Паузы между вдохом и выдохом нет.

1226. Минутный объем дыхания в покое равен 8 л.

1227. Кривая диссоциации оксигемоглобина отражает зависимость количества оксигемоглобина в крови от напряжения кислорода.

1228. Кислородная емкость крови - это количество кислорода, которое может переносить 100 мл крови.

1229. Кислородная емкость крови равна 20-21 мл на 100 мл крови.

1230. Гиперпноэ - это увеличение глубины вентиляции.

1231. Тахипноэ - это увеличение частоты дыхания.

1232. Брадипное - это урежение дыхания.

1233. Эйпноэ - это нормальное дыхание.

1234. Апноэ - это остановка дыхания.

1235. Повышенное напряжение углекислого газа в крови называется гиперкапния.

1236. Повышенное напряжение кислорода в крови называется гипероксия.

1237. Пониженное напряжение кислорода в крови называется гипоксемия.

1238. Пониженное напряжение кислорода в тканях называется гипоксия.

1239. Гипоксия стимулирует каротидные хеморецепторы.

1240. Гиперкапния стимулирует каротидные хеморецепторы.

1241. При уменьшении содержания кислорода в артериальной крови дыхание учащается.

1242. Дыхание при накоплении в крови углекислого газа углубляется.

1243. Кислород дыхательный центр угнетает.

1244. Углекислый газ дыхательный центр возбуждает.

1245. При раздражении блуждающего нерва дыхание учащается.

1246. При перерезке блуждающего нерва дыхание становится глубоким и редким.

1247. При длительном дыхании чистым кислородом происходит угнетение дыхательного центра.

1248. Раздражение симпатического нерва расширяет просвет бронхов.

1249. Раздражение блуждающего нерва суживает просвет бронхов.

1250. Если на вдохе дополнительно раздуть легкие , произойдет преждевременный выдох.

1251. При повышении температуры тела дыхание учащается.

1252. При физической работе дыхания учащается и углубляется.

1253. При пониженном атмосферном давлении дыхание сначала становится частым и глубоким, при достижении высоты 4-5 км глубина дыхания уменьшается.

1254. Высотная болезнь возникает при подъеме на высоту 4-5 км.

1255. Кессонная болезнь возникает при быстром возвращении из области повышенного в область нормального атмосферного давления.

1256. Причина возникновения кессонной болезни - закупорка капилляров пузырьками азота.

1257. Недоношенный плод способен дышать самостоятельно на 6 месяце внутриутробной жизни.

1258. Механизм первого вдоха новорожденного - возбуждение дыхательного центра в результате накопления в крови углекислого газа.

1259. Через легкие выделяются пары воды.

1260. За сутки из легких выделяется 500 мл. воды.

1261. В легких синтезируется гепарин.

1262. Совокупность процессов, обеспечивающих потребление кислорода и выделение углекислого газа в организме, называется дыханием.

1263. К вспомогательным дыхательным мышцам относятся мышцы, которые участвуют только в форсированном вдохе или выдохе.

1264. Вентиляция легких осуществляется в результате периодических изменений объема легких.

1265. Эластическая тяга легких обусловлена в основном упругостью ткани альвеол вследствие наличия сурфоктанта и эластических волокон.

1266. Гидроторакс - это скопление жидкости в плевральной полости.

1267. Расслаблению мышц бронхов способствует адреналин.

1268. Средняя частота дыхания новорожденного составляет 40 раз в минуту.

1269. Средняя частота дыхания взрослого составляет14-18 раз в минуту.

1270. Соотношение между ЧД и ЧСС у взрослых в покое составляет 1:4.

1271. Соотношение между ЧД и ЧСС у детей в покое составляет 1:2.

1272. Среднее содержание кислорода во вдыхаемом воздухе составляет 21%.

1273. Среднее содержание кислорода в выдыхаемом воздухе составляет 16%.

1274. Среднее содержание кислорода в альвеолярном воздухе составляет 14%.

1275. Среднее содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе составляет 0,03 %.

1276. Среднее содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе составляет 4,1 %.

1277. Среднее содержание углекислого газа в альвеолярном воздухе составляет 5,5 %.

1278. Внутреннюю поверхность альвеол покрывает сурфактант.

1279. Оксигемоглобин образуется в капиллярах легких.

1280. Крутая часть кривой диссоциации оксигемоглобина соответствует напряжению оксигемоглобина в пределах 20-60 мм рт ст.

1281. Верхняя пологая часть кривой диссоциации оксигемоглобина соответствует напряжению кислорода в пределах более 60.

1282. Один грамм гемоглобина способен присоединить 1,34 мл. кислорода.

1283. Парциальное напряжение кислорода максимально в артериальной крови.

1284. Напряжение углекислого газа максимально в тканях организма.

1285. Средний объем крови, депонирующейся в легких, составляет 500 мл.

1286. Деятельность дыхательного центра заключается в выборе наиболее экономичной частоты, глубины и формы дыхательных движений.

1287. Дыхательная активность диафрагмы в большей степени определяется собственной афферентной импульсацией.

1288. Центральные хеморецепторы дыхательного аппарата ответственны за контроль должного уровня эритроцитов, газового состава и кислотно-щелочного баланса организма.

1289. Афферентная импульсация от хеморецепторов сосудистой системы содержит информацию о величине напряжения О2 и СО2 в крови.

1290. В регуляции дыхания кроме периферических сосудистых и центральных хеморецепторов принимают участие J-рецепторы и проприорецепторы диафрагмы.

1291. Дыхательные механорецепторы расположены в эпителии и гладкой мускулатуре бронхов и ткани легких.

1292. Рефлексы Геринга - Брейера вызывает стимуляция механорецепторов легких.

1293. Воспринимая афферентную информацию, дыхательный центр обеспечивает ритмическую деятельность дыхательных мышц и приспособление дыхания к условиям внешней и внутренней среды.

1294. Отделы бульбарной части дыхательного центра называются инспираторный и экспираторный.

1295. Произвольное изменение частоты дыхательных движений обеспечивается. Наличие коркового отдела дыхательного центра.

1296. Корковое представительство дыхательного центра позволяет адаптировать внешнее дыхание во время разговора, пения.

1297. Полезным результатом для функциональной системы кислородного снабжения организма является поддержание должного уровня кислорода в крови и тканях.

1298. Недостаток кислорода в организме или отдельной ткани (органе) - это гипоксия.

1299. Гипоксия, связанная с дефицитом насыщения крови кислородом называется дыхательной гипоксией.

1300. Кровопотеря, низкий уровень гемоглобина приводят к развитию анемической гипоксии.

1301. Замедление или прекращение движения крови по сосудам приводит к развитию циркуляторной гипоксии.

1302. Химическая инактивация тканевых окислительных ферментов при поступлении цианидов в кровоток является примером гистотоксической гипоксии.

1303. Наибольшей чувствительностью к дефициту кислорода обладает ЦНС.

1304. Для компенсации неглубокой и непродолжительной гипоксии достаточно увеличения легочной вентиляции.

1305. Глубокая и быстро развивающаяся гипоксия приводит к ослаблению работоспособности дыхательного центра.

1306. Нельзя долго дышать чистым кислородом, так как при этом происходит угнетение дыхательного центра и окисление сурфактанта легочных альвеол.

1307. При подъеме на высоту развивается дыхательная гипоксия.

1308. Высота в 8-9 км является пределом, выше которого человек не может подняться без риска для собственной жизни.

1309. Длительное пребывание на больших глубинах при дыханием воздухом опасно появлением азотистого опьянения.

1310. Водолаз на глубине 36 метров не может дышать газовой смесью с давлением в 1 атмосферу.

1311. Физиологический смысл помещения водолаза в декомпрессионную камеру заключается в восстановлении большого давления для повторного “растворения” воздушных пузырьков в крови.

1312. Для создания воздушных дыхательных смесей при погружении под воду оправдано использование смеси гелия и кислорода.

1313. Сгущение крови при тяжелой физической работе за счет выброса из депо эритроцитов, обильного потоотделения приводит к увеличению кислородной емкости крови.

1314. Минутный объем дыхания при спокойном дыхании равен объему вентиляции легких. При спокойном дыхании объем вдоха равен объему выдоха.

1315. Тип дыхания у мужчины отличается от женского. у мужчины и женщины генетические определены разные типы развития мускулатуры.

1316. Объем грудной клетки при вдохе не уменьшается. Изменение объема грудной клетки при вдохе происходит за счет работы инспираторной мускулатуры.

1317. Жизненная емкость легких больше объема дыхательного объема, потому что жизненная емкость легких - это сумма дыхательного объема, резервного объема инспирации и резервного объема экспирации.

1318. Кислородная емкость крови определяется количеством гемоглобина, потому что один грамм гемоглобина связывает определенный объем кислорода.

1319. Состав альвеолярного и выдыхаемого воздуха не одинаков, потому что выдыхаемый воздух является смесью альвеолярного воздуха и воздуха мертвого пространства.

1320. 80 % углекислого газа, продуцируемого организмом, переносится в состоянии, связанном с гемоглобином. Оставшиеся 20% углекислого газа переносятся в виде соединений с ионами щелочных металлов.

1321. Афферентная система легких играет важную роль в саморегуляции дыхания, потому что афферентная импульсация является основой обратной связи дыхательного аппарата с дыхательным центром.

1322. Афферентная импульсация с диафрагмы как дыхательной мышцы не имеет существенного значения в саморегуляции дыхания, потому что диафрагма имеет малое количество соответствующих рецепторов.

1323. Рецепторы, воспринимающие газовый состав артериальной крови, называются хеморецепторами. Эти хеморецепторы располагаются в дуге аорты и синокаротидной зоне.

1324. Аортальные хеморецепторы расположены у “ворот” всей артериальной системы. Каротидные хеморецепторы расположены у “ворот” сосудистой системы головного мозга.

1325. После произвольного апноэ наступает непроизвольное гиперпноэ, потому что апноэ приводит к возникновению гиперкапнии.

1326. Возбуждение нейронов инспираторной части бульбарного отдела дыхательного центра тормозит активность нейронов экспираторной части, потому что взаимоотношения активности нейронов центров вдоха и выдоха носят реципрокный характер.

1327. Дыхательный центр обладает автоматией, потому что даже после полного выключения афферентной импульсации к дыхательному центру в нем генерируются ритмические биопотенциалы.

1328. Одной из причин первого вдоха новорожденного является гиперкапния крови, потому что гиперкапния развивается в результате прекращения плодо-плацентарного кровообращения после рождения ребенка.

1329. Предварительная гипервентиляция легких, производимая человеком-ныряльщиком, увеличивает длительность пребывания под водой, потому что гипервентиляция легких приводит к гипокапнии и подавлению возбудимости дыхательного центра.

1330. При погружении водолаза на глубину 90 метров на него действует давление около 10 атмосфер, потому что погружение на каждые 10 метров увеличивает внешнее давление на водолаза на 1 атмосферу.

1331. Использование дыхательной смеси “гелий + кислород” при глубоководных погружениях оправдано, потому что гелий при срочной декомпрессии не образует не растворимых воздушных “тромбов” в сосудах.

1332. При глубоководных погружениях и поддержании должного давления вдыхаемого воздуха с увеличением глубины следует уменьшать парциальное давление кислорода в газовой смеси, потому что в этом случае увеличение количества кислорода, растворенного в крови, приводит к проявлению обязательного токсического влияния на ЦНС.



Просмотров 3016

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2025 год. Все права принадлежат их авторам!