Légzés - ez

az egyik az élet legfontosabb funkciókat, a beállított propessov biztosító bevitelét O2, annak használata redox folyamatokat, és eltávolítása a testből a CO2 és bizonyos mások. vegyületek, amelyek a végtermékek az anyagcsere. D. állatok és az emberek. Az egysejtűek, szivacsok, és tömlőbelűről bizonyos mások. Organizmusok közötti gázcsere a cellák és a környezet zajlik diffúzió útján a testfelületen. A szövődmény organizapii és növeli a testméret fejlődni akció. szerkezetek vagy szervek fogadó légzésfunkció, valamint a keringési rendszer, a raj keringő vér-, illetve hemolymph képes kötődni és átadása O2 és CO2. A gerincesek és az emberi AD folyamat egy külső DV biztosít közötti gázcsere a külső. környezet és a vér a szervekben a légzés, O2 átadása vért a szervek a külső AD hogy a szervek és szövetek, valamint tőlük - CO2 az ellenkező irányba, és a szöveti DW mn. víziállat ext. D. hajtjuk kopoltyúk és a test felületén. A test a földfelszíni ízeltlábúak hatja sűrű hálózata csövek - a légcső a befújt levegő a szövetekben. Tüdő D. biztosítja a legaktívabb gázcsere történik kétéltűek (kombinált kután AD), de a domináns jelentősége madarak (teremtmények fontos légzsákokat) és emlősök, kell-ryh Ez biztosítja ritmikus. dyhat munkát. izmok (Ch. arr. bordaközi és rekeszizom). Az emlősök és emberek gázcsere fordul elő, főleg a alveolusok a tüdő, és csak kb. 2% O2 bekerül a véráramba a bőrön keresztül. A levegő mennyisége szellőztetett tüdőben egy perc hívják. légzési térfogat (MOD). Egy személy egy nyugalmi állapotban, ő 5-8 l / perc, míg a Financials. Work - akár 100 vagy annál több liter / perc. Gázcsere közötti alveoláris levegő és a vénás vér kerüljön a tüdő kapillárisokban, keresztül alveolo-kapilláris membrán miatt a különbség a O2 parciális nyomása (60-70 mm Hg. V.) és a CO2 (7 Hgmm. V.) és a vér szállítása O2 - elsősorban a reverzibilis kötődés hemoglobin molekula. Napfény O2 a szövetben van, hogy parciális nyomása az artériás vérben a 100 Hgmm. Art. és a szöveti - 0-40 Hgmm. Art. CO2 halad a szövetekből a vérbe, és a vérből az alveolusokba és mivel a különbségek annak parciális nyomása: a szövetekben - kb. 60, a vénás vérben - kb. 47, a alveolusok - kb. 35 Hgmm. Art. Körülbelül 80% CO2 vér át formájában vegyületek az alkálifém ionokat (hidrogén-karbonát), és részben a formában kötődik a hemoglobinhoz (karbgemoglobin). Az intenzitás a gázcsere jellemzi a légzési hányados. O 2-fogyasztás-sejtek és szövetek alapját szöveti DA képviselő több oxidációs-visszaállítási. és vezető folyamatok összeomlása december szerves. vegyületek előállítására végtermékek anyagcsere és energia felszabadulása által használt test Fiziol. funkciók (lásd. OXIDÁCIÓS BIOLÓGIAI). Rendelet D. végzett CNS. Reflex csökkentése dyhat. feltéve izom motoros ideg sejtmag-ryh található elülső szarvának a gerincvelői szürkeállomány. Ritmikus változása belégzés és kilégzés, a koordinációt a gerincvelői idegek Moss govyh rendelkezik légzésvédő PETN (DC) található nyúltvelő. A Pontine központ pnevmataksichesky to-nek együtt BFP szolgál-szabályozót D. Az újra-gulyapii D. rhythm annak gyakorisága és mélysége fontos pulmonáris repeptory, ahonnan impulzusok keresztül a vagus idegeket belép a BFP. A fő tényező szabályozó AD a CO2 koncentráció a vérben (növelve annak tartalmát csökkenéséhez vezet erő és a légzési sebesség növekedése izmok MOD), és követi eltávolítja a felesleges CO 2 a szervezetből. Homeosztatikus mechanizmusok szabályozzák a tartalom O2 és CO2 a vérben jelenléte miatt a nyaki artériákban receptorok, amelyek érzékenyek a Khim. A készítmény a vér és a gyors változásokra reagálva DC O2 és a CO2 vérellátását. Központi kemoreceptoraihoz felszínén található a nyúltvelő, reagálni a változásokra a liquor CO2. D. rendelet célja, hogy ne csak az Automatikus. fenntartása homeo-statikus. állandó O2 parciális nyomása és a CO2, hanem, hogy megakadályozzák esetleges eltéréseket. Amikor megsértése az AD és a mechanizmusok szabályozása változások történnek a vérgáz. D. növények közös az összes szervek, szövetek és sejtek; Úgy hajtjuk Ch. arr. rovására szénhidrátok. D. Az intenzitás határozza meg az elnyelt O2 vagy CO2-kibocsátási száma, a különböző részein a növény nem ugyanaz. A legnagyobb intenzitású E. különböztetni a fiatal, gyorsan növekvő szöveteket és szerveket. Az egész növény legaktívabban lélegezni reproduktív szervek, majd a levelek, szárak és gyökerek slabee-. D. intenzitásához rejlő fény-kedvelő növények (szemben a árnyék-toleráns) és alpesi növények igazítani csökkentett O2 parciális nyomása. AD növekedésével nő a pace-ry kört. közepes növekszik 2-3 alkalommal során a felmelegedés minden 10 °. Azonban, elérve meghatározva. maximális D. gyengülni kezd, és az üteme újra 45-50 ° gyakorlatilag leáll. Alacsony értékeket ráta-ry D. növények élesen csökken, de a saját hibernációnak szöveti szervek (vese lombhullató fák, tűlevelű tűk) gyenge D. észlelt, és azt jelenti fagy. D. stimulált mechanikusan. és kém. irritáció növények (sebesülés, nek- mérgek és m. o.). A fejlesztés során a növény és annak szervek rendszeresen változó intenzitású D. Dry (nyugvó) magvak lélegezni nagyon gyenge; a duzzanat és az ezt követő csírázást D. amplifikáljuk száz és több ezer alkalommal. A végén a időszakban az aktív növények növekedésének D. gyengíti szövetekben, amely kapcsolatban van a protoplazmáját öregedési folyamatok.

(Forrás: "Encyclopedic Dictionary of Biology". Eds fejezet MS Gilyarov; Babayev a Editorial AA, G. G. Vinberg, G. A. és munkatársai Zavarzin - 2 ed korrigálja -...... M. baglyok. Encyclopedia, 1986)

sor fiziológiai folyamatokban, amelyek közötti gázcsere a szervezet és a külső környezet (a „külső” a légzés) és oxidatív folyamatok a sejtekben, ami az energia felszabadítását (egy „belső” légzés).
A legtöbb állat él az oxigén feltételek és aerob légzés. Ez egy sor a folyamatokban, amelyek a gázcserét (bevitel O2 és CO2 eltávolítása), az átadást a O2 és CO2 a sejteket a sejt redox reakciók a mitokondriumokban. fő végtermékek, amelyek energiában gazdag ATP molekulákat. gázcsere eljárást úgy hajtjuk végre, hogy a gáz diffúzió (mozgása O2 és CO2 molekulák területek magas parciális nyomása az alacsony a féligáteresztő membránon keresztül). A gerinces állatok és az ember van egy lépcsős Légzőkör, álló külső légzés (légzési szellőztetés), szállítási gáz a belső közepes és szövet vagy sejt, levegőt halad át a citoplazmában és a mitokondriumok. Egy kis állatcsoport (parazita protozoák, fonálférgek, és mások.) Képes élni alacsony tartalommal vagy hiánya O2. az anaerob légzés.
állati légzésintenzitás több tényezőtől függ. test mérete, aktivitás, élelmiszer, és a testhőmérséklet a közeg, az oxigén koncentrációja, stb végzik speciális szervek (lásd belélegzett.).
Árnyék növények - a folyamat oxidatív lebomlását a szénhidrátok vagy más szerves anyag a CO2 és víz érkező az oxigénfelvételt (ellenkező fotoszintézis). Ez akkor fordul elő minden szervek, szövetek, sejtek. Elvesztésével járt együtt szerves anyag, amely el van tolva a zöld növények fotoszintézis során, nem-klorofill organizmusok - miatt külsőleg megszerzése szén és más tápanyagokat. A csökkenés mértéke a légzési szubsztrátok jellemezve légzési hányados (aránya CO2 mennyisége szívódik fel a kiválasztott növények és O2). lélegeztetés arány függ a növényi jellemzők (pl. y photophilic magasabb, mint a shade-), a szakaszában a fejlődés (magasabb virágok és a petefészkek, gyengébb a levelek, szárak és gyökerek), környezeti feltételek (növekszik a hőmérséklet emelkedésével és drasztikusan csökken leeresztik 0 ° C-on, és több). Eljárások légúti jellemző tárolt termékek (gabona, gyökeres zöldségek, burgonya, stb ..), így nem áll kompenzálatlan szárazanyag-veszteség csökkenéséhez vezet a tömegét (természetes fogyás).

Nézze meg, mi a „szél” más szótárak:

Breath - A légzés legtökéletesebb formája az oxidációs folyamatot, és a leghatékonyabb módja annak, hogy energiát előállítani. Fő légúti előnye, hogy az energia a oxidálható anyagok a hordozót, amelyen a mikroorganizmus növekszik ... ... Biológiai enciklopédia

BREATH - lélegzet, több eljárásra oxigén biztosítása szállítás a szervezetben, és szén-dioxid eltávolítására (külső légzés), és a használata a sejtek és szövetek oxigén a oxidációs szerves anyagok az energia felszabadítását, ... ... Modern Encyclopedia

LÉLEGZET - gyűjteménye folyamatok, amelyek a bevitt oxigén és széndioxid eltávolítás (külső légzés), és a használata a sejtek és szövetek oxigén számára az oxidációs szerves anyag felszabadító szükséges energiát ... ... Nagy Encyclopedic szótár

LÉLEGZET - légzés, légzés, Sze (Könyv).. Cselekvési Ch. lélegezni. Légszomj. Mesterséges lélegeztetés (használt technikák reaktiválásának a tüdő idején annak megszűnése, méz.). || Eljárás oxigén felszívódását élő szervezetben ... ... értelmező szótár Ushakova

Légzés - lélegzet, több eljárásra oxigén biztosítása szállítás a szervezetben, és szén-dioxid eltávolítására (külső légzés), és a használata a sejtek és szövetek oxigén a oxidációs szerves anyagok az energia felszabadítását, ... ... Illustrated Encyclopedic szótár

LÉLEGZET - • légzés, olyan folyamat, amelyben a levegő a tüdőbe kerül, és az ezekből származó céljára gázcsere. Amikor belégzési izmok a membrán kiemelkedő bordák, ezáltal növelve a mellkas térfogatát, és a levegő a tüdőbe kerül. Kilégzéskor a borda elhagyható, ... Tudományos és műszaki enciklopédia

LÉLEGZET - Légzés I. Sze 1. Eljárás oxigénfelvétel és szén-dioxid-fejlődés élő szervezetek. légutakat. Cell d. (Spec.). 2. visszahúzás és a defláció tüdőben. Folyamatosan világít. Féken d. D. Spring (Peren.). • Second Wind dagály ... ... értelmező szótár Ozhegova

Breath - mérges (Minszk); forró (Fet); halott (Fofanov); napoenny negoy (Norman); romlott (Bal'mont); büdös (Fet); agonizáló (Fet); szorongás (Knudson); nehéz (Knudson) jelzőket orosz irodalmi nyelv. M: Őfelsége Bíróság Szállító szótár jelzőket ...