100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached 4.2 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting ademhaling - Prof. Neyrinck

Rating
-
Sold
-
Pages
112
Uploaded on
01-11-2024
Written in
2022/2023

Samenvatting van het vak ademhaling van Prof. Neyrinck, combinatie van de slides en notities uit de les. Met dit document 14/20 in eerste zit.

Institution
Course











Whoops! We can’t load your doc right now. Try again or contact support.

Written for

Institution
Study
Course

Document information

Uploaded on
November 1, 2024
Number of pages
112
Written in
2022/2023
Type
Summary

Subjects

Content preview

HF 1: organisatie vh respiratoir systeem,
statische volumes & basisbegrippen
1. De nitie van respiratoir systeem
externe ademhaling
= uitwisseling O2 & CO2 tss atmosfeer en mitochondria
-> in mitochondria: interne ademhaling (oxidatieve fosforylering)

lichaam gebruikt versch processen:
1) di usie
-> korte afstanden
= passief transport via [ ]-gradiënten (hoog naar laag)

2) convectie
-> langere afstanden
= vervoer van gassen in bulk via geso sticeerde pomp & transportsystemen
=> in- & uitademen is convectiesysteem
—> verplaatsing lucht in bulkfase
—> energie voor nodig
=> hart is convectiesysteem
—> belangrijke rol in transport O2

3) oppervlakte
-> longresectie
=> in longen vergroting door longblaasjes

4) transportcapaciteit
-> transportmoleculen
=> zorgt dat e ciënter: meer dan dat enkel opgelost kan worden in bloed
vb. Hb

===> combinatie mechanismen zorgt dat we O2 & CO2 kunnen transporteren


niet kennen

vb van hoe geëvolueerd van puur
di usie naar complex mechanisme




1


 ff fi ffi fi

, 2. Samenstelling van lucht

[O2] = 21%
[N] = 78%
[CO2] = 0,03%

argon
-> gas dat organen
beschermt

xenon
-> anesthesiegas




[ ]% van O2 blijft gelijk onafh bergen/zee/…
-> op berg wel minder moleculen aanwezig omdat lagere luchtddruk


3. Gasmengsels
3.1 Partiële druk
= druk van mengsel dat afkomstig is van gas
= druk die zou heersen als alle andere gasmoleculen wegneemt
= deeldruk dat gas uitoefent als gas alleen zou zitten afzonderlijk van andere gassen
-> p(O2), p(CO2)

* ideale gaswet
-> partiële druk evenredig met molaire fractie van gas in mengsel
=> PZ = Xz . Ptot
-> gas moet voldoen aan ideale gaswetten

* wet van Dalton
-> totale druk van gasmengsel is som van individuele partiële drukken

* versch gassen voeren bepaalde druk uit volgens ideale gaswet
= luchtdruk
= atmosferische druk
= 760 mmHg
= som partiëeldrukken O2, CO2 & stikstof




2




, 3.2 Gassen oplossen in vloeistof
als gas oplost in vloeistof
-> kan ook partiële drukken gebruiken
vb. afgesloten beker
=> moleculen O2 opgelost, erboven vacuum
=> als beker laat staan, paar O2-moleculen naar vacuum
-> partiële druk
vb. als druppel bloed nemen met O2 opgelost
=> druppel in container & afsluiten
=> moleculen eruit
=> p(O2) meten in lucht (vacuum) erboven
=> RE met bloed

* wet van Henry
=> [ ] van O2 & CO2 opgelost in water is proportioneel ad partiële druk in gasfase
—> (O2)dis = S x PO2 (S is de oplosbaarheidsconstante)

* bloedgaswaarden
-> ookal geen gasfase in evenwicht met bloedstaal toch in partiële drukken
-> partiële drukken waarmee bloedstaal zou moeten equilibreren om bep [ ] aan O2 in
staal te bekomen
—> bloed uit slagader nemen & [ ] O2 en COZ bepalen
—> test die gebeurt tijdens operaties
=> laat veel zien over toestand patiënt

3.3 Vochtige lucht vs. droge lucht
37 °C: water ook in dampfase + partiële druk (47 mmHg)

-> dampspanning voor H2O voldoet niet aan ideale gaswetten (want gas + vloeistof tegelijk)
=> moet corrigeren als lucht bevochtigd in respiratoir systeem
! waterdamp ≠ gas !

-> mens bijna volledig water
=> als tegen raam blazen, krijgt condens

-> alles dat inademen direct gemengd met waterdamp
=> hvlhd is afh van temp

-> waterdamp neemt plaats in maar totaaldruk blijft
=> samenstelling lucht is anders
=> 760 = p(O2) + p(CO2) + p(H2) + p(H2O)
! enkel H2O bijtellen als vochtige lucht !

p(O2) in aula: 21% van O2 in lucht, ATM druk is 760 mmHg
=> 21% x 760 = 159

als p(O2) in mond wil weten moet corrigeren voor dampspanning H2O
-> 21% x (760-47) = 149 mmHg
=> door in te ademen is # O2-moleculen kleiner omdat watermoleculen bijgekomen
(lagere druk door corrigeren voor dampspanning water)




3




, 3. Organisatie respiratoir systeem




niet leren voor examen

luchtpomp
= hoe komt lucht in & uit longen
-> convectiesysteem (circulatie is ook convectiesysteem)

hoe O2 van alveool naar bloed?
hoe O2 opgelost in bloed?

lichaam regelt alles in mate dat nodig
4


R191,83
Get access to the full document:

100% satisfaction guarantee
Immediately available after payment
Both online and in PDF
No strings attached

Get to know the seller
Seller avatar
lisavandenberghe

Get to know the seller

Seller avatar
lisavandenberghe Katholieke Universiteit Leuven
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
12
Member since
3 year
Number of followers
9
Documents
6
Last sold
2 weeks ago

0,0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Recently viewed by you

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their exams and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can immediately select a different document that better matches what you need.

Pay how you prefer, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card or EFT and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions