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Regulación de la respiración Cap (42) - Coggle Diagram
Regulación de la respiración Cap (42)
Centro respiratorio
n tres grupos principales de neuronas:
grupo respiratorio
ventral
en la parte ventrolateral del bulbo
espiración
difiere de la del grupo respiratorio dorsal
neuronas respiratorias no parecen participar en la oscilación rítmica básica que controla la respiración
zona respiratoria
ventral contribuye también al impulso respiratorio adicional.
neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen casi totalmente inactivas durante la respiración tranquila normal
estas neuronas contribuyen
tanto a la inspiración como a la espiración
actúa más o menos como mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar
centro neumotáxico
dorsalmente en la porción superior de la protuberancia
controla la frecuencia y la profundidad de la respiración
limita la duración de la inspiración
y aumenta la frecuencia respiratoria
efecto principal de este centro es
controlar el punto de «desconexión» de la rampa inspiratoria
controlando la duración
de la fase de llenado del ciclo pulmonar
grupo respiratorio dorsal
En la porción ventral del bulbo
produce principalmente la inspiración
la mayoría de las neuronas localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario (NTS)
NTS es la terminación sensitiva de los nervios vago y glosofaríngeo
transmiten
señales sensitivas hacia el centro respiratorio desde
barorreceptores
receptores de los pulmones.
quimiorreceptores periféricos
Descargas inspiratorias rítmicas
Señal en «rampa» inspiratoria
se transmite a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma
Ventaja
genera un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración, en lugar de jadeos inspiratorios.
dos características
. Control de la velocidad de aumento de la señal en rampa
Control del punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa
método habitual
para controlar la frecuencia de la respiración
señales de insuflación pulmonar limitan la inspiración
reflejo de insuflación de Hering-Breuer
cuando los pulmones se insuflan excesivamente, los receptores de distensión activan una respuesta de retroalimentación adecuada que «desconecta» la rampa inspiratoria y de esta manera interrumpe la inspiración adicional.
receptores de
distensión
en las porciones musculares de las paredes de los bronquios y de los bronquíolos
mecanismo protector para impedir una insuflación
pulmonar excesiva
Control de la actividad global del centro respiratorio
durante el ejercicio intenso con frecuencia se produce un aumento de la velocidad de utilización del oxígeno (O2) y de formación del dióxido de carbono (CO2) hasta 20 veces el valor normal
Control químico de la respiración
El exceso de CO2 o de iones hidrógeno en la sangre
actúa de manera directa sobre
el propio centro respiratorio
aumento de la intensidad de las
señales motoras tanto inspiratorias como espiratorias hacia los músculos respiratorios.
oxígeno no tiene un efecto directo significativo sobre el centro respiratorio
Control químico directo de la actividad del centro respiratorio por el CO2 y los iones hidrógeno
Zona quimiosensible del centro respiratorio por debajo de la superficie ventral del bulbo raquídeo
sensible a las modificaciones tanto de la Pco2
sanguínea como de la concentración de iones hidrógeno
excita a las demás porciones del
centro respiratorio.
Es probable que la excitación de las neuronas quimiosensibles por los iones hidrógeno sea el estímulo primario
El CO2 estimula la zona quimiosensible
efecto indirecto potente
tiene un efecto más potente sobre la estimulación de las neuronas
quimiosensibles que los iones hidrógeno
CO2 atraviesa esta barrera casi
como si no existiera
Disminución del efecto estimulador del CO2 después de los primeros 1 a 2 días
se debe al reajuste renal de la concentración de iones hidrógeno en la sangre circulante de nuevo hacia niveles normales
Los riñones consiguen este reajuste aumentando el bicarbonato sanguíneo
Sistema de quimiorreceptores periféricos para
controlar la actividad respiratoria:
función del oxígeno en el control respiratorio
receptores químicos nerviosos especiales,
denominados quimiorreceptores, en varias zonas fuera del encéfalo.
detectar modificaciones del O2 de la sangre
responden en menor grado a modificaciones de las concentraciones de CO2 y de iones hidrógeno
La disminución del oxígeno arterial estimula a los quimiorreceptores
la frecuencia de los impulsos es particularmente sensible a las modificaciones de la Po2 arterial en el intervalo de 60 a 30 mmHg,
células glómicas, que establecen sinapsis directa o indirectamente con las terminaciones nerviosas.
células glómicas, que establecen sinapsis directa o indirectamente con las terminaciones nerviosas.
tienen canales de potasio sensibles al O2 que son inactivados cuando los valores sanguíneos de Po2 disminuyen de forma importante.
provoca la despolarización de las células
abre los canales de calcio
activados por el voltaje
aumenta la concentración intracelular de iones calcio
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El aumento de la concentración de dióxido de carbono e iones hidrógeno estimula a los quimiorreceptores
aumenta indirectamente la actividad respiratoria.
Regulación de la respiración durante el ejercicio
La Po2 , la Pco2 y el pH en sangre arterial se mantienen casi exactamente normales.
consumo de O2 y la formación de CO2 pueden aumentar hasta 20 veces.
El control neurógeno de la ventilación durante el ejercicio puede ser en parte una respuesta aprendida
con períodos repetidos de ejercicio el encéfalo adquiere progresivamente la capacidad de proporcionar las señales adecuadas necesarias para mantener la Pco2 sanguínea en su nivel normal