Principios Fundamentales de Fisiología Respiratoria y Dinámica de Gases

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Leyes Fundamentales de los Gases

  • Ley de Dalton: PT = PN2 + PO2 + PCO2 + PH2O
  • Ley de los Gases Ideales: PV = nRT o P1V1 / T1 = P2V2 / T2

Parámetros Respiratorios y Físicos

  • Concentración de Helio (CRF): CRF = (Concentración ideal de helio / Concentración final de helio - 1) * Volumen del espirómetro
  • Ley de Laplace: ΔP = 2σ / r
  • Ley de Bohr (Espacio muerto): VD = VE * (1 - FE / FA)
  • Ley de Fick (Difusión): J = -D * A * (C2 - C1)
  • Difusión de O2: r2 = 2 * D * t
  • Presión Alveolar: RVR = (Pb - Pa/v) / Flujo
  • Distensibilidad: Dist = VC / (P - Pb)
  • Aire Alveolar: PAO2 = (PB - PH2O) * FIO2 - (PACO2 / R)
  • Capacidad de Difusión Pulmonar para el CO (DLCO): DLCO = VCO / (P1 - P2) = VCO / PACO

Cuestionario de Fisiología Pulmonar

Difusión y Flujo

  1. ¿Cómo se denomina D y en qué unidades se expresa? Se denomina coeficiente de difusión y se expresa en m2/seg.
  2. Justifica la existencia del signo negativo: El signo (-) indica que la difusión se produce desde una región de concentración elevada a otra de baja concentración.
  3. V: El flujo de moléculas depende del gradiente de concentración.
  4. F: Cuando el gradiente es nulo, no existe coeficiente de difusión.
  5. F: Aumentando la sección, disminuye el flujo.

Volúmenes y Capacidades Pulmonares

  1. Capacidad inspiratoria (CI)
  2. Capacidad vital (CV)
  3. Volumen corriente (VC)
  4. Volumen residual (VR)
  5. Capacidad residual funcional (CRF)
  6. Capacidad pulmonar total (CPT)

Definiciones clave:

  • Capacidad Vital (CV): Es el volumen exhalado entre la capacidad pulmonar total y el volumen residual.
  • Capacidad Inspiratoria (CI): Es el volumen entre el final de la inspiración de una respiración corriente y la capacidad pulmonar total.
  • Capacidad Residual Funcional (CRF): Es el volumen de gas que permanece en el pulmón después de la espiración pasiva.

Circulación Pulmonar: Verdadero o Falso

  • a) V: Todo el débito del ventrículo derecho pasa a través de la circulación pulmonar; el débito de las cavidades derechas e izquierdas será el mismo durante cualquier periodo significativo de tiempo.
  • b) F: Las presiones sistólica y diastólica en las arterias pulmonares son aproximadamente de 25 y 8 mmHg, respectivamente, en comparación con 120/80 mmHg para las arterias sistémicas.
  • c) V: La presión media en las arterias pulmonares aumenta a medida que aumenta el gasto cardíaco, aunque el incremento es pequeño.
  • d) V: La resistencia de la circulación pulmonar cae ante el aumento del gasto cardíaco.
  • g) F: Los pulmones no inactivan todos los materiales; por ejemplo, inactivan la bradiquinina y convierten la angiotensina I en su forma activa, angiotensina II.

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