श्वसन तंत्र में फेफड़ों का महत्व. बाहरी श्वसन का मूल्यांकन कई मापदंडों का उपयोग करके किया जा सकता है

हमारे शरीर के माध्यम से वायु के संचालन की प्रणाली की एक जटिल संरचना होती है। प्रकृति ने फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक तंत्र बनाया है, जहां यह रक्त में प्रवेश करती है, ताकि पर्यावरण और हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान-प्रदान संभव हो सके।

मानव श्वसन प्रणाली के आरेख में श्वसन पथ शामिल है - ऊपरी और निचला:

  • ऊपरी हिस्से में नाक गुहा है, जिसमें परानासल साइनस और स्वरयंत्र, आवाज बनाने वाला अंग शामिल है।
  • निचले भाग श्वासनली और ब्रोन्कियल वृक्ष हैं।
  • श्वसन अंग - फेफड़े।

इनमें से प्रत्येक घटक अपने कार्यों में अद्वितीय है। ये सभी संरचनाएँ मिलकर एक सुव्यवस्थित तंत्र के रूप में कार्य करती हैं।

नाक का छेद

साँस लेते समय वायु जिस पहली संरचना से होकर गुजरती है वह नाक है। इसकी संरचना:

  1. फ्रेम में कई छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन पर उपास्थि जुड़ी होती है। यह उनके आकार और आकार पर निर्भर करता है उपस्थितिमानव नाक.
  2. शरीर रचना विज्ञान के अनुसार, इसकी गुहा नाक के छिद्रों के माध्यम से बाहरी वातावरण के साथ संचार करती है, जबकि नासॉफरीनक्स के साथ विशेष छिद्रों के माध्यम से संचार करती है। हड्डी का आधारनाक (चोनाए)।
  3. नासिका गुहा के दोनों हिस्सों की बाहरी दीवारों पर ऊपर से नीचे तक 3 नासिका मार्ग होते हैं। उनमें खुले छिद्रों के माध्यम से, नाक गुहा परानासल साइनस और आंख की लैक्रिमल वाहिनी के साथ संचार करती है।
  4. नाक गुहा के अंदर एकल-परत उपकला के साथ एक श्लेष्म झिल्ली द्वारा कवर किया गया है। इसमें बहुत सारे बाल और सिलिया होते हैं। इस क्षेत्र में, हवा को अंदर खींचा जाता है, और गर्म और आर्द्र भी किया जाता है। बाल, सिलिया और नाक में बलगम की एक परत वायु फिल्टर के रूप में कार्य करती है, धूल के कणों को फंसाती है और सूक्ष्मजीवों को फंसाती है। उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित बलगम में जीवाणुनाशक एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं।

नाक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य घ्राण क्रिया है। श्लेष्मा झिल्ली के ऊपरी भाग में घ्राण विश्लेषक के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। इस क्षेत्र का रंग बाकी श्लेष्मा झिल्ली से अलग होता है।

श्लेष्मा झिल्ली का घ्राण क्षेत्र रंगीन होता है पीला रंग. यह इसकी मोटाई में मौजूद रिसेप्टर्स से प्रसारित होता है तंत्रिका प्रभावसेरेब्रल कॉर्टेक्स के विशेष क्षेत्रों में, जहां गंध की अनुभूति होती है।

परानसल साइनस

नाक के निर्माण में भाग लेने वाली हड्डियों की मोटाई में अंदर से श्लेष्म झिल्ली - परानासल साइनस के साथ पंक्तिबद्ध रिक्त स्थान होते हैं। वे हवा से भरे हुए हैं. इससे खोपड़ी की हड्डियों का वजन काफी कम हो जाता है।

नाक गुहा, साइनस के साथ मिलकर, आवाज निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है (हवा गूंजती है और ध्वनि तेज हो जाती है)। निम्नलिखित परानासल साइनस हैं:

  • दो मैक्सिलरी (मैक्सिलरी) - ऊपरी जबड़े की हड्डी के अंदर।
  • दो ललाट (ललाट) - ललाट की हड्डी की गुहा में, सुपरसिलिअरी मेहराब के ऊपर।
  • एक पच्चर के आकार का - आधार पर फन्नी के आकार की हड्डी(यह खोपड़ी के अंदर स्थित है)।
  • एथमॉइड हड्डी के अंदर गुहाएँ।

ये सभी साइनस छिद्रों और नहरों के माध्यम से नासिका मार्ग से संचार करते हैं। यह इस तथ्य की ओर जाता है कि नाक से सूजन संबंधी स्राव साइनस गुहा में प्रवेश करता है। रोग तेजी से आस-पास के ऊतकों में फैल जाता है। परिणामस्वरूप, उनकी सूजन विकसित होती है: साइनसाइटिस, फ्रंटल साइनसाइटिस, स्फेनोइडाइटिस और एथमॉइडाइटिस। ये बीमारियाँ अपने परिणामों के कारण खतरनाक हैं: मवाद आना उन्नत मामलेकपाल गुहा में प्रवेश करके हड्डियों की दीवारों को पिघला देता है, जिससे तंत्रिका तंत्र में अपरिवर्तनीय परिवर्तन होते हैं।

गला

नाक गुहा और नासोफरीनक्स (या) से गुजरने के बाद मुंह, यदि कोई व्यक्ति मुंह से सांस लेता है), तो वायु स्वरयंत्र में प्रवेश करती है। यह अत्यंत जटिल शारीरिक रचना का एक ट्यूब के आकार का अंग है, जिसमें उपास्थि, स्नायुबंधन और मांसपेशियां शामिल हैं। यहीं पर स्वर रज्जु स्थित होते हैं, जिसकी बदौलत हम विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। स्वरयंत्र के कार्य - वायु का संचालन, आवाज का निर्माण।

संरचना:

  1. स्वरयंत्र 4-6 ग्रीवा कशेरुकाओं के स्तर पर स्थित होता है।
  2. इसकी पूर्वकाल सतह थायरॉयड और क्रिकॉइड उपास्थि द्वारा निर्मित होती है। पीछे और ऊपरी भाग एपिग्लॉटिस और छोटे पच्चर के आकार के उपास्थि हैं।
  3. एपिग्लॉटिस वह "ढक्कन" है जो निगलने के दौरान स्वरयंत्र को ढकता है। भोजन को वायुमार्ग में प्रवेश करने से रोकने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता होती है।
  4. स्वरयंत्र का आंतरिक भाग एकल-परत श्वसन उपकला से पंक्तिबद्ध होता है, जिसकी कोशिकाओं में पतली विली होती है। वे बलगम और धूल के कणों को गले की ओर निर्देशित करते हुए चलते हैं। इस प्रकार, वायुमार्ग लगातार साफ होते रहते हैं। केवल स्वर रज्जुओं की सतह स्तरीकृत उपकला से पंक्तिबद्ध होती है, जो उन्हें क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है।
  5. स्वरयंत्र की श्लेष्मा झिल्ली की मोटाई में रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये रिसेप्टर्स विदेशी निकायों, अतिरिक्त बलगम या सूक्ष्मजीवों के अपशिष्ट उत्पादों से परेशान होते हैं, तो रिफ्लेक्स खांसी होती है। यह स्वरयंत्र की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है जिसका उद्देश्य इसके लुमेन को साफ करना है।

ट्रेकिआ

श्वासनली क्रिकॉइड उपास्थि के निचले किनारे से शुरू होती है। यह अंग निचले वर्गों से संबंधित है श्वसन तंत्र. यह अपने द्विभाजन (द्विभाजन) के स्थल पर 5-6 वक्षीय कशेरुकाओं के स्तर पर समाप्त होता है।

श्वासनली की संरचना:

  1. श्वासनली ढाँचा 15-20 कार्टिलाजिनस आधे छल्ले बनाता है। वे पीछे की ओर एक झिल्ली से जुड़े होते हैं जो अन्नप्रणाली से सटी होती है।
  2. मुख्य ब्रांकाई में श्वासनली के विभाजन के स्थान पर श्लेष्म झिल्ली का एक उभार होता है जो बाईं ओर विचलित होता है। यह तथ्य यह निर्धारित करता है विदेशी संस्थाएंजो यहाँ समाप्त होते हैं वे अक्सर दाएँ मुख्य श्वसनी में पाए जाते हैं।
  3. श्वासनली की श्लेष्मा झिल्ली में अच्छा अवशोषण होता है। इसका उपयोग दवा में अंतःश्वसन द्वारा दवाओं का इंट्राट्रैचियल प्रशासन करने के लिए किया जाता है।

ब्रोन्कियल पेड़

श्वासनली को दो मुख्य ब्रांकाई में विभाजित किया गया है - ट्यूबलर संरचनाओं से मिलकर उपास्थि ऊतकजो फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं. ब्रांकाई की दीवारें कार्टिलाजिनस वलय और संयोजी ऊतक झिल्ली बनाती हैं।

फेफड़ों के अंदर ब्रांकाई को विभाजित किया जाता है लोबार ब्रांकाई(दूसरा क्रम), बदले में, वे कई बार तीसरे, चौथे, आदि की ब्रांकाई में विभाजित होते हैं, दसवें क्रम तक - टर्मिनल ब्रोन्किओल्स। वे श्वसन ब्रोन्किओल्स को जन्म देते हैं - फुफ्फुसीय एसिनी के घटक।

श्वसन ब्रोन्किओल्स श्वसन मार्ग बन जाते हैं। एल्वियोली, हवा से भरी थैली, इन मार्गों से जुड़ी होती हैं। यह इस स्तर पर है कि गैस विनिमय होता है; हवा ब्रोन्किओल्स की दीवारों के माध्यम से रक्त में रिसाव नहीं कर सकती है।

पूरे पेड़ में, ब्रोन्किओल्स अंदर से श्वसन उपकला के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, और उनकी दीवार उपास्थि के तत्वों द्वारा बनाई जाती है। ब्रोन्कस का आकार जितना छोटा होगा, इसकी दीवार में उपास्थि ऊतक उतना ही कम होगा।

चिकनी मांसपेशी कोशिकाएं छोटी ब्रोन्किओल्स में दिखाई देती हैं। यह ब्रोन्किओल्स के विस्तार और संकुचन (कुछ मामलों में यहां तक ​​कि ऐंठन) की क्षमता को निर्धारित करता है। यह बाहरी कारकों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के आवेगों और कुछ फार्मास्यूटिकल्स के प्रभाव में होता है।

फेफड़े

मानव श्वसन तंत्र में फेफड़े भी शामिल हैं। इन अंगों के ऊतकों की मोटाई में वायु और रक्त (बाह्य श्वसन) के बीच गैस विनिमय होता है।

सरल प्रसार द्वारा, ऑक्सीजन वहां चली जाती है जहां इसकी सांद्रता कम होती है (रक्त में)। इसी सिद्धांत से रक्त से कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा दिया जाता है।

कोशिका के माध्यम से गैसों का आदान-प्रदान रक्त और एल्वियोली की गुहा में गैसों के आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। यह प्रक्रिया एल्वियोली और केशिकाओं की दीवारों की गैसों के प्रति शारीरिक पारगम्यता पर आधारित है।

ये पैरेन्काइमल अंग हैं जो मीडियास्टिनम के किनारों पर छाती गुहा में स्थित होते हैं। मीडियास्टिनम में हृदय और बड़ी वाहिकाएँ होती हैं ( फेफड़े की मुख्य नस, महाधमनी, श्रेष्ठ और अवर वेना कावा), अन्नप्रणाली, लसीका नलिकाएं, सहानुभूति तंत्रिका चड्डीऔर अन्य संरचनाएँ।

छाती गुहा अंदर से एक विशेष झिल्ली - फुस्फुस से ढकी होती है, जिसकी एक और परत प्रत्येक फेफड़े को ढकती है। परिणामस्वरूप, दो बंद फुफ्फुस गुहाएँ बनती हैं, जिनमें नकारात्मक (वायुमंडलीय के सापेक्ष) दबाव बनता है। यह व्यक्ति को साँस लेने की क्षमता प्रदान करता है।

फेफड़े की आंतरिक सतह पर इसका द्वार स्थित होता है - इसमें मुख्य ब्रांकाई, वाहिकाएं और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं (ये सभी संरचनाएं बनती हैं फेफड़े की जड़). सही मानव फेफड़ाइसमें तीन लोब होते हैं, और बायां एक - दो में से। इसका कारण यह है कि बाएं फेफड़े के तीसरे भाग का स्थान हृदय लेता है।

फेफड़ों के पैरेन्काइमा में एल्वियोली होते हैं - 1 मिमी तक के व्यास के साथ हवा वाली गुहाएं। एल्वियोली की दीवारें संयोजी ऊतक और एल्वियोलोसाइट्स द्वारा बनाई जाती हैं - विशेष कोशिकाएं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले को अपने माध्यम से पारित करने में सक्षम हैं।

एल्वियोलस का अंदरूनी भाग ढका हुआ होता है पतली परतचिपचिपा पदार्थ - पृष्ठसक्रियकारक। यह द्रव अंतर्गर्भाशयी विकास के 7वें महीने में भ्रूण द्वारा उत्पादित होना शुरू हो जाता है। यह वायुकोष में एक सतह तनाव बल बनाता है, जो साँस छोड़ने के दौरान इसे ढहने से रोकता है।

साथ में, सर्फेक्टेंट, एल्वोलोसाइट, वह झिल्ली जिस पर यह स्थित है, और केशिका दीवार एक वायु-हेमेटिक अवरोध बनाती है। सूक्ष्मजीव इसमें प्रवेश नहीं करते (सामान्यतः)। लेकिन अगर कोई सूजन प्रक्रिया (निमोनिया) होती है, तो केशिका दीवारें बैक्टीरिया के लिए पारगम्य हो जाती हैं।

श्वास व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की कड़ी है। यदि हवा की आपूर्ति मुश्किल है, तो मानव श्वसन अंग और हृदय उन्नत मोड में काम करना शुरू कर देते हैं, जो सुनिश्चित करता है आवश्यक राशिसाँस लेने के लिए ऑक्सीजन. मानव श्वसन एवं श्वसन प्रणाली परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में सक्षम है पर्यावरण.

मानव श्वसन प्रणाली के बीच गैस विनिमय प्रदान करता है वायुमंडलीय वायुऔर फेफड़े, जिसके परिणामस्वरूप फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और रक्त द्वारा शरीर के ऊतकों तक पहुंचाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से विपरीत दिशा में ले जाया जाता है। आराम करने पर, एक वयस्क के शरीर के ऊतक प्रति मिनट लगभग 0.3 लीटर ऑक्सीजन की खपत करते हैं और थोड़ी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। उसके ऊतकों में बनने वाली CO2 की मात्रा और शरीर द्वारा उपभोग की गई 02 की मात्रा के अनुपात को श्वसन गुणांक कहा जाता है, जिसका मान है सामान्य स्थितियाँ 0.9 के बराबर. रखरखाव सामान्य स्तरऊतक चयापचय (श्वसन) की दर के अनुसार शरीर के O2 और CO2 का गैस होमियोस्टैसिस मानव शरीर की श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य है।

इस प्रणाली में हड्डी, उपास्थि, संयोजी और मांसपेशियों के ऊतकों का एक ही परिसर होता है छाती, श्वसन पथ (फेफड़ों का वायु खंड), बाहरी वातावरण और एल्वियोली के वायु स्थान के बीच वायु संचलन प्रदान करता है, साथ ही फेफड़े के ऊतक(फेफड़ों का श्वसन अनुभाग), जिसमें उच्च लोच और विस्तारशीलता होती है। श्वसन तंत्र में अपना स्वयं का समावेश होता है तंत्रिका तंत्र, जो छाती की श्वसन मांसपेशियों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स के संवेदी और मोटर तंतुओं को नियंत्रित करता है, जिनके श्वसन अंगों के ऊतकों में टर्मिनल होते हैं। मानव शरीर और बाहरी वातावरण के बीच गैस विनिमय का स्थान फेफड़ों की वायुकोशिका है, जिसका कुल क्षेत्रफल औसतन 100 m2 तक पहुँचता है।

एल्वियोली (लगभग 3.108) फेफड़ों के छोटे वायुमार्ग के अंत में स्थित होते हैं, इनका व्यास लगभग 0.3 मिमी होता है और ये फुफ्फुसीय केशिकाओं के निकट संपर्क में होते हैं। मानव शरीर की ऊतक कोशिकाएं जो O2 का उपभोग करती हैं और CO2 का उत्पादन करती हैं, और फेफड़ों, जहां इन गैसों का वायुमंडलीय हवा के साथ आदान-प्रदान होता है, के बीच रक्त परिसंचरण संचार प्रणाली द्वारा किया जाता है।

श्वसन तंत्र के कार्य. मानव शरीर में श्वसन तंत्र श्वसन और गैर-श्वसन कार्य करता है। प्रणाली का श्वसन कार्य शरीर के आंतरिक वातावरण के गैस होमोस्टैसिस को उसके ऊतकों के चयापचय के स्तर के अनुसार बनाए रखता है। साँस की हवा के साथ, धूल के सूक्ष्म कण फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, जिन्हें श्वसन पथ के श्लेष्म झिल्ली द्वारा बनाए रखा जाता है और फिर सुरक्षात्मक सजगता (खांसी, छींकने) और म्यूकोसिलरी सफाई तंत्र (सुरक्षात्मक कार्य) की मदद से फेफड़ों से हटा दिया जाता है।

सिस्टम के गैर-श्वसन कार्य एल्वोलोसाइट्स की भागीदारी के साथ जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों के संश्लेषण (सर्फैक्टेंट, हेपरिन, ल्यूकोट्रिएन्स, प्रोस्टाग्लैंडिंस), सक्रियण (एंजियोटेंसिन II) और निष्क्रियता (सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिंस, नॉरपेनेफ्रिन) जैसी प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। मस्तूल कोशिकाएं और फेफड़ों की केशिकाओं का एंडोथेलियम (चयापचय कार्य)। श्वसन पथ के श्लेष्म झिल्ली के उपकला में प्रतिरक्षा सक्षम कोशिकाएं (टी- और बी-लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज) और मस्तूल कोशिकाएं (हिस्टामाइन संश्लेषण) होती हैं, जो प्रदान करती हैं सुरक्षात्मक कार्यशरीर। फेफड़ों के माध्यम से, जल वाष्प और अणुओं को साँस छोड़ने वाली हवा के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अस्थिर पदार्थ (उत्सर्जन कार्य), साथ ही शरीर से गर्मी का एक छोटा सा हिस्सा (थर्मोरेगुलेटरी फ़ंक्शन)। छाती की श्वसन मांसपेशियां अंतरिक्ष में शरीर की स्थिति (पोस्टुरल-टॉनिक फ़ंक्शन) को बनाए रखने में शामिल होती हैं। अंत में, श्वसन तंत्र का तंत्रिका तंत्र, ग्लोटिस और ऊपरी श्वसन पथ की मांसपेशियां, साथ ही छाती की मांसपेशियां मानव भाषण गतिविधि (भाषण उत्पादन कार्य) में शामिल होती हैं। मुख्य श्वसन क्रियाश्वसन तंत्र बाह्य श्वसन की प्रक्रियाओं में साकार होता है, जिसमें वायुकोश और बाहरी वातावरण के बीच गैसों (O2, CO2 और N2) का आदान-प्रदान होता है, फेफड़ों की वायुकोशिका और वायुकोशिका के बीच गैसों (O2 और CO2) का प्रसार होता है। रक्त (गैस विनिमय)। बाह्य श्वसन के साथ-साथ शरीर में परिवहन होता है श्वसन गैसेंरक्त, साथ ही रक्त और ऊतकों के बीच 02 और CO2 का गैस विनिमय, जिसे अक्सर आंतरिक (ऊतक) श्वसन कहा जाता है।

वैज्ञानिकों ने स्थापित किया है दिलचस्प तथ्य. मानव श्वसन तंत्र में प्रवेश करने वाली हवा पारंपरिक रूप से दो प्रवाह बनाती है, जिनमें से एक प्रवाहित होती है बाईं तरफनाक और बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, दूसरा प्रवाह नाक के दाईं ओर प्रवेश करती है और दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है।

अध्ययनों से यह भी पता चला है कि मानव मस्तिष्क की धमनी में प्राप्त वायु भी दो धाराओं में विभाजित होती है। सांस लेने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, जो कि जरूरी है सामान्य ज़िंदगी. इसलिए मानव श्वसन तंत्र और श्वसन अंगों की संरचना के बारे में जानना आवश्यक है।

मानव श्वसन प्रणाली में श्वासनली, फेफड़े, ब्रांकाई, लसीका और शामिल हैं नाड़ी तंत्र. उनमें ये भी शामिल हैं तंत्रिका तंत्रऔर श्वसन मांसपेशियाँ, फुस्फुस। मानव श्वसन तंत्र में ऊपरी और निचला श्वसन तंत्र शामिल होता है। ऊपरी श्वसन पथ: नाक, ग्रसनी, मौखिक गुहा। निचला श्वसन पथ: श्वासनली, स्वरयंत्र और ब्रांकाई।

फेफड़ों में हवा के प्रवेश और निकास के लिए वायुमार्ग आवश्यक हैं। अधिकांश मुख्य भागसंपूर्ण श्वसन तंत्र - फेफड़े, जिसके बीच हृदय स्थित होता है।

श्वसन प्रणाली

नाक का छेद

- श्वसन पथ में प्रवेश करने वाली हवा का मुख्य चैनल। ऑस्टियोकॉन्ड्रल नेज़ल सेप्टम द्वारा दो भागों में विभाजित। प्रत्येक गुहा का आंतरिक भाग हड्डी के गड्ढों और सेप्टा नामक उभारों से बनता है, और एक श्लेष्म झिल्ली से ढका होता है जिसमें कई बाल, या सिलिया और बलगम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। नाक अंदर ली गई हवा को साफ करती है: सिलिया की बदौलत यह हवा में मौजूद महीन धूल को रोक लेती है और कफ की मदद से इससे बचाव करती है। संभावित संक्रमण, क्योंकि यह जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें मौजूद सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है।

श्लेष्म झिल्ली अत्यधिक शुष्क हवा को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है और उसे आवश्यक नमी प्रदान करती है। इसके अलावा, उसे रक्त वाहिकाएंसहायता इष्टतम तापमाननाक गुहा और सिलवटों में आंतरिक दीवारजाल और अंदर ली गई गर्म हवा।

मुंह

- यह पाचन तंत्र के मुख्य भागों में से एक है, लेकिन यह श्वसन पथ भी है, इसके अलावा, यह भाषण निर्माण में शामिल है। ये होठों तक ही सीमित है आंतरिक भागगाल, जीभ और तालु का आधार।

साँस लेने की प्रक्रिया में मौखिक गुहा का कार्य महत्वहीन है, क्योंकि नासिका छिद्र इस उद्देश्य के लिए बहुत बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं। फिर भी, यह उन मामलों में हवा के लिए इनलेट और आउटलेट के रूप में कार्य करता है जहां फेफड़ों को ऑक्सीजन से संतृप्त करने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब हम अत्यधिक शारीरिक प्रयास करते हैं या जब चोट या सर्दी के कारण नासिका छिद्र बंद हो जाते हैं।

मौखिक गुहा भाषण उत्पादन में शामिल है, क्योंकि जीभ और दांत स्वरयंत्र में मुखर डोरियों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को स्पष्ट करते हैं।

ट्रेकिआ

स्वरयंत्र और ब्रांकाई को जोड़ने वाली एक नली है। श्वासनली लगभग 12-15 सेमी लंबी होती है श्वासनली, फेफड़ों के विपरीत, एक अयुग्मित अंग है। श्वासनली का मुख्य कार्य फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर ले जाना है। श्वासनली गर्दन की छठी कशेरुका और पांचवीं कशेरुका के बीच स्थित होती है छाती रोगों. अंत में, श्वासनली दो ब्रांकाई में विभाजित हो जाती है। श्वासनली के द्विभाजन को द्विभाजन कहा जाता है। श्वासनली की शुरुआत में थायरॉइड ग्रंथि इससे जुड़ी होती है। श्वासनली के पीछे अन्नप्रणाली होती है। श्वासनली एक श्लेष्म झिल्ली से ढकी होती है, जो आधार है, और यह एक रेशेदार संरचना के साथ मांसपेशी-कार्टिलाजिनस ऊतक से भी ढकी होती है। श्वासनली में कार्टिलाजिनस ऊतक के 18-20 छल्ले होते हैं, जिसके कारण श्वासनली लचीली होती है।

उदर में भोजन

एक नली है जो नासिका गुहा से निकलती है। पाचन और श्वसन तंत्र ग्रसनी में प्रतिच्छेद करते हैं। ग्रसनी को नाक गुहा और मौखिक गुहा के बीच की कड़ी कहा जा सकता है, और ग्रसनी स्वरयंत्र और अन्नप्रणाली को भी जोड़ती है। ग्रसनी खोपड़ी के आधार और गर्दन की 5-7 कशेरुकाओं के बीच स्थित होती है। नासिका गुहा है प्राथमिक विभागश्वसन प्रणाली। बाहरी नाक और नासिका मार्ग से मिलकर बनता है। नाक गुहा का कार्य हवा को फ़िल्टर करना, साथ ही उसे शुद्ध और नम करना है। मौखिक गुहा दूसरा तरीका है जिससे हवा मानव श्वसन प्रणाली में प्रवेश करती है। मौखिक गुहा में दो खंड होते हैं: पश्च और पूर्वकाल। पूर्वकाल भाग को मुख का वेस्टिबुल भी कहा जाता है।

गला

- श्वासनली और ग्रसनी को जोड़ने वाला श्वसन अंग। स्वरयंत्र में स्थित है स्वर यंत्र. स्वरयंत्र गर्दन के 4-6 कशेरुकाओं के क्षेत्र में स्थित होता है और स्नायुबंधन की सहायता से हाइपोइड हड्डी से जुड़ा होता है। स्वरयंत्र की शुरुआत ग्रसनी में होती है, और अंत दो श्वासनली में विभाजित होता है। थायरॉइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिक कार्टिलेज स्वरयंत्र बनाते हैं। ये बड़े अयुग्मित उपास्थि हैं। यह छोटे युग्मित उपास्थि द्वारा भी बनता है: कॉर्निकुलेट, स्फेनॉइड, एरीटेनॉइड। जोड़ों के बीच संबंध स्नायुबंधन और जोड़ों द्वारा प्रदान किया जाता है। उपास्थि के बीच झिल्ली होती है जो जोड़ने का काम भी करती है।

ब्रांकाई

श्वासनली के द्विभाजन के परिणामस्वरूप बनने वाली नलिकाएँ हैं। प्रत्येक मुख्य ब्रांकाई फिर छोटी ब्रांकाई में विभाजित हो जाती है जो फेफड़ों के विभिन्न क्षेत्रों या लोबों तक जाती है।

फेफड़ों की लोबों में प्रवेश करने वाली ब्रांकाई को लोबार ब्रांकाई कहा जाता है, और उनमें से तीन होती हैं दायां फेफड़ाऔर बाईं ओर दो. इसके अलावा, लोबार ब्रांकाई शाखाबद्ध और संकीर्ण होती रहती है, खंडीय ब्रांकाई में विभाजित होती है, और अंत में 1 मिमी से कम व्यास वाली नलियों में बदल जाती है - ब्रोन्किओल्स।

ब्रोन्किओल्स अपने अंत, फुफ्फुसीय एल्वियोली, एक प्रकार के बुलबुले के माध्यम से ऑक्सीजन वितरित करते हैं जिसमें गैस विनिमय होता है, यानी ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान होता है।

फेफड़े -

मुख्य श्वसन अंग. इनका आकार शंकु जैसा होता है। फेफड़े छाती क्षेत्र में स्थित होते हैं, जो हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। फेफड़ों का मुख्य कार्य गैस विनिमय है, जो एल्वियोली के माध्यम से होता है। फुफ्फुसीय धमनियों की बदौलत रक्त शिराओं से फेफड़ों में प्रवेश करता है। वायु श्वसन पथ के माध्यम से प्रवेश करती है, श्वसन अंगों को आवश्यक ऑक्सीजन से समृद्ध करती है। पुनर्जनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, और वे इसे प्राप्त करती हैं पोषक तत्वखून से शरीर के लिए आवश्यक. फेफड़ों को ढकने वाला फुफ्फुस है, जिसमें एक गुहा (फुफ्फुस गुहा) द्वारा अलग किए गए दो लोब होते हैं।

फेफड़ों में ब्रोन्कियल ट्री शामिल है, जो श्वासनली के द्विभाजन से बनता है। बदले में, ब्रांकाई को पतले ब्रांकाई में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार खंडीय ब्रांकाई बनती है। ब्रोन्कियल पेड़बहुत बैग के साथ समाप्त होता है छोटे आकार का. ये थैलियाँ अनेक परस्पर जुड़ी हुई वायुकोशिकाएँ हैं। एल्वियोली श्वसन तंत्र में गैस विनिमय प्रदान करते हैं। ब्रांकाई उपकला से ढकी होती है, जो इसकी संरचना में सिलिया जैसी होती है। सिलिया ग्रसनी क्षेत्र में बलगम को हटा देती है। खांसी से प्रमोशन होता है। ब्रांकाई में एक श्लेष्मा झिल्ली होती है।

सिवाकोवा ऐलेना व्लादिमीरोवाना

अध्यापक प्राथमिक कक्षाएँ

एमबीओयू एल्निंस्काया माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 का नाम एम.आई. ग्लिंका के नाम पर रखा गया है।

निबंध

"श्वसन प्रणाली"

योजना

परिचय

I. श्वसन अंगों का विकास।

द्वितीय. श्वसन प्रणाली। श्वास के कार्य.

तृतीय. श्वसन अंगों की संरचना.

1. नाक और नाक गुहा.

2. नासॉफरीनक्स।

3. स्वरयंत्र.

4. सांस की नली(श्वासनली) और ब्रांकाई।

5. फेफड़े.

6. डायाफ्राम.

7. फुस्फुस, फुस्फुस गुहा।

8. मीडियास्टिनम।

चतुर्थ. पल्मोनरी परिसंचरण।

वी. सांस लेने का सिद्धांत.

1. फेफड़ों और ऊतकों में गैस विनिमय।

2. साँस लेने और छोड़ने की क्रियाविधि।

3. श्वास का नियमन.

VI. श्वसन स्वच्छता और श्वसन रोगों की रोकथाम।

1. हवा के माध्यम से संक्रमण.

2. फ्लू.

3. क्षय रोग.

4. ब्रोन्कियल अस्थमा.

5. धूम्रपान का श्वसन तंत्र पर प्रभाव।

निष्कर्ष।

ग्रंथ सूची.

परिचय

साँस लेना ही जीवन और स्वास्थ्य का आधार है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य और आवश्यकता है, एक ऐसा कार्य जो कभी उबाऊ नहीं होता! सांस के बिना मानव जीवन असंभव है - लोग जीने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान, फेफड़ों में प्रवेश करने वाली हवा रक्त में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रवेश कराती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है - इनमें से एक अंतिम उत्पादकोशिका की महत्वपूर्ण गतिविधि.
श्वास जितनी अधिक उत्तम होगी, शरीर का शारीरिक और ऊर्जा भंडार उतना ही अधिक होगा बेहतर स्वास्थ्य, लंबा जीवनरोग रहित तथा इसकी गुणवत्ता बेहतर होती है। जीवन के लिए सांस लेने की प्राथमिकता स्वयं एक लंबे समय से ज्ञात तथ्य से स्पष्ट और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है - यदि आप केवल कुछ मिनटों के लिए सांस लेना बंद कर देते हैं, तो जीवन तुरंत समाप्त हो जाएगा।
इतिहास ने हमें दिया क्लासिक उदाहरणऐसा कृत्य. प्राचीन यूनानी दार्शनिकसिनोप के डायोजनीज, जैसा कि कहानी कहती है, "अपने होठों को दांतों से काटकर और अपनी सांस रोककर मृत्यु को स्वीकार कर लिया।" उसने यह कृत्य अस्सी साल की उम्र में किया। उस समय इतना लंबा जीवन काफी दुर्लभ था।
मनुष्य एक संपूर्ण है। साँस लेने की प्रक्रिया रक्त परिसंचरण, चयापचय और ऊर्जा, शरीर में एसिड-बेस संतुलन, पानी-नमक चयापचय से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। श्वास और नींद, स्मृति, भावनात्मक स्वर, प्रदर्शन आदि जैसे कार्यों के बीच संबंध शारीरिक भंडारजीव, इसकी अनुकूली (कभी-कभी अनुकूली कहा जाता है) क्षमताएं। इस प्रकार,साँस - मानव शरीर के जीवन को विनियमित करने के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक।

फुफ्फुस, फुस्फुस गुहा।

फुस्फुस को पतला, चिकना, लोचदार तंतुओं से भरपूर कहा जाता है सेरोसा, जो फेफड़ों को ढकता है। प्लूरा दो प्रकार के होते हैं:दीवार या पार्श्विका छाती गुहा की दीवारों का अस्तर, औरआंत या फुफ्फुसीय फेफड़ों की बाहरी सतह को कवर करता है।प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक भली भांति बंद सील बनाई जाती है।फुफ्फुस गुहा , जिसमें है एक छोटी राशिफुफ्फुस द्रव. बदले में, यह द्रव फेफड़ों की सांस लेने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। आम तौर पर, फुफ्फुस गुहा 20-25 मिलीलीटर फुफ्फुस द्रव से भरी होती है। दिन के दौरान फुफ्फुस गुहा से गुजरने वाले तरल पदार्थ की मात्रा रक्त प्लाज्मा की कुल मात्रा का लगभग 27% है। सीलबंद फुफ्फुस गुहा नम है और इसमें कोई हवा नहीं है, और इसमें दबाव नकारात्मक है। इसके कारण, फेफड़े हमेशा छाती गुहा की दीवार के खिलाफ कसकर दबाए जाते हैं, और उनकी मात्रा हमेशा छाती गुहा की मात्रा के साथ बदलती रहती है।

मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम में बाएं और को अलग करने वाले अंग शामिल हैं दाहिनी गुहाफुस्फुस का आवरण। मीडियास्टिनम पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं और सामने की ओर उरोस्थि से घिरा होता है। मीडियास्टिनम को पारंपरिक रूप से पूर्वकाल और पश्च में विभाजित किया गया है। अंगों को पूर्वकाल मीडियास्टिनमइसमें मुख्य रूप से पेरिकार्डियल थैली और प्रारंभिक क्षेत्रों के साथ हृदय शामिल है बड़े जहाज. पीछे के मीडियास्टिनम के अंगों में अन्नप्रणाली, महाधमनी की अवरोही शाखा, वक्ष शामिल हैं लसीका वाहिनी, साथ ही नसें, तंत्रिकाएं और लिम्फ नोड्स।

चतुर्थ ।पल्मोनरी परिसंचरण

प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ, ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के दाएं वेंट्रिकल से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक पंप किया जाता है। कई धमनी शाखाओं के बाद, रक्त फेफड़े के एल्वियोली (हवा के बुलबुले) की केशिकाओं के माध्यम से बहता है, जहां यह ऑक्सीजन से समृद्ध होता है। परिणामस्वरूप, रक्त चार फुफ्फुसीय नसों में से एक में प्रवेश करता है। ये नसें बाएं आलिंद में जाती हैं, जहां से रक्त हृदय के माध्यम से संचार प्रणाली में पंप किया जाता है महान वृत्त.

पल्मोनरी परिसंचरणहृदय और फेफड़ों के बीच रक्त प्रवाह सुनिश्चित करता है। फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।

पल्मोनरी परिसंचरण . फेफड़ों को दोनों परिसंचरणों से रक्त की आपूर्ति होती है। लेकिन गैस विनिमय केवल फुफ्फुसीय परिसंचरण की केशिकाओं में होता है, जबकि प्रणालीगत परिसंचरण की वाहिकाएं फेफड़े के ऊतकों को पोषण प्रदान करती हैं। केशिका बिस्तर, वाहिकाओं के क्षेत्र में विभिन्न वृत्तपरिसंचरण मंडलों के बीच रक्त का आवश्यक पुनर्वितरण प्रदान करते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं।

फेफड़ों की वाहिकाओं में रक्त प्रवाह का प्रतिरोध और उनमें दबाव प्रणालीगत परिसंचरण की वाहिकाओं की तुलना में कम होता है, फुफ्फुसीय वाहिकाओं का व्यास बड़ा होता है और उनकी लंबाई कम होती है; साँस लेने के दौरान, फेफड़ों की वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और, उनकी व्यापकता के कारण, वे 20-25% तक रक्त को समायोजित करने में सक्षम होते हैं। इसलिए, फेफड़े कुछ शर्तेंरक्त डिपो के रूप में कार्य कर सकता है। फेफड़ों की केशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं, जिससे निर्माण होता है अनुकूल परिस्थितियांगैस विनिमय के लिए, लेकिन विकृति विज्ञान में यह उनके टूटने का कारण बन सकता है और फुफ्फुसीय रक्तस्राव. फेफड़ों में रक्त का भंडार उन मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है जहां आवश्यक कार्डियक आउटपुट को बनाए रखने के लिए रक्त की अतिरिक्त मात्रा को तत्काल जुटाना आवश्यक है, उदाहरण के लिए, गहन शारीरिक कार्य की शुरुआत में, जब रक्त परिसंचरण विनियमन के अन्य तंत्र काम नहीं करते हैं अभी तक चालू है.

वी साँस लेना कैसे काम करता है

साँस लेना शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है; यह कोशिकाओं, सेलुलर (अंतर्जात) श्वसन में रेडॉक्स प्रक्रियाओं के इष्टतम स्तर को बनाए रखना सुनिश्चित करता है। सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान, फेफड़ों का वेंटिलेशन और शरीर की कोशिकाओं और वायुमंडल के बीच गैस का आदान-प्रदान होता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और इसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा चयापचय प्रतिक्रियाओं (अणुओं के ऑक्सीकरण) के लिए किया जाता है। इस मामले में, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो आंशिक रूप से हमारी कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, और आंशिक रूप से रक्त में छोड़ा जाता है और फिर फेफड़ों के माध्यम से हटा दिया जाता है।

विशिष्ट अंग (नाक, फेफड़े, डायाफ्राम, हृदय) और कोशिकाएं (एरिथ्रोसाइट्स - लाल रक्त कोशिकाएं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन परिवहन के लिए एक विशेष प्रोटीन, तंत्रिका कोशिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया करती हैं - रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के केमोरिसेप्टर) सुनिश्चित करने में शामिल हैं श्वसन प्रक्रिया मस्तिष्क कोशिकाएं जो श्वसन केंद्र बनाती हैं)

परंपरागत रूप से, सांस लेने की प्रक्रिया को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है: बाहरी श्वसन, रक्त द्वारा गैसों (ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड) का परिवहन (फेफड़ों और कोशिकाओं के बीच) और ऊतक श्वसन (ऑक्सीकरण) विभिन्न पदार्थकोशिकाओं में)।

बाह्य श्वास - शरीर और आसपास की वायुमंडलीय हवा के बीच गैस विनिमय।

रक्त द्वारा गैसों का परिवहन . ऑक्सीजन का मुख्य वाहक हीमोग्लोबिन है, एक प्रोटीन जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन 20% तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है।

ऊतक या "आंतरिक" श्वसन . इस प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान-प्रदान, कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड (इंट्रासेल्युलर, अंतर्जात श्वसन) की रिहाई।

श्वसन क्रिया को उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए चित्रित किया जा सकता है जिनके साथ श्वास का सीधा संबंध है - ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सामग्री, फुफ्फुसीय वेंटिलेशन के संकेतक (श्वास की आवृत्ति और लय, श्वास की मिनट की मात्रा)। यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य की स्थिति श्वसन क्रिया की स्थिति से निर्धारित होती है, और शरीर की आरक्षित क्षमताएं, स्वास्थ्य का आरक्षित, श्वसन प्रणाली की आरक्षित क्षमताओं पर निर्भर करती हैं।

फेफड़ों और ऊतकों में गैस विनिमय

फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान किसके कारण होता है?प्रसार.

हृदय (शिरापरक) से फेफड़ों में बहने वाले रक्त में कम ऑक्सीजन और बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है; इसके विपरीत, एल्वियोली में हवा में बहुत अधिक ऑक्सीजन और कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। परिणामस्वरूप, एल्वियोली और केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से दो-तरफ़ा प्रसार होता है - ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोली में प्रवेश करती है। रक्त में, ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनी बन जाता है और फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवाहित होता है।

मनुष्यों में, गैसों का आदान-प्रदान कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाता है जबकि रक्त फेफड़ों की वायुकोशिका से होकर गुजरता है। यह फेफड़ों की विशाल सतह के कारण संभव है, जो बाहरी वातावरण से संचार करती है। एल्वियोली की कुल सतह 90 मीटर से अधिक है 3 .

ऊतकों में गैसों का आदान-प्रदान केशिकाओं में होता है। उन के माध्यम से पतली दीवारेंऑक्सीजन रक्त से ऊतक द्रव में और फिर कोशिकाओं में चला जाता है, और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में चला जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिकाओं की तुलना में अधिक होती है, इसलिए यह उनमें आसानी से फैल जाती है।

ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जहां यह जमा होती है, रक्त की तुलना में अधिक होती है। इसलिए, यह रक्त में चला जाता है, जहां यह बंध जाता है रासायनिक यौगिकप्लाज्मा और आंशिक रूप से हीमोग्लोबिन के साथ, रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और वायुमंडल में छोड़ा जाता है।

साँस लेने और छोड़ने की क्रियाविधि

कार्बन डाइऑक्साइड लगातार रक्त से वायुकोशीय वायु में प्रवाहित होती है, और रक्त द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और वायुकोशीय वायु का वेंटिलेशन एल्वियोली की गैस संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक है; यह साँस लेने की गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है: बारी-बारी से साँस लेना और छोड़ना। फेफड़े स्वयं अपने एल्वियोली से हवा को पंप या बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय रूप से छाती गुहा की मात्रा में परिवर्तन का पालन करते हैं। दबाव में अंतर के कारण, फेफड़े हमेशा छाती की दीवारों के खिलाफ दबाए जाते हैं और इसके विन्यास में परिवर्तन का सटीक रूप से पालन करते हैं। साँस लेते और छोड़ते समय, फुफ्फुसीय फुस्फुस अपने आकार को दोहराते हुए, पार्श्विका फुस्फुस के साथ स्लाइड करता है।

साँस यह है कि डायाफ्राम नीचे चला जाता है, अंगों को दूर धकेलता है पेट की गुहा, और इंटरकोस्टल मांसपेशियां छाती को ऊपर, आगे और बगल तक उठाती हैं। छाती गुहा की मात्रा बढ़ जाती है, और फेफड़े इस वृद्धि का अनुसरण करते हैं, क्योंकि फेफड़ों में मौजूद गैसें उन्हें पार्श्विका फुस्फुस के खिलाफ दबाती हैं। परिणामस्वरूप, फुफ्फुसीय एल्वियोली के अंदर दबाव कम हो जाता है, और बाहरी हवा एल्वियोली में प्रवेश करती है।

साँस छोड़ना इंटरकोस्टल मांसपेशियों के आराम से शुरू होता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में छाती दीवारनीचे जाता है, और डायाफ्राम ऊपर उठता है, क्योंकि फैली हुई पेट की दीवार पर दबाव पड़ता है आंतरिक अंगउदर गुहा, उनमें - डायाफ्राम पर। छाती गुहा का आयतन कम हो जाता है, फेफड़े संकुचित हो जाते हैं, वायुकोश में वायु का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है और इसका कुछ भाग बाहर आ जाता है। ये सब तब होता है जब शांत श्वास. पर गहरी सांसऔर साँस छोड़ने पर अतिरिक्त मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाती हैं।

श्वसन का न्यूरोहुमोरल विनियमन

श्वास नियमन

श्वास का तंत्रिका नियमन . श्वसन केंद्र स्थित है मेडुला ऑब्लांगेटा. इसमें साँस लेने और छोड़ने के केंद्र होते हैं जो श्वसन मांसपेशियों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। फुफ्फुसीय एल्वियोली का पतन, जो साँस छोड़ने के दौरान होता है, रिफ्लेक्सिव रूप से साँस लेने का कारण बनता है, और एल्वियोली का विस्तार रिफ्लेक्सिव रूप से साँस छोड़ने का कारण बनता है। जब आप अपनी सांस रोकते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने वाली मांसपेशियां एक साथ सिकुड़ती हैं, जिससे छाती और डायाफ्राम एक ही स्थिति में रहते हैं। श्वसन केंद्रों का कार्य अन्य केंद्रों से भी प्रभावित होता है, जिनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्थित केंद्र भी शामिल हैं। उनके प्रभाव के कारण, बोलते और गाते समय श्वास में परिवर्तन होता है। व्यायाम के दौरान सचेत रूप से अपनी सांस लेने की लय को बदलना भी संभव है।

श्वसन का हास्य विनियमन . मांसपेशियों के काम के दौरान ऑक्सीकरण प्रक्रिया तेज हो जाती है। परिणामस्वरूप, रक्त में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। जब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त श्वसन केंद्र तक पहुंचता है और उसे परेशान करना शुरू कर देता है, तो केंद्र की गतिविधि बढ़ जाती है। व्यक्ति गहरी सांस लेने लगता है। परिणामस्वरूप, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाता है, और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है, तो श्वसन केंद्र का काम बाधित हो जाता है और अनैच्छिक रूप से सांस रुक जाती है। घबराहट के लिए धन्यवाद और हास्य विनियमनकिसी भी परिस्थिति में, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सांद्रता एक निश्चित स्तर पर बनी रहती है।

छठी श्वसन स्वच्छता और श्वसन रोगों की रोकथाम

श्वसन स्वच्छता की आवश्यकता बहुत अच्छी तरह और सटीक रूप से व्यक्त की गई है

वी.वी.मायाकोवस्की:

आप किसी व्यक्ति को बक्से में बंद नहीं कर सकते,
अपने घरेलू क्लीनर को अधिक बार वेंटिलेट करें
.

स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवासीय, शैक्षिक, सार्वजनिक और कार्य क्षेत्रों में सामान्य वायु संरचना बनाए रखना और उन्हें लगातार हवादार बनाना आवश्यक है।

घर के अंदर उगाए गए हरे पौधे हवा से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और इसे ऑक्सीजन से समृद्ध करते हैं। धूल से हवा को प्रदूषित करने वाले उद्योगों में, औद्योगिक फिल्टर और विशेष वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है, और लोग श्वसन यंत्र - एयर फिल्टर वाले मास्क में काम करते हैं।

श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाली बीमारियों में संक्रामक, एलर्जी और सूजन शामिल हैं। कोसंक्रामक इन्फ्लूएंजा, तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, आदि शामिल हैं; कोएलर्जी - दमा, कोभड़काऊ - ट्रेकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फुफ्फुस, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में हो सकता है: हाइपोथर्मिया, शुष्क हवा के संपर्क में, धुआं, विभिन्न रासायनिक पदार्थया, परिणामस्वरूप, संक्रामक रोगों के बाद।

1. हवा के माध्यम से संक्रमण .

हवा में धूल के साथ बैक्टीरिया भी हमेशा मौजूद रहते हैं। वे धूल के कणों पर जम जाते हैं और लंबे समय तक निलंबित रहते हैं। जहाँ हवा में बहुत अधिक धूल होती है, वहाँ बहुत अधिक सूक्ष्म जीव होते हैं। +30(C) के तापमान पर एक जीवाणु से, +20(C) पर हर 30 मिनट में दो बैक्टीरिया बनते हैं, उनका विभाजन आधा हो जाता है;
सूक्ष्मजीव +3 +4 (सी) पर गुणा करना बंद कर देते हैं। ठंडी सर्दियों की हवा में लगभग कोई सूक्ष्मजीव नहीं होते हैं। सूर्य की किरणें रोगाणुओं पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं।

सूक्ष्मजीव और धूल ऊपरी श्वसन पथ के श्लेष्म झिल्ली द्वारा बनाए रखे जाते हैं और बलगम के साथ उनसे हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार अधिकांश सूक्ष्मजीव निष्प्रभावी हो जाते हैं। श्वसन प्रणाली में प्रवेश करने वाले कुछ सूक्ष्मजीव इसका कारण बन सकते हैं विभिन्न रोग: फ्लू, तपेदिक, गले में खराश, डिप्थीरिया, आदि।

2. फ्लू.

फ्लू वायरस के कारण होता है। वे सूक्ष्म रूप से छोटे होते हैं और उनमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। इन्फ्लूएंजा वायरस बीमार लोगों की नाक से निकलने वाले बलगम, उनके थूक और लार में मौजूद होते हैं। जब बीमार लोग छींकते और खांसते हैं, तो संक्रमण युक्त लाखों अदृश्य बूंदें हवा में प्रवेश कर जाती हैं। अगर वे घुस जाते हैं श्वसन अंगएक स्वस्थ व्यक्ति फ्लू से संक्रमित हो सकता है। इस प्रकार, इन्फ्लूएंजा एक छोटी बूंद संक्रमण है। यह मौजूदा सभी बीमारियों में सबसे आम बीमारी है।
1918 में शुरू हुई इन्फ्लूएंजा महामारी ने डेढ़ साल में लगभग 20 लाख लोगों की जान ले ली। इन्फ्लूएंजा वायरस दवाओं के प्रभाव में अपना आकार बदलता है और अत्यधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करता है।

फ्लू बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए फ्लू से पीड़ित लोगों को काम करने या कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह अपनी जटिलताओं के कारण खतरनाक है।
फ्लू से पीड़ित लोगों के साथ संचार करते समय, आपको अपने मुंह और नाक को चार भागों में मुड़े हुए धुंध के टुकड़े से बनी पट्टी से ढंकना होगा। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। यह आपको दूसरों को संक्रमित करने से बचाएगा.

3. क्षय रोग.

तपेदिक का प्रेरक एजेंट, तपेदिक बेसिलस, सबसे अधिक बार फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह साँस में ली जाने वाली हवा में, थूक की बूंदों में, बर्तनों, कपड़ों, तौलियों और रोगी द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर हो सकता है।
क्षय रोग न केवल छोटी बूंद का संक्रमण है, बल्कि धूल का संक्रमण भी है। पहले, यह खराब पोषण और खराब रहने की स्थिति से जुड़ा था। अब तपेदिक में एक शक्तिशाली उछाल प्रतिरक्षा में सामान्य कमी के साथ जुड़ा हुआ है। आख़िरकार, पहले भी और अब भी, बाहर हमेशा बहुत अधिक तपेदिक बैसिलस या कोच बैसिलस रहा है। यह बहुत दृढ़ है - यह बीजाणु बनाता है और दशकों तक धूल में जमा रह सकता है। और तब हवाईजहाज सेबीमारी पैदा किए बिना, फेफड़ों में प्रवेश करता है। इसलिए, आज लगभग हर किसी की प्रतिक्रिया "संदिग्ध" है
मंटौक्स। और बीमारी के विकास के लिए, आपको या तो रोगी के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है, या जब छड़ी "कार्य" शुरू करती है तो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है।
में बड़े शहरअब कई बेघर लोग और जेल से रिहा हुए लोग हैं - और यह तपेदिक के लिए एक वास्तविक प्रजनन स्थल है। इसके अलावा, तपेदिक के नए प्रकार सामने आए हैं जो संवेदनशील नहीं हैं ज्ञात औषधियाँ, नैदानिक ​​तस्वीरधुंधला.

4. ब्रोन्कियल अस्थमा.

ब्रोन्कियल अस्थमा हाल ही में एक वास्तविक आपदा बन गया है। अस्थमा आज एक बहुत ही सामान्य, गंभीर, लाइलाज और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बीमारी है। अस्थमा शरीर की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है जिसे बेतुकेपन की हद तक ले जाया जाता है। जब हानिकारक गैस ब्रांकाई में प्रवेश करती है, तो एक पलटा ऐंठन उत्पन्न होती है, जो विषाक्त पदार्थ को फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकती है। वर्तमान में, अस्थमा में कई पदार्थों के प्रति सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होने लगी है, और ब्रांकाई सबसे हानिरहित गंधों से "बंद" होने लगी है। अस्थमा आमतौर पर एलर्जी से होने वाली बीमारी है।

5. धूम्रपान का श्वसन तंत्र पर प्रभाव .

तम्बाकू के धुएँ में, निकोटीन के अलावा, लगभग 200 पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, जिनमें शामिल हैं कार्बन मोनोआक्साइड, हाइड्रोसायनिक एसिड, बेंज़ोपाइरीन, कालिख, आदि। एक सिगरेट के धुएं में लगभग 6 मिमीजी होता है। निकोटीन, 1.6 एमएमजी। अमोनिया, 0.03 मिमीजी. हाइड्रोसायनिक एसिड, आदि। धूम्रपान करते समय, ये पदार्थ मौखिक गुहा, ऊपरी श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं, उनके श्लेष्म झिल्ली और फुफ्फुसीय पुटिकाओं की फिल्म पर बस जाते हैं, लार के साथ निगल जाते हैं और पेट में प्रवेश करते हैं। निकोटीन न केवल धूम्रपान करने वालों के लिए हानिकारक है। धूम्रपान न करने वाला व्यक्ति जो लंबे समय तक धुएँ वाले कमरे में रहता है, गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। कम उम्र में तम्बाकू का धुंआ और धूम्रपान बेहद हानिकारक होता है।
धूम्रपान के कारण किशोरों में मानसिक क्षमताओं में गिरावट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तंबाकू के धुएं से मुंह, नाक गुहा, श्वसन पथ और आंखों की श्लेष्मा झिल्ली में जलन होती है। लगभग सभी धूम्रपान करने वालों को श्वसन पथ में सूजन हो जाती है, जो दर्दनाक खांसी से जुड़ी होती है। लगातार सूजन से श्लेष्मा झिल्ली के सुरक्षात्मक गुण कम हो जाते हैं, क्योंकि... फागोसाइट्स तंबाकू के धुएं के साथ आने वाले रोगजनक रोगाणुओं और हानिकारक पदार्थों के फेफड़ों को साफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए, धूम्रपान करने वाले अक्सर सर्दी और संक्रामक रोगों से पीड़ित होते हैं। धुएँ और टार के कण श्वसनी और फुफ्फुसीय पुटिकाओं की दीवारों पर जम जाते हैं। सुरक्षात्मक गुणफिल्में कम हो गई हैं. धूम्रपान करने वाले के फेफड़े अपनी लोच खो देते हैं और विस्तारहीन हो जाते हैं, जिससे उनकी महत्वपूर्ण क्षमता और वेंटिलेशन कम हो जाता है। परिणामस्वरूप, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। प्रदर्शन और सामान्य स्वास्थ्यतेजी से बिगड़ना. धूम्रपान करने वालों को निमोनिया होने की अधिक संभावना होती है 25 कई गुना अधिक - फेफड़ों का कैंसर।
सबसे दुखद बात तो यह है कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है
30 वर्षों, और फिर छोड़ दिया, उसके बाद भी10 मैं वर्षों से कैंसर से प्रतिरक्षित नहीं हूं। उनके फेफड़ों में अपरिवर्तनीय परिवर्तन पहले ही हो चुके हैं। आपको तुरंत और हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ने की ज़रूरत है, फिर यह आदत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। सशर्त प्रतिक्रिया. धूम्रपान के खतरों के प्रति आश्वस्त होना और इच्छाशक्ति का होना महत्वपूर्ण है।

आप कुछ स्वच्छता आवश्यकताओं का पालन करके श्वसन संबंधी बीमारियों को स्वयं रोक सकते हैं।

    संक्रामक रोगों की महामारी के दौरान, समय पर टीका लगवाएं (एंटी-इन्फ्लूएंजा, एंटी-डिप्थीरिया, एंटी-ट्यूबरकुलोसिस, आदि)

    इस दौरान आपको भीड़-भाड़ वाली जगहों (कॉन्सर्ट हॉल, थिएटर आदि) में नहीं जाना चाहिए।

    व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों का पालन करें।

    चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल जांच कराएं।

    शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं संक्रामक रोगसख्त होने से, विटामिन पोषण।

निष्कर्ष


उपरोक्त सभी से और हमारे जीवन में श्वसन प्रणाली की भूमिका को समझने के बाद, हम अपने अस्तित्व में इसके महत्व के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
सांस ही जीवन है. अब यह बात पूरी तरह से निर्विवाद है. इस बीच, केवल तीन शताब्दियों पहले, वैज्ञानिक आश्वस्त थे कि एक व्यक्ति फेफड़ों के माध्यम से शरीर से "अतिरिक्त" गर्मी को निकालने के लिए ही सांस लेता है। इस बेतुकेपन का खंडन करने का निर्णय लेते हुए, उत्कृष्ट अंग्रेजी प्रकृतिवादी रॉबर्ट हुक ने रॉयल साइंटिफिक सोसाइटी में अपने सहयोगियों को एक प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया: कुछ समय के लिए सांस लेने के लिए एक एयरटाइट बैग का उपयोग करें। आश्चर्य की बात नहीं, प्रयोग एक मिनट से भी कम समय में बंद हो गया: पंडितों का दम घुटने लगा। हालाँकि, इसके बाद भी उनमें से कुछ लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। हुक ने फिर अपने हाथ ऊपर उठा दिये। खैर, हम इस तरह की अप्राकृतिक जिद को फेफड़ों के काम से भी समझा सकते हैं: सांस लेते समय, बहुत कम ऑक्सीजन मस्तिष्क में प्रवेश करती है, यही कारण है कि एक जन्मजात विचारक भी हमारी आंखों के सामने बेवकूफ बन जाता है।
स्वास्थ्य की स्थापना बचपन में ही हो जाती है, शरीर के विकास में कोई भी विचलन, कोई भी बीमारी बाद में वयस्क के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

हमें अच्छा महसूस होने पर भी अपनी स्थिति का विश्लेषण करने की आदत डालनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीखना चाहिए और पर्यावरण की स्थिति पर इसकी निर्भरता को समझना चाहिए।

ग्रन्थसूची

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साँस लेना किसी भी जीवित जीव के सबसे बुनियादी गुणों में से एक है। उसका बड़ा मूल्यवानअधिक अनुमान लगाना कठिन है। के बारे में कितना महत्वपूर्ण है सामान्य श्वास, एक व्यक्ति तभी सोचता है जब यह अचानक मुश्किल हो जाता है, उदाहरण के लिए, जब सर्दी दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति भोजन और पानी के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, तो बिना सांस लिए - केवल कुछ सेकंड की बात है। एक दिन में, एक वयस्क 20,000 से अधिक साँस लेता है और इतनी ही संख्या में साँस छोड़ता है।

मानव श्वसन प्रणाली की संरचना - यह क्या है, हम इस लेख में विश्लेषण करेंगे।

इंसान कैसे सांस लेता है

यह प्रणाली मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यह प्रक्रियाओं का एक पूरा सेट है जो एक निश्चित संबंध में होता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शरीर पर्यावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। श्वास क्या है और श्वसन अंग कैसे कार्य करते हैं?

मानव श्वसन अंगों को पारंपरिक रूप से वायुमार्ग और फेफड़ों में विभाजित किया गया है।

पूर्व की मुख्य भूमिका फेफड़ों तक हवा की निर्बाध डिलीवरी है। मानव श्वसन पथ नाक से शुरू होता है, लेकिन यदि नाक भरी हुई है तो यह प्रक्रिया मुंह के माध्यम से भी हो सकती है। तथापि नाक से साँस लेनाबेहतर है क्योंकि, गुजरना नाक का छेद, हवा शुद्ध होती है, लेकिन अगर यह मुंह के माध्यम से प्रवेश करती है, तो ऐसा नहीं है।

साँस लेने में तीन मुख्य प्रक्रियाएँ होती हैं:

  • बाहरी श्वास;
  • रक्तप्रवाह के माध्यम से गैसों का स्थानांतरण;
  • आंतरिक (सेलुलर) श्वसन;

जब आप अपनी नाक या मुंह से सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले गले में प्रवेश करती है। स्वरयंत्र और परानासल साइनस के साथ, ये शारीरिक गुहाएँऊपरी श्वसन पथ से संबंधित हैं।

निचला श्वसन पथ श्वासनली, उससे जुड़ी ब्रांकाई और फेफड़े हैं।

ये सब मिलकर एक एकल कार्यात्मक प्रणाली बनाते हैं।

किसी आरेख या तालिका का उपयोग करके इसकी संरचना की कल्पना करना आसान है।

श्वसन के दौरान, चीनी के अणु टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।

शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया

एल्वियोली और केशिकाओं में उनकी अलग-अलग सांद्रता के कारण गैस विनिमय होता है। इस प्रक्रिया को प्रसार कहते हैं. फेफड़ों में, ऑक्सीजन एल्वियोली से वाहिकाओं में प्रवाहित होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्रवाहित होती है। एल्वियोली और केशिकाएं दोनों में उपकला की एक ही परत होती है, जो गैसों को आसानी से उनमें प्रवेश करने की अनुमति देती है।

अंगों तक गैस का परिवहन निम्नानुसार होता है: सबसे पहले, ऑक्सीजन वायुमार्ग के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब वायु रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करती है, तो यह लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के साथ अस्थिर यौगिक बनाती है, और इसके साथ ही आगे बढ़ती है विभिन्न निकाय. ऑक्सीजन आसानी से अलग हो जाती है और फिर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। इसी तरह, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और विपरीत दिशा में ले जाया जाता है।

जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुँचती है, तो यह पहले अंतरकोशिकीय स्थान में और फिर सीधे कोशिका में प्रवेश करती है।

साँस लेने का मुख्य उद्देश्य कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करना है।

पार्श्विका फुस्फुस, पेरीकार्डियम और पेरिटोनियम डायाफ्राम के टेंडन से जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ है कि सांस लेने के दौरान छाती और पेट की गुहा के अंगों का अस्थायी विस्थापन होता है।

जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसी के अनुसार घट जाता है। विश्राम के समय एक व्यक्ति फेफड़ों की कुल क्षमता का केवल 5 प्रतिशत ही उपयोग करता है।

श्वसन तंत्र के कार्य

इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना है। लेकिन श्वसन तंत्र के कार्य भिन्न हो सकते हैं।

श्वसन के दौरान, ऑक्सीजन लगातार कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होती है और साथ ही वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्वसन प्रणाली के अंग शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी शामिल होते हैं, विशेष रूप से, वे सीधे भाषण ध्वनियों के निर्माण के साथ-साथ गंध की भावना में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा, श्वसन अंग थर्मोरेग्यूलेशन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। एक व्यक्ति जो हवा अंदर लेता है उसका तापमान सीधे उसके शरीर के तापमान को प्रभावित करता है। साँस छोड़ने वाली गैसें शरीर का तापमान कम कर देती हैं।

उत्सर्जन प्रक्रियाओं में आंशिक रूप से श्वसन तंत्र के अंग भी शामिल होते हैं। एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प भी निकलता है।

श्वसन अंगों की संरचना, श्वसन अंग भी प्रदान करते हैं सुरक्षात्मक बलशरीर, क्योंकि जब हवा ऊपरी श्वसन पथ से गुजरती है, तो यह आंशिक रूप से साफ हो जाती है।

औसतन, एक व्यक्ति एक मिनट में लगभग 300 मिलीलीटर ऑक्सीजन का उपभोग करता है और 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। हालाँकि, अगर यह बढ़ता है व्यायाम तनाव, तो ऑक्सीजन की खपत काफी बढ़ जाती है। एक घंटे में व्यक्ति स्राव करने में सक्षम हो जाता है बाहरी वातावरण 5 से 8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड तक। साथ ही सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान शरीर से धूल, अमोनिया और यूरिया बाहर निकल जाते हैं।

श्वसन अंग सीधे मानव भाषण की ध्वनियों के निर्माण में शामिल होते हैं।

श्वसन अंग: विवरण

सभी श्वसन अंग आपस में जुड़े हुए हैं।

नाक

यह अंग न केवल श्वसन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है। यह गंध का अंग भी है। यहीं से श्वसन प्रक्रिया शुरू होती है।

नासिका गुहा को खंडों में विभाजित किया गया है। उनका वर्गीकरण इस प्रकार है:

  • निचला भाग;
  • औसत;
  • ऊपरी;
  • सामान्य।

नाक हड्डीदार और कार्टिलाजिनस वर्गों में विभाजित है। नाक का पर्दादाएँ और बाएँ हिस्सों को अलग करता है।

गुहा का आंतरिक भाग पक्ष्माभ उपकला से ढका होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाली हवा को साफ और गर्म करना है। यहां पाए जाने वाले चिपचिपे बलगम में जीवाणुनाशक गुण होते हैं। विभिन्न विकृति के प्रकट होने पर इसकी मात्रा तेजी से बढ़ जाती है।

नाक गुहा में बड़ी संख्या में छोटी शिरापरक वाहिकाएँ होती हैं। जब वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो नाक से खून बहने लगता है।

गला

स्वरयंत्र श्वसन प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, जो ग्रसनी और श्वासनली के बीच स्थित होता है। यह एक कार्टिलाजिनस संरचना है। स्वरयंत्र उपास्थि हैं:

  1. युग्मित (एरीटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, पच्चर के आकार का, दानेदार)।
  2. अयुग्मित (थायरॉइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस)।

पुरुषों में, थायरॉयड उपास्थि की प्लेटों का जंक्शन काफी फैला हुआ होता है। वे तथाकथित "एडम का सेब" बनाते हैं।

अंग के जोड़ उसकी गतिशीलता सुनिश्चित करते हैं। स्वरयंत्र में कई अलग-अलग स्नायुबंधन होते हैं। मांसपेशियों का एक पूरा समूह भी होता है जो स्वर रज्जुओं को तनाव देता है। स्वर रज्जु स्वयं स्वरयंत्र में स्थित होते हैं और वाक् ध्वनियों के निर्माण में सीधे शामिल होते हैं।

स्वरयंत्र इस तरह से बना होता है कि निगलने की प्रक्रिया सांस लेने में बाधा नहीं डालती। यह चौथी से सातवीं ग्रीवा कशेरुका के स्तर पर स्थित होता है।

ट्रेकिआ

स्वरयंत्र का वास्तविक विस्तार श्वासनली है। श्वासनली में अंगों के स्थान के अनुसार, ग्रीवा और वक्ष भागों को विभाजित किया जाता है। अन्नप्रणाली श्वासनली के निकट है। न्यूरोवस्कुलर बंडल इसके बहुत करीब चलता है। इसमें शामिल है ग्रीवा धमनी, वेगस तंत्रिका और गले की नस।

श्वासनली दो दिशाओं में विभाजित हो जाती है। पृथक्करण के इस बिंदु को द्विभाजन कहा जाता है। पीछे की दीवारश्वासनली चपटी हो गई है। यहीं है माँसपेशियाँ. इसका विशेष स्थान खांसते समय श्वासनली को गतिशील रहने की अनुमति देता है। श्वासनली, अन्य श्वसन अंगों की तरह, एक विशेष श्लेष्म झिल्ली - सिलिअटेड एपिथेलियम से ढकी होती है।

ब्रांकाई

श्वासनली की शाखाएँ निम्नलिखित की ओर ले जाती हैं युग्मित अंग– ब्रांकाई. हिलम क्षेत्र में मुख्य ब्रांकाई को लोबार ब्रांकाई में विभाजित किया गया है। दाहिना मुख्य श्वसनी बायीं ओर से अधिक चौड़ी और छोटी होती है।

ब्रोन्किओल्स के अंत में एल्वियोली होते हैं। ये छोटे-छोटे मार्ग हैं, जिनके अंत में विशेष थैलियाँ हैं। वे छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करते हैं। एल्वियोली अंदर से एक विशेष पदार्थ से पंक्तिबद्ध होती हैं। वे अपनी सतह के तनाव को बनाए रखते हैं, एल्वियोली को एक साथ चिपकने से रोकते हैं। फेफड़ों में एल्वियोली की कुल संख्या लगभग 700 मिलियन है।

फेफड़े

बेशक, श्वसन तंत्र के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फेफड़े सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वे सीधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करते हैं।

अंग छाती गुहा में स्थित होते हैं। उनकी सतह प्लूरा नामक एक विशेष झिल्ली से ढकी होती है।

दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ सेंटीमीटर छोटा होता है। फेफड़ों में स्वयं मांसपेशियाँ नहीं होती हैं।

फेफड़ों में दो भाग होते हैं:

  1. शीर्ष।
  2. आधार।

और तीन सतहें भी: डायाफ्रामिक, कॉस्टल और मीडियास्टिनल। वे क्रमशः डायाफ्राम, पसलियों और मीडियास्टिनम का सामना करते हैं। फेफड़े की सतहें किनारों से अलग होती हैं। कॉस्टल और मीडियास्टीनल क्षेत्र पूर्वकाल किनारे से अलग होते हैं। निचला किनारा डायाफ्राम क्षेत्र से अलग हो जाता है। प्रत्येक फेफड़ा पालियों में विभाजित होता है।

दाहिने फेफड़े में उनमें से तीन हैं:

ऊपरी;

औसत;

बाएँ में केवल दो हैं: ऊपरी और निचला। लोबों के बीच इंटरलोबार सतहें होती हैं। दोनों फेफड़ों में तिरछी दरार है। यह अंग के लोबों को अलग करता है। दाहिने फेफड़े में अतिरिक्त रूप से ऊपरी और मध्य लोब को अलग करने वाली एक क्षैतिज दरार होती है।

फेफड़े का आधार विस्तारित होता है, और ऊपरी भाग संकुचित होता है। प्रत्येक भाग की आंतरिक सतह पर छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें द्वार कहा जाता है। फेफड़े की जड़ बनाने वाली संरचनाएं उनसे होकर गुजरती हैं। लसीका और रक्त वाहिकाएँ और ब्रांकाई यहीं से होकर गुजरती हैं। दाहिने फेफड़े में एक ब्रोन्कस, एक फुफ्फुसीय शिरा और दो फुफ्फुसीय धमनियाँ होती हैं। बायीं ओर ब्रोन्कस है, फेफड़े के धमनी, दो फुफ्फुसीय नसें।

बाएं फेफड़े के सामने एक छोटा सा गड्ढा है - कार्डियक नॉच। नीचे से यह जीभ नामक भाग द्वारा सीमित है।

छाती फेफड़ों को बाहरी क्षति से बचाती है। छाती गुहा को सील कर दिया जाता है, इसे पेट की गुहा से अलग कर दिया जाता है।

फेफड़ों से जुड़ी बीमारियाँ बहुत प्रभावित करती हैं सामान्य स्थितिमानव शरीर।

फुस्फुस का आवरण

फेफड़े एक विशेष फिल्म - फुस्फुस से ढके होते हैं। इसमें दो भाग होते हैं: बाहरी और भीतरी पंखुड़ियाँ।

फुफ्फुस गुहा में हमेशा थोड़ी मात्रा में सीरस द्रव होता है, जो फुफ्फुस लोब को गीला करना सुनिश्चित करता है।

मानव श्वसन प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि सीधे अंदर फुफ्फुस गुहानकारात्मक वायुदाब है. यह इस तथ्य के साथ-साथ सीरस द्रव की सतह के तनाव के कारण है, कि फेफड़े लगातार विस्तारित अवस्था में रहते हैं, और वे स्वीकार भी करते हैं साँस लेने की गतिविधियाँछाती।

श्वसन मांसपेशियाँ

श्वसन की मांसपेशियों को श्वसन (साँस लेने का उत्पादन) और निःश्वसन (साँस छोड़ते समय काम करना) में विभाजित किया गया है।

मुख्य श्वसन मांसपेशियाँ हैं:

  1. डायाफ्राम.
  2. बाहरी इंटरकोस्टल.
  3. इंटरकार्टिलाजिनस आंतरिक मांसपेशियां।

इसमें श्वसन संबंधी सहायक मांसपेशियाँ (स्केलेन, ट्रेपेज़ियस, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, आदि) भी होती हैं।

इंटरकोस्टल, रेक्टस, हाइपोकोस्टल, अनुप्रस्थ, बाहरी और आंतरिक तिरछी पेट की मांसपेशियां श्वसन मांसपेशियां हैं।

डायाफ्राम

सांस लेने की प्रक्रिया में डायाफ्राम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक अनोखी प्लेट है जो दो गुहाओं को अलग करती है: वक्ष और पेट। इसे श्वसन मांसपेशी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डायाफ्राम में ही एक कंडरा केंद्र और तीन और मांसपेशी क्षेत्र होते हैं।

जब संकुचन होता है, तो डायाफ्राम छाती की दीवार से दूर चला जाता है। इस समय, छाती गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इस मांसपेशी और मांसपेशियों का एक साथ संकुचन उदरजिसके कारण छाती गुहा के अंदर का दबाव बाहरी वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाता है। इस समय वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। फिर, मांसपेशियों में छूट के परिणामस्वरूप, साँस छोड़ना होता है

श्वसन श्लेष्मा

श्वसन अंग एक सुरक्षात्मक श्लेष्म झिल्ली - सिलिअटेड एपिथेलियम से ढके होते हैं। सिलिअटेड एपिथेलियम की सतह पर सिलिया की एक बड़ी संख्या होती है, जो लगातार एक ही गति करती रहती है। उनके बीच स्थित विशेष कोशिकाएं, श्लेष्म ग्रंथियों के साथ मिलकर, बलगम का उत्पादन करती हैं जो सिलिया को गीला कर देती है। डक्ट टेप की तरह, सांस के जरिए धूल और गंदगी के छोटे-छोटे कण इसमें चिपक जाते हैं। उन्हें ग्रसनी में ले जाया जाता है और हटा दिया जाता है। इसी तरह हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं।

यह प्राकृतिक और सुंदर है कुशल तंत्रस्वयं सफाई. यह खोल संरचना और शुद्ध करने की क्षमता सभी श्वसन अंगों तक फैली हुई है।

श्वसन तंत्र की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक

में सामान्य स्थितियाँश्वसन तंत्र स्पष्ट एवं सुचारु रूप से कार्य करता है। दुर्भाग्य से, यह आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है। कई कारक इसकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं:

  1. ठंडा।
  2. हीटिंग उपकरणों के संचालन के परिणामस्वरूप घर के अंदर अत्यधिक शुष्क हवा उत्पन्न होती है।
  3. एलर्जी.
  4. धूम्रपान.

यह सब एक अत्यंत है नकारात्मक प्रभावश्वसन तंत्र की स्थिति पर. इस मामले में, उपकला सिलिया की गति काफी धीमी हो सकती है, या पूरी तरह से रुक भी सकती है।

हानिकारक सूक्ष्मजीवों और धूल को अब हटाया नहीं जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण का खतरा होता है।

प्रारंभ में, यह सर्दी के रूप में प्रकट होता है, और यहां मुख्य रूप से ऊपरी श्वसन पथ प्रभावित होता है। नाक गुहा में वेंटिलेशन का उल्लंघन है, नाक की भीड़ और सामान्य असुविधा की भावना है।

सही और समय पर उपचार के अभाव में, सूजन प्रक्रिया शामिल होगी परानसल साइनसनाक का छेद। ऐसे में साइनसाइटिस हो जाता है। फिर श्वसन संबंधी रोगों के अन्य लक्षण प्रकट होते हैं।

नासॉफरीनक्स में कफ रिसेप्टर्स की अत्यधिक जलन के कारण खांसी होती है। से संक्रमण आसानी से फैलता है ऊपरी रास्तेनिचले हिस्से तक और ब्रांकाई और फेफड़े पहले से ही प्रभावित हैं। इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण कम हो गया है। यह निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और प्लुरिसी जैसी गंभीर बीमारियों से भरा होता है। चिकित्सा संस्थान एनेस्थीसिया और श्वसन प्रक्रियाओं के लिए इच्छित उपकरणों की स्थिति की सख्ती से निगरानी करते हैं। ऐसा मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है. SanPiN (SanPiN 2.1.3.2630-10) हैं जिनका अस्पतालों में अवश्य पालन किया जाना चाहिए।

शरीर की किसी भी अन्य प्रणाली की तरह, श्वसन प्रणाली का भी ध्यान रखना चाहिए: समस्या होने पर समय पर इलाज करना और बचाव भी करना चाहिए। नकारात्मक प्रभावपर्यावरण, साथ ही बुरी आदतें।

(शरीर रचना)

श्वसन प्रणाली उन अंगों को जोड़ती है जो वायवीय (मौखिक गुहा, नासोफरीनक्स, स्वरयंत्र, श्वासनली, ब्रांकाई) और श्वसन या गैस विनिमय (फेफड़े) कार्य करते हैं।

श्वसन अंगों का मुख्य कार्य फुफ्फुसीय एल्वियोली की दीवारों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रसार द्वारा हवा और रक्त के बीच गैस विनिमय सुनिश्चित करना है। रक्त कोशिकाएं. इसके अलावा, श्वसन अंग ध्वनि उत्पादन, गंध का पता लगाने, कुछ हार्मोन जैसे पदार्थों, लिपिड आदि के उत्पादन में शामिल होते हैं जल-नमक चयापचय, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में।

वायुमार्ग में, साँस लेने वाली हवा को साफ, नम, गर्म किया जाता है, साथ ही गंध, तापमान और यांत्रिक उत्तेजनाओं की धारणा भी होती है।

श्वसन पथ की संरचना की एक विशिष्ट विशेषता उनकी दीवारों में एक कार्टिलाजिनस आधार की उपस्थिति है, जिसके परिणामस्वरूप वे ढहते नहीं हैं। श्वसन पथ की आंतरिक सतह एक श्लेष्म झिल्ली से ढकी होती है, जो सिलिअटेड एपिथेलियम से ढकी होती है और इसमें बड़ी संख्या में ग्रंथियां होती हैं जो बलगम का स्राव करती हैं। उपकला कोशिकाओं के सिलिया, हवा के विपरीत चलते हुए, बलगम के साथ विदेशी निकायों को हटा देते हैं।