1. ZUURSTOFTRANSPORTCASCADE & GASWETTEN
Zuurstofcascade:
Atmosfeer: PO₂ = 159 mmHg
Ingeademde lucht (bevochtigd): PIO₂ = 149 mmHg
Alveool: PAO₂ ≈ 100 mmHg
Pulmonaal veneus bloed: 95 mmHg
Arterieel bloed: 90 mmHg
Gemengd veneus bloed: 40 mmHg
Zuurstoftransportcascade:
Gaswetten
Dalton
P x =F x × P tot
Henry
[ gas ] ∝ Pgas
Ideale gaswet
PV =nRT
Boyle
PV =constant
Belangrijke waarden
PB = 760 mmHg
PH₂O = 47 mmHg
FIO₂ = 0,21
PO₂ droge lucht = 159 mmHg
PIO₂ = 149 mmHg
Alveolaire vergelijkingen
VC O2 PAC O2
PI O2=FI O2 ( PB −PH O ) PAC O2= × 0.863 PA O2=PI O2−
2
VA RQ
Respiratoir quotiënt (RQ)
VC O2
RQ=
V O2
waarbij:
VCO₂ = hoeveelheid geproduceerde CO₂ per tijdseenheid
VO₂ = hoeveelheid verbruikte O₂ per tijdseenheid
Interpretatie:
, RQ = 1 → vooral koolhydraten verbrand
RQ ≈ 0,8 → normale gemengde voeding (standaardwaarde in respiratoire
fysiologie)
RQ ≈ 0,7 → vooral vetverbranding
Je moet vooral weten:
RQ ≈ 0.8
en dat het gebruikt wordt in de alveolaire gasvergelijking.
2. Organisatie van de long & longvolumes
Rusttoestand
P A =0 cmH 2 OP IP=−5 cmH2 O PTP =+5 cmH 2 O
met:
PTP =P A −P IP
Dus:
PTP =0−(−5 )=+5
Dit is de klassieke rustsituatie op FRC.
3. Oppervlaktespanning - surfactant - compliantie
Oppervlaktespanning
F
T=
l
waar:
T = oppervlaktespanning
F = kracht
l = lengte
Conceptueel belangrijker dan de formule zelf:
→ watermoleculen trekken elkaar aan
→ daardoor ontstaat een kracht die het oppervlak wil verkleinen
→ alveolen willen hierdoor collaberen.
Wet van Laplace
2T
P=
r
waar:
P = druk nodig om alveool open te houden
T = oppervlaktespanning