Лёгочная деятельность II
Объём форсированного выдоха, максимальная вентиляция лёгких
Основные понятия:
Объём Форсированного Выдоха (ОФВ) – процент ЖЕЛ, который человек выдыхает за первые 1, 2 и 3 секунды форсированного выдоха.
Максимальная Вентиляция Лёгких (МВЛ) – тест вентиляционной функции лёгких, который включает объём и скорости потоков для оценки предельной вентиляции лёгких.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Зарегистрировать ОФВ и МВЛ, сравнить полученные значения с нормами.
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ: Компьютеризированный комплекс для лабораторных электрофизиологических исследований BIOPAC, датчик потока воздуха, одноразовый бактериальный фильтр, одноразовый загубник, одноразовый зажим для носа, калибровочный шприц, стерильный загубник.
ХОД РАБОТЫ: Включение и калибровка.
Включите компьютер. Подключите датчик потока воздуха к каналу 1 (СН 1). Включите блок BIOPAC. Присоедините сборку калибровочного шприца с фильтром к датчику потока воздуха.
Запустите программу Biopac Student Lab. Выберите урок 13 “L13-LUNG-2” . Введите имя файла. Нажмите OK.
Калибровка. Вытяните поршень шприца полностью и удерживайте сборку в вертикальном для датчика положении. Нажмите Calibrate. Первый этап калибровки продлится 8 секунд. Во время этого этапа калибровки поршень должен оставаться в вытянутом положении. После завершения первого этапа, прочтите появившиеся указания следующих шагов и нажмите YES. Прокачайте шприц, перемещая поршень до упора, 5 раз, используя следующий ритм: 1 секунда на вдавливание поршня, 2 секунды пауза, вытягивание поршня, 2 секунды пауза, следующее вдавливание поршня и т.д. Нажмите на End Calibration. Проверьте результаты калибровки (5 зубцов, направленных вверх и вниз), при несоответствии нажмите Redo Calibration (Повторить Калибровку).
Регистрация данных.
Присоедините фильтр и одноразовый или стерилизуемый загубник к датчику. Используйте индивидуальный зажим для носа и начинайте дышать через датчик, удерживая его в вертикальном положении.
Сегмент 1 – ОФВ. Нажмите Record (Запись). Сделайте три спокойных дыхательных цикла. Вдохните как можно глубже. Задержите дыхание на секунду. Полностью выдохните. Снова сделайте три спокойных дыхательных цикла.
Нажмите Stop. Если Вы не точно следовали процедуре, или не весь объём воздуха прошёл через датчик, нажмите на Redo (Повторно выполнить).
Используя I-образный курсор, выделите участок максимального выдоха (должен длиться минимум 3 секунды). Нажмите на Setup FEV (Установка ОФВ). Программа вырежет выделенный участок, инвертирует его и вставит в новый канал.
Сегмент 2 – МВЛ. Нажмите на Begin MVV (Начать МВЛ). Наденьте зажим для носа и дышите через датчик потока воздуха. Нажмите на Record MVV (Запись МВЛ). Сделайте 5 спокойных дыхательных циклов через датчик потока воздуха. Затем дышите часто и глубоко 12-15 секунд. Снова сделайте 5 спокойных дыхательных циклов.
Нажмите Stop. Если Вы не точно следовали процедуре, или не весь объём воздуха прошёл через датчик, нажмите на Redo (Повторно выполнить).
Нажмите Done (Готово). Для регистрации данных другого испытуемого выбрать опцию – “Record from another subject”.
Анализ данных.
Войдите в режим просмотра сохранённых данных (Review Saved Data) и выберите нужный файл. Для первой части анализа, выберите файл с записью ОФВ (сохранён с пометкой “FEV-L13” после имени файла). Канал СН 1 отображает Объём. Отобразите сетку. Для этого нажмите на меню «File», выберите Display preferences, затем Grids, установите Show Grids и нажмите на OK. Установите каналы вычислений: СН 1 – ΔТ (временная протяжённость выделенного сегмента), СН 1 – р-р (разница между максимальным и минимальным значениями на участке, выделенном курсором).
С помощью I-образного курсора выделите участок от момента времени 0 до конца регистрации, затем участки, соответствующие первой секунде регистрации, двум первым секундам регистрации, трём первым секундам регистрации.
Снова войдите в режим просмотра сохранённых данных (Review Saved Data) и выберите файл с записью МВЛ (сохранён с пометкой “MVV-L13” после имени файла). Канал СН 2 отображает Объём. Установите каналы вычислений: СН 2 – ΔТ, СН 2 – р-р. Используя I-образный курсор, выделите участок данных, зарегистрированных за 12 секунд, вставьте метку в конце выделенного участка. Выделите по отдельности каждый из полных циклов 12-ти секундного интервала.
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ
Дата:
Имя испытуемого - Возраст-
Рост - Вес - Пол: Муж. / Жен.
ЖЕЛ:
Канал 1 (СН 1) измерение р-р: ______________________________________________
Сравнение полученных значений ОФВ (%) с нормальными
Временной интервал (сек) | ОФВ | ЖЕЛ | ОФВ/ЖЕЛ | ОФВ/ЖЕЛ х 100= (%) | > < = | Средние значения для сравнения |
ОФВ1 (0-1) |
|
|
|
|
| 83 % |
ОФВ2 (0-2) |
|
|
|
| 94 % | |
ОФВ3 (0-3) |
|
|
|
| 97 % |
Измерения МВЛ
Число циклов за 12-ти секундный интервал: ________________________________________
Частота дыхания (ЧД): ЧД = Число циклов за 12-ти секундный интервал х 5 =
______________________________________________________________________________
Номер Цикла | Измерение |CH 2 p-p| |
Цикл 1 |
|
Цикл 2 |
|
Цикл 3 |
|
Цикл 4 |
|
Цикл 5 |
|
Цикл 6 |
|
Цикл 7 |
|
Цикл 8 |
|
Цикл 9 |
|
Цикл 10 |
|
Цикл 11 |
|
Цикл 12 |
|
Цикл 13 |
|
Цикл 14 |
|
Цикл 15 |
|
Примечание: заполняйте только для тех циклов, которые были зарегистрированы за 12 секунд.
Рассчитайте средний объём одного цикла: СОЦ= __________________________________
_______________________________________________________________________________
МВЛ = СОЦ х ЧД = _____________х______________= __________________литров в минуту
СОЦ ЧД
3-е практическое занятие. Регуляция дыхания.
Современные представления о структуре и локализации дыхательного центра. Механизм смены дыхательных фаз. Рефлекторная саморегуляция дыхания. Рефлексы Геринга-Брейера.
Особенности дыхания в условиях повышенного барометрического давления. Физиологическое обоснование профилактики декомпрессионной болезни.
Особенности дыхания в условиях пониженного барометрического давления. Физиологическое обоснование профилактики горной болезни.
Первый вдох ребёнка, причины его возникновения. Особенности дыхания новорожденных, детей раннего возраста. Возрастные изменения. Особенности дыхания у лиц пожилого возраста.
Ротовое дыхание, роль дыхания в формировании речи. Функциональная связь процессов дыхания, жевания и глотания.
Вопросы программированного контроля по теме занятия.
1. Как изменяется дыхание при перерезке ЦНС на различных уровнях?
2. Как изменяется дыхание при деиннервации периферических хеморецепторов?
3. Как изменяется дыхание при двухсторонней ваготомии?
4. Как изменяется дыхание после ваготомии и разрушения пневмотаксического центра?
5. Какие рефлексы принимают участие в саморегуляции дыхания?
6. Какие рецепторы преимущественно активируют дыхательный центр при сокращении
инспираторной мускулатуры?
7. Каковы особенности автоматизма нейронов дыхательного центра?
8. Как изменяется дыхание после гипервентиляции?
9. Что обозначают термины: апнейстическое дыхание, гаспинг, асфиксия?
10. Как изменяется дыхание в условиях повышенного и пониженного атмосферного давления?
- Пособие для практических занятий по нормальной физиологии
- Физиология возбудимых тканей
- Практическая работа.
- Практические работы.
- 1. Приготовление нервно-мышечного препарата и препарата изолированной икроножной мышцы лягушки.
- 2. Сравнение возбудимости нерва и скелетной мышцы.
- 3. Зависимость амплитуды мышечных сокращений от силы раздражения.
- Практические работы.
- 1. Тетанус и его разновидности.
- Работы на комплексе biopac. Электромиография
- Электромиография 1
- Электромиография II
- Практические работы.
- 1. Регистрация сокращений сердца лягушки по Энгельману.
- 2. Лигатуры Станниуса.
- Практические работы.
- 1. Регистрация сокращений икроножной мышцы лягушки до и после блокады нервно-мышечного синапса.
- 2. Определение скорости проведения возбуждения по двигательному нерву.
- Физиология центральной нервной системы (цнс)
- Практическая работа на комплексе biopac. Время реакции
- Практические работы.
- 1. Исследование сухожильных рефлексов.
- 2. Координационные пробы.
- Работы на комплексе biopac. Электроэнцефалография Типовые частоты и амплитуды ээг
- Электроэнцефалография 1
- Измерения амплитуд ээг
- Частота (Герц) ритмов
- Электроэнцефалография 2
- Практические работы.
- 1. Определение вегетативного индекса Кердо.
- 2. Определение минутного объёма (мо) крови непрямым способом Лилье - Штрандера и Цандера.
- 3. Коэффициент Хильдебранта.
- 4. Проба Даньини-Ашнера (глазосердечный рефлекс).
- 5. Клиностатическая и ортостатическая пробы.
- 6. Пробы Ортнера и Геринга.
- 7. Исследование дермографизма.
- Работы на комплексе biopac. Кожно-гальваническая реакция, полиграфия
- Биологическая обратная связь
- Физиология сенсорных систем (анализаторов)
- Практические работы.
- 1. Исследование остроты зрения.
- 2. Определение границ полей зрения.
- 3. Опыт с разделителем полей зрения.
- 4. Аккомодация глаза.
- 5. Слепое пятно (опыт Мариотта).
- 6. Исследование цветового зрения.
- 7. Исследование бинокулярного зрения и определение ведущего глаза.
- 8. Исследование зрачкового рефлекса у человека.
- Работа на комплексе biopac.
- Практические работы.
- 5. Динамометрия (определение остроты мышечного чувства).
- 6. Исследование тактильной чувствительности (эстезиометрия).
- Физиология высшей нервной деятельности (внд)
- Практические работы.
- 1. Исследование силы и подвижности нервных процессов у человека (исследование переключения внимания).
- 2. Роль динамического стереотипа в поведенческих реакциях человека (Опыт с зеркалом).
- 3. Исследование процессов концентрации внимания по тесту «Перепутанные линии»».
- 4. Исследование индивидуально- психологических свойств личности.
- 5. Определение степени соотношения у человека 1 и 2 сигнальных систем.
- 6. Исследование логического мышления.
- 7. Исследование зависимости характера человека от межполушарных взаимоотношений (тест – шутка).
- Практические работы.
- 1. Организация материала для запоминания (Примеры логической памяти)
- 2. Исследование механической кратковременной памяти
- 3. Определение эмоциональной направленности личности (тест Додонова)
- Физиология крови
- Практические работы.
- 1. Взятие капиллярной крови для исследования.
- 2. Определение гематокритного показателя с помощью центрифуги Шкляра.
- 3. Определение плотности (удельного веса) крови.
- 4. Определение скорости оседания эритроцитов (соэ) методом т.В.Панченкова.
- 5. Гемолиз.
- 6. Определение осмотической устойчивости эритроцитов.
- Практические работы.
- 1. Подсчёт эритроцитов в камере Горяева.
- 2. Определение содержания гемоглобина методом Сали.
- 3. Расчёт цветового показателя.
- 4. Подсчёт лейкоцитов в камере Горяева.
- Практические работы.
- 1. Определение групповой принадлежности крови по системе ав0 перекрёстным методом - стандартных сывороток и стандартных эритроцитов.
- 2. Определение групповой принадлежности крови по системе ав0 методом цоликлонов.
- 3.Определение резус-принадлежности крови методом стандартных цоликлонов.
- 4. Определение индивидуальной совместимости крови донора и реципиента по системе ав0.
- 5. Проведение биологической пробы.
- 6. Определение времени остановки кровотечения.
- 7. Определение времени свертывания крови.
- 8. Определение протромбинового времени.
- 9. Тромбоэластография.
- Физиология кровообращения
- Практические работы на комплексе biopac. Электрокардиограмма (экг) I
- Практическая работа на комплексе biopac. Тоны сердца
- Практическая работа на комплексе biopac. Кровяное давление
- Практическая работа на комплексе biopac. Экг и пульс.
- Физиология дыхания и основной обмен
- Практические работы. Опыт с задержкой дыхания.
- Работа на комплексе biopac. Респираторный цикл
- Практические работы.
- Работы на комплексе biopac. Лёгочная деятельность I
- Лёгочная деятельность II
- Практическая работа на комплексе biopac. Физиология аэробных упражнений
- Практические работы.
- 1. Расчет должного основного обмена по таблицам Гаррис-Бенедикта.
- 2. Определение отклонения от должного основного обмена по формуле Рида.
- 3. Решение задач по расчету основного и рабочего обмена.
- 4. Определение суточных энерготрат хронометражно-табличным способом.
- 5. Оценка состояния обмена веществ и энергии по индексу массы тела человека.
- Физиология пищеварения
- Практические работы.
- 2. Определение скорости слюноотделения.
- 3. Изучение свойств слюны.
- 4. Знакомство с основными принципами метода желудочного зондирования.
- 5. Электрогастрография у человека.
- Практическая работа.