El pulmón del es el órgano esencial de la respiración en los vertebrados con gran consumo de aire el ser más primitivo el Lungfish . Los dos pulmones están situados en el pecho de cualquier lado del corazón . Su función principal es transportar el oxígeno de la atmósfera en la circulación sanguínea, y lanzar el dióxido de carbono de la circulación sanguínea en la atmósfera. Este intercambio de gases se logra en el mosaico de las células especializadas que forman millones de sacos de aire minúsculos, excepcionalmente de paredes delgadas llamados los alvéolos . Los pulmones también tienen funciones no respiratorias.

Los términos médicos relacionados con el pulmón comienzan a menudo con el pulmo-, del pulmonarius latino (" del ; del lungs"), o con el pneumo- (del " griego del πνεύμω ; lung")

Función respiratoria

La producción de la energía de la respiración aerobia requiere el oxígeno y la glucosa y produce el dióxido de carbono como residuo, creando una necesidad del los medios eficientes del de la entrega del oxígeno a las células de y de la excreción del del dióxido de carbono de las células de . En pequeños organismos, tales como bacterias solo-celuladas, este proceso del intercambio del gas puede ocurrir enteramente por la difusión simple . En organismos más grandes, esto no es posible; solamente una pequeña proporción de células está bastante cercana a la superficie para el oxígeno de la atmósfera incorporarlas con la difusión. Dos adaptaciones importantes permitieron para que los organismos logren el gran multicellularity : un sistema circulatorio eficiente que transportó los gases a y desde los tejidos más profundos del cuerpo, y un sistema respiratorio grande, internado que centralizó la tarea de obtener el oxígeno de la atmósfera y de traerlo en el cuerpo, de dónde podría ser distribuido rápido a todo el sistema circulatorio.

En vertebrados con gran consumo de aire, la respiración ocurre en una serie de pasos. El aire se trae en el animal vía las vías aéreas - en reptiles, pájaros y mamíferos éste consiste en a menudo la nariz ; la faringe ; la laringe ; la tráquea (también llamada la tráquea); los bronquios y bronquiolos y las ramas terminales del árbol respiratorio . Los pulmones de mamíferos son un enrejado rico de los alvéolos, que proporcionan una superficie enorme para el intercambio del gas. Una red de los tubos capilares finos permite el transporte de la sangre sobre la superficie de alvéolos. El oxígeno del aire dentro de los alvéolos difunde en la circulación sanguínea, y el dióxido de carbono difunde de la sangre a los alvéolos, ambas a través de las membranas alveolares finas .

El dibujo y la expulsión del aire es conducido por la acción muscular ; en Tetrapods temprano el aire fue conducido en los pulmones por los músculos faríngeos, mientras que en los pájaros de los reptiles y los mamíferos se utiliza un sistema musculoesquelético de un más complicado. En el mamífero, un músculo grande, el diafragma (además de los músculos intercostales internos), conduce la ventilación periódico alterando el volumen intratorácico y la presión ; aumentando el volumen y así disminuyendo la presión, los flujos de aire en las vías aéreas abajo de un gradiente de presión, y reduciendo el volumen y aumentando la presión, el revés ocurren. Durante normal la respiración de la expiración de es pasiva y no se contrata ningunos músculos (el diafragma se relaja).

Otro nombre para esta inspiración y expulsión del aire es la ventilación . La capacidad vital es el volumen máximo de aire que una persona puede exhalar después de la inhalación máxima. La capacidad vital de una persona se puede medir por un espirómetro (espirometría). Conjuntamente con otras medidas fisiológicas, la capacidad vital puede ayudar a hacer una diagnosis de enfermedad pulmonar subyacente.

Funciones no respiratorias

Además de funciones respiratorias tales como intercambio del gas y regulación de la concentración de iones de hidrógeno, los pulmones también:
influenciar la concentración de sustancias biológicamente activas y de drogas usadas en medicina en sangre arterial
filtrar hacia fuera los pequeños coágulos de sangre formados en las venas * servir como capa física de suavidad, choque - protección absorbente para el corazón, que los pulmones flanquean e incluyen casi.
filtrar hacia fuera las microburbujas del gas que ocurren en la corriente venosa de la sangre tal como ésos creados después del buceo con escafandra (descompresión ).

Pulmones mamíferos

considera también:

l [[pulmón humano]] Los pulmones de mamíferos tienen una textura esponjosa y son alveolados con el epitelio que tiene una superficie mucho más grande en total que la superficie externa del pulmón sí mismo. Los pulmones de los seres humanos son típicos de este tipo de pulmón.

La respiración es conducida en gran parte por el diafragma muscular en la parte inferior del tórax. La contracción del diafragma tira de la parte inferior de la cavidad en la cual el pulmón se incluye hacia abajo. El aire entra a través de las cavidades orales y nasales; atraviesa la laringe y en la tráquea, que ramifica hacia fuera en los bronquios. La relajación del diafragma tiene el efecto opuesto, retrocediendo pasivo durante la respiración normal. Durante ejercicio, el del diafragma contrata, forzando el aire hacia fuera más rápidamente y poderosamente. La jaula de costilla sí mismo puede también ampliarse y contrato a un cierto grado, con la acción de otros músculos respiratorios respiratorios y accesorios. Consecuentemente, el aire se aspira en o se expele fuera de los pulmones, bajando siempre su gradiente de presión. Este tipo de pulmón se sabe mientras que un grita el pulmón mientras que se asemeja a los bramidos de un herrero.

Anatomía

En seres humanos, las divisorias de la tráquea en los dos bronquios principales que incorporan las raíces de los pulmones. Los bronquios continúan dividiendo dentro del pulmón, y después de divisiones múltiples, dan lugar a los bronquiolos. El árbol bronquial continúa ramificando hasta que alcance el nivel de bronquiolos terminales, que llevan a los sacos alveolares. Los sacos alveolares se componen de racimos de los alvéolos, como las uvas individuales dentro de un manojo. Los alvéolos individuales se envuelven firmemente en vasos sanguíneos, y es aquí que ocurre el intercambio del gas realmente. La sangre de Deoxygenated del corazón se bombea a través de la arteria pulmonar a los pulmones, donde el del oxígeno difunde en sangre y se intercambia para el dióxido de carbono en la hemoglobina de los eritrocitos . La sangre oxígeno-rica vuelve al corazón vía las venas pulmonares que se bombearán nuevamente dentro de la circulación sistémica.

Los pulmones humanos están situados en dos cavidades de cualquier lado del corazón. Sin embargo similar en aspecto, los dos no son idénticos. Ambos se separan en los lóbulos, con tres lóbulos a la derecha y dos a la izquierda. Los lóbulos se dividen más a fondo en los lóbulos, divisiones hexagonales de los pulmones que son la subdivisión más pequeña visible al ojo desnudo. El tejido conectivo que divide los lóbulos se ennegrece a menudo en fumadores y habitantes de ciudad. La frontera intermedia del pulmón derecho es casi vertical, mientras que el pulmón izquierdo contiene una muesca cardiaca . La muesca cardiaca es una impresión cóncava moldeada para acomodar la forma del corazón. Los pulmones “overbuilt” y tienen hasta cierto punto un enorme volumen de la reserva con respecto a los requisitos del intercambio del oxígeno cuando en descanso. Ésta es la razón que los individuos pueden fumar por años sin tener una disminución sensible de la función de pulmón mientras que aún o la mudanza lentamente; en situaciones como éstos solamente una pequeña porción de los pulmones se inunda realmente con la sangre para el intercambio del gas. Pues los requisitos del oxígeno aumentan debido al ejercicio, un mayor volumen de los pulmones se inunda, permitiendo que el cuerpo empareje sus requisitos del intercambio CO2 /del O2 .

El ambiente del pulmón es muy húmedo, que hace hospitalario para las bacterias . Muchas enfermedades respiratorias son el resultado de la infección viral bacteriana o de los pulmones.

Pulmones aviares

Los pulmones aviares no tienen alvéolos, como lo hacen los pulmones mamíferos, sino que por el contrario contuvieron millones de pasos minúsculos conocidos como para-bronquios, conectados en los extremos por el dorsobronchi y el ventrobronchi. El aire atraviesa las paredes alveoladas de los para-bronquios y en los tubos capilares del aire, donde el oxígeno y el dióxido de carbono son negociados con los tubos capilares de la sangre cruz-que fluyen por la difusión, un proceso del intercambio de la contracorriente.

Los pulmones aviares contienen dos sistemas de sacos de aire, uno hacia adelante, y un segundo hacia atrás. Sobre la inspiración, transportes aéreos al revés en el saco (caudal) posterior, y recorridos pequeños de una porción adelante más allá de los para-bronquios y de la oxigenación la sangre en el saco de aire craneal. En la expiración, el aire deoxygenated sostenido en el saco de aire craneal se exhala, y el aire aún-oxigenado almacenado en el saco caudal se mueve sobre el parabronchi y se exhala, con cierto permanecer en el saco craneal. El sistema complejo de sacos de aire se asegura de que la circulación de aire a través del pulmón aviar viaje siempre en la misma dirección - trasero a anterior. Esto está en contraste con el sistema mamífero, en el cual la dirección de la circulación de aire en el pulmón es de marea, invirtiendo entre la inhalación y la exhalación. Utilizando un flujo unidireccional de aire, los pulmones aviares pueden extraer una mayor concentración de oxígeno del aire inhalado. Los pájaros se equipan así para volar en las altitudes en las cuales los mamíferos sucumbirían a la hipoxia, y éste también permite que sostengan una tarifa metabólica de un más alto que un mamífero del peso equivalente. Debido a la complejidad del sistema, el malentendido es común y se cree incorrectamente que ése él toma dos ciclos de respiración para que el aire pase enteramente a través del sistema respiratorio de un pájaro. Los pulmones de un pájaro no almacenan el aire en tampoco de los sacos entre los ciclos de la respiración, movimientos del aire continuamente del trasero a los sacos de aire anteriores a través de la respiración. Este tipo de construcción del pulmón se llama los pulmones circulatorios a diferencia del pulmón de los bramidos poseído por la mayoría de los otros animales.

Pulmones reptiles

Los pulmones reptiles son ventilados típicamente por una combinación de extensión y la contracción de las costillas vía los músculos axiales y el bombeo bucal. Los cocodriloideos también confían en el método hepático del pistón, en el cual el hígado es tirado por un músculo anclado al hueso púbico (pieza de la pelvis), que alternadamente tira de la parte inferior de los pulmones al revés, ampliándolos.

Pulmones anfibios

Los pulmones de la mayoría de las ranas y de otros anfibios son simples globo-como las estructuras, con el intercambio del gas limitado a la superficie externa del pulmón. Esto no es un arreglo muy eficiente, pero los anfibios tienen demandas metabólicas bajas y también complementan con frecuencia su suministro de oxígeno por la difusión a través de la piel externa húmeda de sus cuerpos. Desemejante de los mamíferos, que utilizan una respiración accionada por el sistema por la presión negativa, los anfibios emplean la presión positiva . Observar que la mayoría de especie del salamander es los salamanders de Lungless y conducir la respiración a través de su piel y de los tejidos que alinean su boca.

Pulmones invertebrados

Algunos invertebrados tienen " lungs" que el servicio un propósito respiratorio similar, pero evolutionarily no está relacionado con, los pulmones vertebrados. Algunos arácnidos tienen estructuras llamadas " Quot de los pulmones de libro ; utilizado para el intercambio atmosférico del gas. Las estructuras de las aplicaciones del cangrejo de coco llamadas los pulmones de Branchiostegal para respirar el aire y se ahogarán de hecho en agua, por lo tanto respira en tierra y contiene su respiración subacuática. El Pulmonata es una pedido de caracoles y los lingotes que han desarrollado el " lungs".

Orígenes

Los pulmones de los vertebrados terrestres de hoy y de las vejigas de gas de los pescados de hoy se han desarrollado de los sacos simples (outpocketings) del esófago que permitió que el organismo tragara saliva aire bajo condiciones oxígeno-pobres. Así los pulmones de vertebrados son el homólogo a las vejigas de gas de pescados (pero no a sus papadas . Esto es reflejada por el hecho que los pulmones de un feto también desarrollan de un outpocketing del esófago y en el caso de las vejigas de gas, esta conexión a la tripa continúa existiendo como el conducto neumático en más " primitive" El Teleosts y se pierde en las órdenes más altas. (Éste es un caso de la correlación entre la ontogenia y la filogenia .) No hay actual animales sabidos que tienen una vejiga y pulmones de gas.

Ver también

style=" del
barrera del Alveolar-tubo capilar
Bronquio
Bronquitis
Pulmonology
Capacidades pulmonares
Cirugía de Cardiothoracic
Enfermedad pulmonar obstructora crónica
de respiración líquido
Ventilación mecánica
que ahoga
de ahogamiento seco
Neumotórax
Asociación americana del pulmón
Pulmón dejado
Pulmón derecho

Lectura adicional

Fundamentales de la función de pulmón.com/icu/organs/lung/lungfx. Johnson: Anatomía introductoria, sistema respiratorio
Instituto de Franlink en línea: El sistema respiratorio
Pulmones “mejores de última hora de la tarde”
Enfermedad respiratoria crónica - investigación y artículos principales sobre enfermedad respiratoria.
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