uklad oddechowy

 0    232 フィッシュ    aleksandramagdalena8
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
funkcja układu oddechowego
学び始める
możliwość pobierania z powietrza tlenu i wydychania dwutlenku węgla możliwość przemian metabolicznych możliwość przemian elektrycznych i możliwość w zapewnienie ogólnej homeostazy organizmowi równowagi
możliwość przemiana elektrycznych
学び始める
tlen transportowany w komórkach przez mitochondria daje możliwość wytwarzania energii jest związku ATP fosforan
sklad ukladu oddecgowego
学び始める
Nos, Zatoki przynosowe, czesciowo gardlo, krtan, tchawica, drzewo, skrzelowe, tkanka plucna w postaci pecherzykow plucnych
uklad oddechowy dzielimy na
学び始める
anatomiczny (kliniczny) i czynnosciowy
podzial czynnosciowy
学び始める
czesc przewodzaca i oddechowa
czesc przewodzaca
学び始める
dostarczanie tlenu do płuc od nosa do od oskrzeliwkow końcowych
Cześć oddechowa
学び始める
wymiana gazowa przez grono
grono to
学び始める
oskrzeliki oddechowe przewodziki pęcherzykowe pęcherzyki płucne
gardło pharynx
学び始める
położymy do tyłu oddajemy nosowe jamy ustnej i krtani, powyżej przełyku na poziomie C6 przechodzi w przełyk, ksztalt wydłużonej maczugi dl. 13cm
budowa gardła od zewnątrz
学び始める
błona śluzowa błona włóknista zamiast podśluzowej błona mięśniowa językowo-gardłowy mięsień czytanka łącznotkankowa komórki są bliżej siebie chronią przed urazem błona na zewnątrz
mięśnie gardła
学び始める
mięsień rylcowo gardłowy mięsień trąbkowa gardłowy i mięsień podniebienno-gardłowy
mięsień rylcowo gardłowy łacina
学び始める
Musculus stylopharnygeus
mięsień trabkowo gardłowy
学び始める
musculos sapingopharyngeus
mięsień podniebienno gardłowy łacina
学び始める
Musculus paltopharyngeus
wszystkie dźwigacze i Górne zwieracz nosowy unerwione są przez
学び始める
IX nerw językowo gardłowy
zwieracz środkowy i Dolny unerwiony jest przez
学び始める
nerw błędny X
krtan położona jest
学び始める
pomiędzy tchawicą a kością gnykowa w szyi i do przodu od części krtaniowej gardła poniżej języka i kości gnykowej powyżej tarczycy która jest tuż nad mostkiem
położenie krtani względem kręgosłupa
学び始める
od C4 do C6 do dolnego brzegu Niektórzy mówią że C6 C7
nagłośnia
学び始める
znajduje się w jamie krtani w przedsionku jest rodzajem ptaki które oddziela układ oddechowy od pokarmowego
kształt krtani
学び始める
trójścienna piramida z podstawą ku gorze
długość krtani
学び始める
4,6 cm
chrząstka krtani która zasłania inne
学び始める
tarczowa
jamy krtani
学び始める
przedsionek, jama pośrednia i Jama pogłosowa
chrząstki krtani nieparzyste
学び始める
tarczowata pierścieniowata nagłośniowa
chrząstki parzyste
学び始める
nalewkowata Rożkowata i klinowata
szkielet krtani tworzy ile chrząstek
学び始める
9
9 chrząstka krtani połączone są ze sobą za pomocą
学び始める
więzadeł i mięśni
chrząstka tarczowata składa się z
学び始める
dwóch czworokątnych płytek chrzestnych (2chrzastki) złączonych pod kątem skierowanym wierzchołkiem ku przodowi
w części górnej połączenia chrząstki tarczowatej widnieje głęboko
学び始める
cięcie tarczowe Górne a w części dolnej wcięcie tarczowe Dolne
rogi Dolne łączą się stawami
学び始める
łączą się stawami chrząstkę pierścieniowatą
która chrząstka łatwo jest wyczuwalna przez skórę na przedniej powierzchni szyi
学び始める
chrząstka tarczowata zwana jabłkiem Adama
funkcje krtani
学び始める
rodzaj rury pusta przestrzeń funkcja przesuwania powietrza w dalszej części układu oddechowego funkcja fonacyjna w wydawanie dźwięków
z artykułowanie dźwięków odpowiedzialny jest język wargi i policzki
学び始める
język wargi i policzki a za Fonacje krtań
za fundacje wydalanie dźwięków odpowiedzialna jest
学び始める
krtan1
więzadła krtani wiążą
学び始める
chrząstki krtani i krain z otoczeniem
chrząstki poruszają się dzięki
学び始める
mięśniom
głośna łacina
学び始める
Glottis
narząd wytwarzający dźwięk
学び始める
głośnia
skład głośni glottis
学び始める
fałdy głosowe struny głosowe wyrostki glosowe chrząstek nalewkowatych szpara głośni
Mutacja to
学び始める
zmienianie kształtu głośnik glottis
tchawica łacina
学び始める
trachea
położenie tchawicy trachea
学び始める
na wysokości kręgu C6 kierując się ku dołowi i tyłowi
rozdwojenie tchawicy
学び始める
bifurcatio tracheae
rozdwojenie tchawicy to
学び始める
na wysokości kręgu th4 dzieli się na dwa oskrzela głównie prawe i lewe
kształt tchawicy trofea
学び始める
kształt cylindra rozpuszczonego z tyłu na przestrzeni jednej trzeciej do 1/4 obwodu
długość tchawicy
学び始める
10 i pół do 12 cm
średnica tchawicy To Astra H
学び始める
11-12 mm
tchawica trachea posiada
学び始める
chrząstki
budowa tchawicy
学び始める
błona śluzowa nabłonki migawkowe błona podśluzowa błona włóknista chrząstki tchawicze 1620 mięśnie tchawicy więzi odwiedzała pierścieniowate przy damka
tchawica na poziomie th4 dzieli się na
学び始める
dwa oskrzela główne
rozdzielenie tchawicy na dwa oskrzela główne na poziomie
学び始める
th4
które oskrzele jest grubsze i krótsze
学び始める
prawe 3 do 5 cm
oskrzele prawe przebiega
学び始める
pionowo
długość oskrzela lewego
学び始める
5 do 8 cm
dzisiejsze dzisiejsze i biegnie bardziej poziomo to oskrzela
学び始める
loewe
oskrzele lewe biegnie
学び始める
poziomo
ciała obce które dostaną się do układu oddechowego wpadają do oskrzela
学び始める
prawego
oskrzele lewe przybiega bardziej poziomo z powodu
学び始める
po lewej stronie leży serce
skład drzewa oskrzelowego
学び始める
oskrzela główne oskrzela płatowe oskrzela segmentowe oskrzela pod segmentowe oskrzeliki oskrzeliki końcowe
podstawowa jednostka czynnościowa płuc a to
学び始める
oskrzela segmentowe
koniec układu przewodzącego to
学び始める
oskrzeliki końcowe
za wymianę gazową odpowiada
学び始める
drzewo oddechowe Cześć oddechowa czyli grono
przeszkodą dla prawidłowej wentylacji mogą być
学び始める
zadławienie zachłyśnięcie schorzenia układu oddechowego w zaburzenia funkcji ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym
na prawidłowe oddychanie składa się
学び始める
również wpływ pojemności płuc
wyróżniamy pojemności płuc
学び始める
pojemność życiowa i pojemność całkowita
pojemność życiowa
学び始める
wynosi od 3000 do 500 ml zawiera powietrza oddechowe około 500 ml którą pobieramy wykonując przeciętny wdech powietrze dopełniające wydechowe wynosi około 2,5000ml
powietrze dopełniające wydechowe czynnościowe wynosi
学び始める
około 2500 mil
Czym jest pojemność życiowa
学び始める
ilość powietrza którą możemy pobrać do płuc wykonując maksymalny wdech powietrza zapasowe ilość powietrza które możemy wydalić z płuc wykonując wydech razem to ponad 3000 ml badanie pojemności życiowej do spirometria
badanie pojemności życiowej to
学び始める
spirometria
spirometria jest badaniem
学び始める
pojemności życiowej
pojemność całkowita wynosi
学び始める
4500 do 5000 ml zawiera całą pojemność powietrza zalegające około 1200 do 1500 m l l l Oso powietrze które zalega w płucach nie da się go usunąć daje możliwość rozprężenia powietrza
powietrze Który zalega w płucach i nie da się go usunąć daje możliwość
学び始める
rozprężenie powietrza
badanie które można wykonać monitorując pojemność życiową to
学び始める
spirometria
spirometria wykonuje się
学び始める
za pomocą spiromed przyrządu spirometr mniejszą pojemność życiową mogę mieć osoby starsze palacze górnicy tyłowi osoby z genetycznymi schorzeniami mukowiscydoza po ciężkich schorzeniach nabytych
co następuje w rozdwojeniu trawicy driverka Piotra
学び始める
powstają dwa oskrzela główne które są mocno unerwione
Na jakim poziomie następuje rozdwojenie tchawicy
学び始める
th4
przedłużenie tchawicy to
学び始める
oskrzele prawe
które oskrzele jest krótsze i grubsze
学び始める
prawe 3 do 5 cm
oskrzele prawe jest
学び始める
krótsze i grusze 3 do 5 cm jest przedłużeniem tchawicy Jeżeli występuje niewydolność oddechowa to najczęściej przesuwa się do oskrzela prawego
Jeżeli występuje niewydolność oddechowa na skutek jakiegoś ciała obcego to najczęściej to ciało obce wpada do oskrzela
学び始める
ponieważ oskrzele lewellerzy bardziej poziomo
która oskrzela jest dłuższa i cieńsza
学び始める
oskrzele lewe 5 od 5 do 8 cm przebiega bardziej poziomo z powodu dlatego że po tej stronie jest serce po stronie lewej
oskrzele dłuższe i cieńsze
学び始める
oskrzele
budowa drzewa oskrzelowego
学び始める
oskrzela główne oskrzele płatowe oskrzele segmentowe oskrzele pod segmentowe oskrzeliki i oskrzeliki końcowe
podstawowa jednostka czynnościowa płuca
学び始める
oskrzela segmentowe
są Podstawową jednostką czynnościową płuca
学び始める
oskrzela segmentowe
oskrzela segmentowe są
学び始める
Podstawową jednostką czynnościowa płuca
końcem układu przewodzącego są
学び始める
oskrzeliki końcowe
drzewo oddechowe to
学び始める
grono
Główna tkanka płucna
学び始める
pęcherzyki płucne
płaty rozpadają się na
学び始める
odrębne jednostki czynnościowe segmenty oskrzelowo płucny mi do których prowadzą odpowiadające im oskrzela segmentowe
w każdym płucu wyróżnia się ile segmentów
学び始める
10
pluco łacina
学び始める
pulmo
położenie płuca
学び始める
swobodne położenie w klatce piersiowej szczyt przekracza otwór Górny klatki piersiowej podstawa spoczywa na przeponie otwór Górny klatki piersiowej ograniczone przez jedną parę żeber prawdziwych przekroczony ograniczony przez szczyt płuca 2 do 2, 5
otwór Górny klatki piersiowej
学び始める
ograniczone przez przez jedną parę żeber prawdziwych przekroczone ograniczone przez szczyt płuca do 2 do dwóch i pół
charakterystyka płuca
学び始める
poza sam lakier to nie powietrze mają miliony pęcherzyków płucnych zapalenie płuc a polega na sklejaniu tkanki płucnej w płuca Nie mają kontaktu anatomicznego ale fizjologiczne już tak
zapadanirl płuc Na czym polega
学び始める
na sklejaniu tkanki płucnej
komunikacja płuc
学び始める
nie mają ze sobą kontaktu anatomicznego ale mają fizjologiczne
kształt płuca
学び始める
stożek obejmujący serca
największe wysokość płuca
学び始める
25 cm
wymiar strzałkowy płuca
学び始める
16 cm
wymiar poprzeczny płuca lewego
学び始める
7 cm
wymiar poprzeczny płuca prawego
学び始める
10 cm
powierzchnia oddechowa płuc
学び始める
40 do 80 cm sześciennych
ilość pęcherzyków płucnych
学び始める
300 milionów
waga płuca lewego
学び始める
556 g
waga płuca prawego
学び始める
625 gram
wymiar poprzeczny 7 cm i waga 565 to dane dla płuca
学び始める
lewego
wymiar poprzeczny płuca 10 cm i waga 625 g jest to są to dane dla płuca
学び始める
travego
budowa prawego płuca
学び始める
trzy płaty Górne środkowe Dolne
budowa lewego płuca
学び始める
zapłaty górne i dolne
budowa płuc powierzchnia
学び始める
Boczna czyli żebrowa przyśrodkowa czyli śródpiersiowa podstawa powierzchnia przeponowa czy brzegi przedni tylny Dolny
bezpośrednio unerwione nie jest
学び始める
grono
płuca podzielone są
学び始める
szczelinami na płaty
grono jest częścią
学び始める
miąższu płuca która jest zaopatrywana w powietrze przez oskrzeliki
grono zaopatrywana jest w powietrze przez
学び始める
oskrzeliki
oskrzeliki zaopatrują w powietrze
学び始める
grono
Płuco dzieli się na
学び始める
płaty segmenty podsegmenty zraziki grono
w płucu prawym i lewym występuje
学び始める
szczelina skosna
w płucu prawym jest jeszcze Strzelina
学び始める
pozioma
w jakim płucu jest szczelina pozioma
学び始める
w płucu prawym
szczelina pozioma występuje
学び始める
w płucu prawym
płat Górny płuca prawego zawiera
学び始める
zawiera trzy segmenty segmenty szczytowe pośredni i jakiś tam
płat środkowy płuca prawego zawiera segmenty
学び始める
zawiera dwa segmenty od S4 do S5
płat Dolny płuca prawego posiada
学び始める
pięć segmentów od S6 do S10
płat Górny płuca lewego zawiera
学び始める
5 segmentów od S1 do S5
i płat górny dolny płuca lewego zawiera
学び始める
cztery segmenty S6 S8 S9 S10 nie ma S7 bo w tym miejscu występuje serca
numeracja w płucu lewym jest
学び始める
10
korzeń płuca
学び始める
radix pulmonis
korzeń płuca to
学び始める
twory wchodzące i wychodzące z płuca znajduje się na powierzchni śród piersiowej wewnętrzne serce
znajduje się na powierzchni śródpiersiowy płuca we wnęce płuca
学び始める
korzeń płuca radix pulmonis
do płuca wchodzą w korzeń płuca radix pulmonis
学び始める
oskrzele główne jedna tętnica płucna tętnica oskrzelowa z ploty płucne przednie tylni nerwy które dotyczą skrzeli oskrzele płatowe Górne do prawego płuca płuca rozdzielone przy wnęce gałąź płatowa górna prawej tętnicy płucnej dowódca prawego
do prawego płuca wchodzi
学び始める
oskrzele płatowe Górne i gałąź potowa górna prawej tętnicy płucnej
gałąź płatowa górna prawej tętnicy płucnej wchodzi do
学び始める
prawego płuca
płuca wychodzą korzeń płuca
学び始める
dwie żyły płucne żyły oskrzelowe naczynia chłonne
rola żył oskrzelowych
学び始める
wyprowadzenie krew po unaczynienie tkanki
wyprowadzają krew o naczyniu tkanki
学び始める
żyły oskrzelowe wychodzący z płuca
naczynia chłonne
学び始める
węzły chłonne śródpiersiowe dotyczących płuc przy nowotworach są przerzuty często do nich
opłucna
学び始める
błona łącznotkankowa otaczająca płuca i oddzielająca ich od pozostałych tkanek w obrębie klatki piersiowej
opłucna składa się z
学び始める
Otwórzmy ścienne i opłucnej płucnej
opłucna płucna leżę
学び始める
bezpośrednio na płucach do powołując się do powierzchni tkanki
leżę bezpośrednio na płucach dopasowując się do powierzchni tkanki
学び始める
opłucna płucna
opłucna ścienna lewy
学び始める
na zewnątrz od strony innych narządów i tkanek w obrębie kartki klatki piersiowej
leży na zewnątrz od strony innych narządów i tkanek w obrębie tkanki piersiowej
学び始める
opłucna ścienna
pomiędzy opłucna ścienną a obecną płucną znajduje się
学び始める
jama opłucnej amao pod sowa
jama opłucna jest to
学び始める
przestrzeń która jest wypełniona kilkunastoma MMG płynu zimowego do surowicy krwi płyn surowiczy który zapobiega tarciu tych części o siebie w czasie gdy płuca się mocniej podczas pogłębionego oddechu w czasie wysiłku lub choroby
w obrębie opłucnej ściennej znajdują się
学び始める
zachyłki które są dodatkową przestrzenią podobną rolę jak opłucna w sytuacjach awaryjnych niestety podczas choroby płuc zbiera się płyn wysiękowy lub przesiękowy
w jamie opłucnej ciśnienie jest
学び始める
ujemne
odma opłucnowa
学び始める
wiemy o opłucnej ciśnienie jest ujemna podczas urazu klatki piersiowej może dojść do uszkodzenia opłucnej Powietrze atmosferyczne zostaje zasysane do Jamy opłucnej na skutek różnicy ciśnień powstaje odma
odma opłucnowa jest to stan
学び始める
zagrażające bezpośrednio życiu dochodzi do zapadania się płuc Co może być sytuacją nieodwracalna i spowodować niewydolność oddechową
która Opoczna jest bogato unerwiona
学び始める
opłucna ścienna
opłucna ścienna jest bogatą energia na czuciowo przez
学び始める
gałęzie nerwów międzyżebrowych i przeponowych dlatego też za badanie powoduje silne bóle w klatce piersiowej
zapadanie się płuca z powodu obecności tkance płucnej
学び始める
duże ilości włókien sprężystych stan nazywa się odmą
zagłębione miejsce które do którego przylega serce to
学び始める
wycisk sercowe
po co oddzielone są od siebie
学び始める
brzegami
wcięcie sercowe płuca lewego widnieje na brzegu
学び始める
przednie płuca lewego
nie pokryta część płuca o płucną
学び始める
wnęka płuca
oddychanie zewnętrzne polega na
学び始める
doprowadzenie tlenu do komórki
doprowadzanie tlenu do komórki to oddychanie
学び始める
zewnętrzne
oddychanie wewnętrzne
学び始める
w czasie którego cząsteczki tlenu wchodzą w reakcje chemiczne cykl Krebsa w komórce energetycznym są mitochondria powstają ATP fosforan energia do działania mięśni
w oddychaniu zewnętrznym biorą udział
学び始める
drogi oddechowe płuca mięśnie prążkowane ośrodki oddechowe krew ośrodki nerwowe kierujące oddychaniem dzieli sięl
podstawą oddychania którą jest dyfuzja z gazów polega na
学び始める
że cząsteczki gazu przechodzą z miską o wysokim stężeniu do miejsc g to stężenie jest niższa
dyfuzja gazów pomiędzy
学び始める
powietrzem pęcherzykowym a krwią transport gazu za pośrednictwem krwi
Transport gazów oddawała się przez
学び始める
krew
twórca radix Formula znajduje się na części
学び始める
wśród piersiowej pośrodkowej płuca we wnęce płuca
w płucach znajdują się węzły chłonne
学び始める
śródpiersiowy
oddychanie zewnętrzne
学び始める
to takie w trakcie którego celem dostarczony jest do komórki
w oddychaniu zewnętrznym udział biorą
学び始める
układ oddechowy płuca krew mięsień poprzecznie prążkowany ośrodki oddechowe ośrodki nerwowe kierujące układem oddechowym
oddychanie wewnętrzne
学び始める
to takie kiedy Cząsteczka tlenu wchodzi w reakcje chemiczne
cykl Krebsa
学び始める
tlen w komórce transportowany jest przez mitochondria powstają związki atopia fosforan energia do działania mięśni
czy plebs Krebsa dotyczą oddychania
学び始める
wewnętrznego kiedy to cząsteczki tlenu wchodzą w reakcje chemiczne
wentylacja zależy od
学び始める
ruchowo oddechowe klatki piersiowej mięśni międzyżebrowych
ilość oddechów na minutę W dorosłych spoczynku
学び始める
16-18
wdech jest
学び始める
aktem biernym nie wymaga ruchu mięśni
przy wydechu pogłębiamy czynnym lub podczas wysiłku pracują
学び始める
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i mięśnie brzucha
dyfuzja gazów odbywa się
学び始める
zgodnie z prawem z fizyki z gradientem sprężystości z cząsteczek od wartości mniejszej do większej
gdzie prężność tlenu jest większa
学び始める
w powierzchni pęcherzykowej
Na czym polega dyfuzja gazów
学び始める
cząsteczki tlenu deformują z pęcherzyków do krwi ponieważ powierzchnię pęcherzykowej prężność o 2 jest większa od wartości mniejszej do większej zgodnie z gradientem sprężystości cząsteczek
dyfuzja tlenu polega na dyfuzji z
学び始める
z pęcherzyków do krwi ponieważ w powietrzu pecherzykowym prężność tlenu jest większa
prężność tlenu na powierzchni pęcherzykowej
学び始める
O2 równa się 13 kPA
prężność cząsteczek tlenu w krwi
学び始める
5 hektopaskale
dyfuzja cząsteczek dwutlenku węgla jest
学び始める
odwrotna w krwi jest większa niż pęcherzykach powietrza
dyfuzja dwutlenku węgla w krwi
学び始める
6 kPa
w pęcherzykach powietrza dyfuzja dwutlenku węgla
学び始める
5 kPa
w powietrzu wydychanym Ile jest tlenu
学び始める
14-16%
związanie cząsteczek tlenu z hemoglobiną daje
学び始める
oksyhemoglobina
transport tlenu przy pomocy krwi
学び始める
cząsteczki tlenu dyfundują przez otoczkę do erytrocytów i wiążąc hemoglobinę dając oksyhemoglobiny
transport dwutlenku węgla związek wykonuje tkanek do krwi jest transportowany do płuc przy pomocy trzech związków
学び始める
6% na zasadzie rozpuszczalności fizycznej w osoczu krwi 2.80 8% w postaci hco3 związanych przez wodorowęglany układ buforowy osocza i erytrocytów i 3,6 w postaci karbaminowy czyli dwutlenku węgla związane z wolnymi grupami A mi nowymi białek osocza hemo
w ostatnim procesie cząsteczki tlenu które były transportowane przez hemoglobinę a zostają uwolnione do
学び始める
osocza do płynu międzykomórkowego przez komórki nadnerczy śródbłonka
najbardziej na wrażliwa na brak tlenu jest
学び始める
tkanka nerwowa mózgowie a najmniej kość
dyfuzja gazów w tkankach ostatni proces cząsteczki O2 po transporcie przez hemoglobinę zostają uwolnione do
学び始める
osocza do płynu międzykomórkowego przez komórki nadnerczy śródbłonka do komórek przez błonę komórkową w obrębie komórki trafiają do mitochondriów i rozpoczyna się cykl Krebsa procesy odbywają się na zasadzie dyfuzji lub transportu ułatwione go
centrum energetyczne
学び始める
mitochondria
piecyk Krebsa odbywa się na zasadzie
学び始める
dyfuzji lub transportu ułatwione go
ilość wydzielanej śliny w ciągu doby to
学び始める
półtora litra
Co ułatwia formowanie kęsa
学び始める
ślina
co ułatwia slina
学び始める
formowanie kęsa
ilość śliny uzależniona jest od
学び始める
nawodnienie jedzenia powoduje mechaniczne podrażnienie co skutkuje wydzielanie śliny
przyczyny małej ilości śliny
学び始める
psychotropy palacze alkohol
ślina dzielimy na
学び始める
dwie frakcje mające różne ciężar cząsteczkowy
świnia podzielona na dwie frakcje posiadające różne ciężar cząsteczkowy to
学び始める
surowicza i śluzową
ślina surowicza
学び始める
zawiera enzym Alfa amylaza ślinowa która występuje i trawi węglowodany
sina z śluzowa
学び始める
zawiera między innymi mucyna białko Nadaj śnie lepkości kleistość
skład śliny
学び始める
99% śliny to woda, 1% to organiczne nieorganiczne i jony
przełyk łacina
学び始める
Esophagus
długość przełyku esophagus
学び始める
23-25 cm
średnica przełyku escophagud
学び始める
14 do 20 mm
położenie przełyku esophagus
学び始める
leżę od przodu od kręgosłupa do tyłu do od tchawicy początek przedłużenie gardła na poziomie C6 uczcie wpust żołądka th11 po lewej stronie od kręgosłupa w śródpiersiu tylnym
zwężenie przełyku
学び始める
Górne środkowe Dolne
zwężenia przełyku Górne są
学び始める
na granicy gardła i przełyku
zwężenie przełyku środkowe
学び始める
ucisk przez krzyżujący go łuk aorty
zwężenia przełyku Dolne jest
学び始める
jest przy przejściu przez przeponę
zwężenie przełyku mają i odczuwamy je przy
学び始める
1,5cm odczuwamy te zwężenia przy pełnych warunkach przy szybkim jedzeniu gdy nie miałby ma pokarmu wrażenie to że coś utknęło na gardle jest to powód
budowa histologiczna przełyku
学び始める
błona śluzowa fałdy o przebiegu podłużnym błona podśluzowa splotu szyjna bo na miednicowa dwie warstwy wersja okrężne i zewnętrzne podłużne, przydanka łącznotkankowe
Gdzie najczęściej powstają żylaki
学び始める
1. kończyny 2. żylaki odbytu trzykropka miejsce przełyk kiedy pękają
mięśniówka przełyku esophagus
学び始める
1/4 Górna poprzecznie prążkowana, kolejna 1/4 mieszana poprzecznie prążkowana i gładka a pozostała to 1/2 gładka
żołądek łacina
学び始める
ventriculus gaster
dane żołądka ventriculus gaster
学び始める
długość 25 do 30 cm szerokość 12 do 14 cm pojemność od 1 do 4 l
położenie żołądka ventriculus gaster
学び始める
jama brzuszna wewnątrz trzewno lewo pod żebrze i częściowo nadbrzusze właściwe
długość żołądka ventriculus gaster
学び始める
25-30 cm
szerokość żołądka venticulus gaster
学び始める
12 do 14 cm
pojemność żołądka ventriculus gaster
学び始める
1-4L
co leży w jamie Bush brzusznej wewnątrzotrzewnowo lewe podżebrze i częściowo nadbrzusze właściwe
学び始める
żołądek ventriculus gaster
budowa anatomiczna żołądka
学び始める
1. wpust th11 2. część wpustowa 3. część górna gruba 4. Górna schodząca w Dół 5. część Odzwiernik znajduje się na ścianie żołądka 6. Odzwiernik znajduje się zwieracz odzwiernika
w żołądku wyróżniamy dwie rzeczy
学び始める
krzywizna mniejszą i krzywiznę większą
krzywizna mniejsza jest
学び始める
bliżej kręgosłupa
krzywizna większa jest
学び始める
bardziej w lewo przesunięta żółty początek korzy koniec
rzuty zoladka koniec i początek
学び始める
Wpust lewa strona kręgosłupa th11, dno v lewa przestrzeń między zebrowa, Odzwiernik Wysokość kregu L1 tam gdzie zaczyna się dwunastnica
gruczy zoladka produkuja kwas
学び始める
1. kwas żołądkowy 2. Sluz żołądkowy 3. enzymy
ilość soku zoladkowego zależy od tego
学び始める
ile jemy
ph kwasu zoladkowego wynosi
学び始める
1PH
funkcje kwasu zoladkowego
学び始める
1. Aktywuje pepsynogen do pepsyny. pepsynogen ma postać nieczynna którą zostaje uaktywniona do pepsyny 2. pecznienie włókien białkowych o ułatwia trawienie bialek 3.
enzym trawienny
学び始める
pepsyna
trawi białko po hodzace z nabialu
学び始める
pepsyna

コメントを投稿するにはログインする必要があります。