नाक गुहा में हवा गर्म होती है। नाक गुहा में हवा को गर्म करना

नाक गुहा से गुजरनाहवा गर्म, आर्द्र और धूल रहित होती है। धूल के कण, नाक के म्यूकोसा पर बसे बैक्टीरिया, साथ ही नाक के बलगम द्वारा सोखने वाले परेशान करने वाले रसायन कीटाणुरहित, निष्प्रभावी और हटा दिए जाते हैं।

नाक गुहा को गर्म करनारक्त वाहिकाओं के एक समृद्ध नेटवर्क पर निर्भर करता है; वे गर्म पानी के हीटरों की तरह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का संचालन और उत्सर्जन करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, नाक और नासोफरीनक्स की गहराई में तापमान 32 ° होता है। मौखिक श्वास के साथ, हवा का ताप बहुत कमजोर होता है। कैसर के अनुसार, अंतर नगण्य है और केवल 0.5 ° के बराबर है।

साँस वायुनाक द्रव और क्षारीय द्वारा हाइड्रेटेड। नाक का द्रव नाक के ट्यूबलर ग्रंथियों से स्राव का मिश्रण है, गॉब्लेट कोशिकाओं से स्राव, नाक के म्यूकोसा के रस नलिकाओं के माध्यम से रिसना, लसीका और लैक्रिमल ग्रंथियों का स्राव।

कुछ नर्वस के प्रभाव में आवेग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में निरोधात्मक या उत्तेजक प्रक्रियाएं, श्लेष्म झिल्ली की पारगम्यता, नाक में तेजी से वृद्धि या कमी हो सकती है।
दिन के दौरान नाक गुहा के श्लेष्म झिल्ली द्वारा स्रावित द्रव की मात्रा लगभग 500 मिली होती है।

तंत्रिका स्रावी उपकरणजो नाक के बलगम का उत्पादन करते हैं, वे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं; जब पैरासिम्पेथेटिक नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो एक तरल रहस्य उत्पन्न होता है (R.A.Zasosov)।

मात्रा के रूप में बदलें तरल पदार्थ, और इसकी गुणवत्ता सिलिअटेड एपिथेलियम के कार्य को प्रभावित करती है। बलगम स्राव के कार्य का प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है।
आरए ज़ासोसोव-कोपलैंड की विधि आपको मात्रात्मक और गुणात्मक का अध्ययन करने की अनुमति देती है नाक बलगम स्राव की स्थिति... तकनीक इस प्रकार है। कुत्ते के ललाट साइनस को खोला जाता है और एक धातु प्रवेशनी को ट्रेपनेशन होल में डाला जाता है, जो एक रबर की नली से एक मारियोट पोत से जुड़ा होता है, जिसमें रिंगर का घोल डाला जाता है। यह गर्म रिंगर का घोल कुत्ते के नाक के श्लेष्म को धोता है, नाक के स्राव से संतृप्त होता है, नथुने से बहता है और स्नातक किए गए सिलेंडर में प्रवेश करता है।

धुले हुए नासिका द्रव की एक निश्चित मात्रा को सिलेंडर से लिया जाता है और नाइट्रोजन निर्धारण के अधीन किया जाता है माइक्रो-केजेल्डहल विधि... के साथ प्रयोग औषधीय एजेंटदिखाएँ कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दोनों भाग बलगम स्राव के कार्य में शामिल हैं और सहक्रियावादियों की तरह व्यवहार करते हैं। ZG राबिनोविच ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए दिखाया कि बर्फ की थैलियों से घिरा एक कुत्ता अधिक मात्रा में बलगम का स्राव करता है, और यह बलगम सामान्य कुत्ते के बलगम की तुलना में अधिक संतृप्त होता है।

नाक का अवरोध कार्यनाक गुहा में बूंदों, एपिनेफ्रीन, पोटेशियम आयोडाइड, सैलिसिलिक एसिड आदि के समाधान के साथ टैम्पोन को पेश करके भी अध्ययन किया जा सकता है। इन पदार्थों का मूत्र, रक्त और मल में उचित रासायनिक प्रतिक्रियाओं या उनके औषधीय प्रभावों से पता लगाया जा सकता है। प्रायोगिक जानवरों के लिए, इस उद्देश्य के लिए, कोलाइडल रंगों का उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, ट्रिपैन ब्लू, जो आसानी से श्लेष्म झिल्ली में पाया जाता है, और रक्त में इसकी मात्रा एक वर्णमापी का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है।

शवों के बारीक बिखरे हुए घोलनाक म्यूकोसा के तहत पेश किया गया, श्लेष्म झिल्ली, गुफाओं के रिक्त स्थान, साथ ही क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स, जैसे रेट्रोफेरीन्जियल, सबमांडिबुलर और ग्रीवा के अवरोध गुणों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पद्धति द्वारा किए गए अनुसंधान ए.ए.डी. A.D.Speransky, साथ ही V.A.Chudnosovetov और L.N. Yampolsky और अन्य ने नाक गुहा और रीढ़ की हड्डी की नहर के बीच एक करीबी लसीका संबंध दिखाया।

ए। ए। अरुटुनोव और अन्य लेखकों ने अध्ययन किया नाक का उत्सर्जन कार्यरक्त प्रवाह में पोटेशियम आयोडाइड और अन्य पदार्थों को पेश करके और उपरोक्त पदार्थों को नाक के श्लेष्म में रासायनिक और औषधीय तरीकों से निर्धारित करके।

अनुभाग "" की सामग्री की तालिका पर लौटें

1. मिंकतथा छांटरैलएक जानवर को निरूपित करें।

आरामदायक मिंक। फुर्तीला मिंक।

1) पानी से तनुकृत एक पेंट है...
2) मछली और पौधों के लिए पानी के साथ एक कांच का डिब्बा है ...
3) मक्खन, पनीर, सॉसेज के साथ ब्रेड का एक टुकड़ा है...

संदर्भ के लिए शब्द: सैंडविच, वॉटरकलर, एक्वेरियम।

3. पहले समूह के अप्रचलित शब्दों के लिए, दूसरे समूह से आधुनिक शब्द चुनें। एक दो शब्द लिखिए।

संवहनीकरण और संरक्षण

प्रीपुबर्टल अवधि के दौरान गोलाकार साइनस तेजी से विकसित होता है। विभाजन अक्सर इसे दो असमान भागों में विभाजित करता है। नाक वाहिका आंतरिक और बाहरी कैरोटिड धमनियों की शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती है। नाक के फोसा के ऊपरी क्षेत्र को पूर्वकाल और पश्च एथमॉइड धमनियों द्वारा संवहनी किया जाता है। स्फेरो-पैलेटिन धमनियां, बाहरी कैरोटिड धमनी की प्रयोगशाला और तालु शाखाएं नाक के बाकी हिस्सों को सिंचित करती हैं।

नाक की बाहरी संरचना का शिरापरक जल निकासी चेहरे के जहाजों और ओकुलर वाहिकाओं द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि कावेरी साइनस को निर्देशित होते हैं। कोई भी सतही नाक का संक्रमण इस साइनस में फैल सकता है। त्रिकोणीय तंत्रिका मुख्य संवेदी संक्रमण है: स्रावी ग्रंथियों का संक्रमण स्वायत्त स्वायत्त नियंत्रण में है और दृश्य तंत्रिका के पथ को छापता है।

1) दूर से, लौटा, जय हो
2) शहर, दूर से, पीछे है

4. इसे पढ़ें। वाक्यांशवैज्ञानिक संयोजन का अर्थ लिखिए थम्स अप और उसके साथ एक प्रस्ताव बनाओ।

पहले, लकड़ी के चम्मच के बिलेट को बक्लुशी कहा जाता था। इन्हें बनाना आसान और आसान था। ऐसा काम सबसे अयोग्य या आलसी को सौंपा जाता था।

अपने अंगूठे मारो - ...

नाक से सांस लेने की फिजियोलॉजी

सहानुभूति प्रणाली के अभिवाहियों का एक संकुचित प्रभाव होगा, जबकि पैरासिम्पेथेटिक प्रणाली का विस्तार प्रभाव होगा। नाक गुहाओं में तीन मुख्य शारीरिक कार्य होते हैं। श्वासनली, श्वासनली-ब्रोन्कियल नलिकाओं में वायु अंदर जाती है। वासोमोटर, म्यूकोसिलरी और नाक के बलगम के प्रतिरक्षा कार्यों के लिए आर्द्रीकरण, थर्मोरेग्यूलेशन और शुद्धिकरण के साथ नियंत्रित एयर कंडीशनिंग। घ्राण म्यूकोसा को गंधक कणों के वितरण के आधार पर संवेदी या घ्राण। साइनस गुहाओं को शारीरिक कार्यों के बारे में खराब समझा गया था।

5. दिल से जानना, जिसका अर्थ है "बहुत अच्छी तरह से जानना"।

विकल्प II

1. मांड़ तथा छांटरैल भोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लाल दलिया। गरम दलिया।
स्वादिष्ट चेंटरलेस। शरारती चेंटरलेस।

2.

नाक से सांस लेना और नाक का चक्र

वे कपाल कंकाल की रोशनी के साथ-साथ तंत्रिका संरचनाओं के यांत्रिक संरक्षण में भूमिका निभाते हैं और एयर कंडीशनिंग में शामिल हो सकते हैं। नाक म्यूकोसा की वासोमोटर गतिविधि के नियमन में शामिल संवेदी रिसेप्टर्स की उपस्थिति का प्रदर्शन किया गया है।

दरअसल, हम यांत्रिक रिसीवर पाएंगे, जो हवा के स्पर्श उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो नाक के वेस्टिब्यूल के स्तर पर प्रचलित होते हैं। नासिका गुहाओं के औसत तापमान के संबंध में थर्मोरेसेप्टर्स भिन्न रूप से वितरित और विभिन्न वायु तापमानों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

1) समान भुजाओं वाला एक आयत है...
2) संगीतमय ध्वनि है ...
3) बहुरंगी मॉडलिंग द्रव्यमान है ...

संदर्भ के लिए शब्द: प्लास्टिक "एन, लेकिन" टा, क्वाड्रा "टी।

3. वाक्यों को पढ़ा। अप्रचलित शब्द खोजें जो शब्दों के अर्थ से मेल खाते हों दूर से , लौटा हुआ , नगर ... एक दो शब्द लिखिए।

साथ ही केमोरिसेप्टर, जो वायु प्रवाह की अनुभूति में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। औसतन हर तीन से सात घंटे में, हम टर्बुलिनिक म्यूकस में वैकल्पिक चक्रीय परिवर्तन देखेंगे। दरअसल, हमारे पास स्तंभन ऊतक के वासोडिलेशन या वाहिकासंकीर्णन का एक विकल्प होगा।

यह वासोमोशन दो नाक गुहाओं में विपरीत दिशा में विकसित होता है। इस प्रकार, जब एक नासिका गुहा में श्लेष्म झिल्ली वासोडिलेशन द्वारा सक्रिय होती है, तो दूसरी गुहा की श्लेष्मा झिल्ली वाहिकासंकीर्णन द्वारा वापस खींच ली जाती है। नतीजतन, एकतरफा नाक प्रतिरोध गंभीर रुकावट और इष्टतम पारगम्यता के बीच उतार-चढ़ाव करता है।

दूर से, ज़ार-पिता आखिरकार लौट आए।
माँ और बेटा शहर जाते हैं।

नाक से सीसा -याद करना।
मूंछों पर हवा -आराम से बैठें।
अपने अंगूठे ऊपर मारो -धोखा देना।

5. निक डाउन , जिसका अर्थ है "कसकर याद रखना"।

विकल्प III

1. शब्दों के उन संयोजनों को लिखिए जिनमें शब्द मांड़ , प्याज एक पौधे को निरूपित करें।

श्वास का अर्थ। श्वसन प्रणाली

दोनों पक्षों के बीच संबंध नाक के निरंतर कुल प्रतिरोध की अनुमति देता है, जो बाधाओं की अनुपस्थिति की व्याख्या करता है। इस नासिका चक्र का नियमन प्रकृति में वानस्पतिक है और इसके शारीरिक कार्य को कम समझा जाता है। यह कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जैसे व्यायाम और भय, जो वाहिकासंकीर्णन का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, विषाक्त पदार्थों, हार्मोनल कारकों या चिंता के संपर्क में आने से वासोडिलेशन होता है। पोस्टुरल कारक भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, पार्श्व डिबबिटस तिरछी तरफ ipsilateral vasodilation का कारण बनता है।

गरम दलिया। लाल दलिया।
मीठा प्याज। तंग धनुष।

2. उधार शब्दों के साथ वाक्यों को समाप्त करें। केवल वाक्य संख्याएँ और ये शब्द लिखिए।

1) माल की ढुलाई के लिए एक पोत है ...
2) सूखे पौधों का एक संग्रह है...
3) बगीचे, पार्क, घास के साथ बोया जाने वाला क्षेत्र है...

संदर्भ के लिए शब्द: लॉन, बजरा, हर्बेरियम।

इंस्पायर्ड कंडीशनर: फिल्ट्रेशन, क्लींजिंग म्यूकोसिलरी और इम्युनिटी

नाक से सांस लेने के दौरान, नाक के वेस्टिब्यूल के बालों वाली संरचनाओं द्वारा निस्पंदन की सुविधा होती है: कंपन और बाल। हवा में कणों का निस्पंदन और श्लेष्म निर्धारण मुख्य रूप से उनके आकार पर निर्भर करता है, लेकिन उनके आकार, घनत्व और हीड्रोस्कोपिसिटी पर भी निर्भर करता है।

बड़े कणों को कंपन और नाक के वेस्टिब्यूल के बालों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। व्यास में 10 माइक्रोन से बड़े कणों का 80% श्वसन उपकला को कवर करने वाली श्लेष्म फिल्म द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और ऑरोफरीनक्स में ले जाया जाता है, जहां उन्हें निगल लिया जाता है और फिर गैस्ट्रिक एंजाइम द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। 1 माइक्रोन से कम व्यास के कणों के लिए यह नाक फ़िल्टर बहुत प्रभावी नहीं है।

3. टेक्स्ट को पढ़ें। अप्रचलित शब्द लिखिए जिसका अर्थ है "तीर बैग"।

इवानुष्का ने अपने पिता का तरकश लिया, उसमें तेज तीर डाले, एक तंग धनुष पाया और चला गया।

4. वाक्यांशवैज्ञानिक इकाइयों के अर्थ में त्रुटियों को ठीक करें।

छत पर थूकना - गंदगी फैलाना।
हड्डियों के बिना जीभ - बहुत समान।
एक चेहरे पर - बातूनी।

इस निकासी को आदिम बरौनी या श्लेष्म घावों या अधिग्रहित विसंगतियों द्वारा बदला जा सकता है। म्यूकोसिलरी मशीनिंग में एक प्रतिरक्षा घटक जोड़ा जाता है। पॉलीन्यूक्लियर सेल, मैक्रोफेज, मास्ट सेल और बी और टी लिम्फोसाइट्स जैसी इम्यूनोकोम्पेटेंट कोशिकाएं एंटीजेनिक कणों के विनाश, प्रतिरक्षात्मक स्मृति और भड़काऊ मध्यस्थों की रिहाई में भाग लेने के लिए नाक के उपकला में पलायन करती हैं।

प्रेरित कंडीशनर: हीटिंग और आर्द्रीकरण

नाक के वेंटिलेशन, तापमान की स्थिति या हवा की नमी के आधार पर ये मान बहुत कम होते हैं। वायु आर्द्रीकरण श्लेष्म परत से पानी के वाष्पीकरण से जुड़ा होता है, जो पूरे श्वसन उपकला में मौजूद होता है। प्रेरित हवा को नम करने में नासो-साइनस गुहाएं केवल 10% का योगदान करती हैं।

5. वाक्यांशवैज्ञानिक इकाई के साथ एक वाक्य बनाओ चश्मा रगड़ें, जिसका अर्थ है "धोखा देना"।

2. वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अंतिम नियंत्रण कार्य

विकल्प I

1. एक ही मूल के शब्द चुनकर लिखिए:

ड्राइंग, आकर्षित करने के लिए, बोरिस, चावल, खींचा

2. पैटर्न से मेल खाने वाले शब्दों को चुनें और लिखें:

बिल्ली का बच्चा, सड़क, ड्रमर, माउस

प्रेरित हवा का गर्म होना विशेष रूप से नाक है। यह प्रेरित हवा और सतही धमनी केशिका नेटवर्क के बीच गर्मी के आदान-प्रदान पर आधारित है। जब ठंडी हवा अंदर ली जाती है, तो धमनियों का वासोडिलेशन देखा जाएगा, जिससे नाक गुहा में स्तंभन ऊतक की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे उनका व्यास कम हो जाएगा और चालन और संवहन की घटना के कारण हवा को गर्म करने की अनुमति मिलेगी। और विकिरण। गर्म और आर्द्र हवा भी नाइट्रिक ऑक्साइड से समृद्ध होती है, जो स्वाभाविक रूप से साइनस एपिथेलियम द्वारा निर्मित होती है।

यह गैस फुफ्फुसीय वासोडिलेशन को प्रेरित करती है, जो वायुकोशीय स्तर पर ऑक्सीजन और रक्त छिड़काव में सुधार करती है। गंध नाक के गड्ढों की छत पर स्थित घ्राण उपकला के स्तर पर होती है। नाक गुहा में प्रवेश करने वाली गंध इस उपकला तक पहुंच जाएगी और विशिष्ट घ्राण रिसेप्टर्स द्वारा पहचानी जाएगी।

एक व्यक्ति के बैठने के लिए बैकरेस्ट के साथ फर्नीचर का एक टुकड़ा है ... (बेंच, कुर्सी, स्टूल, सोफा)।

छोटाकार (नई, छोटी, सुंदर, छोटी) - ...

6 (वैकल्पिक)।उन वाक्यांशगत वाक्यांशों की संख्या लिखिए जिन्हें शब्द से बदला जा सकता है आराम से बैठें.

1) वापस बैठो।
2) अपने सिर के बल चलें।
3) कौवे गिनें।
4) अपनी उंगली मत मारो।

वे मानव जीनोम के 1% पर कब्जा करते हैं और मुख्य रूप से इस घ्राण उपकला में व्यक्त किए जाते हैं। एक आदमी के पास लगभग 350 विभिन्न घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं, जो उसे लगभग सभी गंधों को पहचानने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक घ्राण न्यूरॉन एक रिसेप्टर को व्यक्त करता है, और एक ही रिसेप्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी न्यूरॉन्स घ्राण बल्ब के स्तर पर एक ही माइट्रल सेल में परिवर्तित हो जाएंगे।

यह कनेक्शन ग्लोमेरुलर अभिसरण है और घ्राण डिकोडिंग के लिए आवश्यक है। फिर माइट्रल कोशिकाओं से निकलने वाले घ्राण तंतु लिम्बिक सिस्टम और ऑर्थो-फ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ जाते हैं। मस्तिष्क के इस क्षेत्र को स्वाद, ट्राइजेमिनल और दृश्य जानकारी भी प्राप्त होती है।

विकल्प II

1. उपसर्गों के साथ शब्दों को लिखिए। उपसर्गों की जाँच करें।

चैट करें, मज़े करें, जाम, चाल, दहलीज

2. पैटर्न से मेल खाने वाले शब्दों (केवल विशेषण) को चुनें और लिखें:

लोमड़ी शावक, जंगल, बर्फीला, बीमार, शहर में रहने वाला, दयालु

3.

सभी नाक अवरोध, जैसे कि एक सेप्टम या सूजन शोफ, घ्राण संरचनाओं के संपर्क में हवा के मार्ग को प्रतिबंधित कर सकते हैं और इस प्रकार गंध की भावना को ख़राब कर सकते हैं। जरूरतें, भावनाएं, विचार, प्राथमिकताएं और राय लोगों को अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और बदलने की अनुमति देती हैं। भाषण में परिवर्तन दैनिक अनुभव पर एक निश्चित प्रभाव डाल सकता है। काम, घर और अन्य शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन हमें बीमारी की सीमाओं के अनुकूल होना चाहिए।

हमारे आस-पास के लोग - पति या पत्नी, दोस्त, रूममेट, बच्चे, काम करने वाले सहकर्मी और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता - नैतिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझने में मदद कर सकते हैं। ऑर्थोफोनिस्ट, भाषा रोगविज्ञान के विशेषज्ञ, निगलने और संचार समस्याओं की भरपाई के लिए कार्यक्रमों की योजना, निर्देशन और पर्यवेक्षण के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित हैं। विकलांग लोगों के साथ काम करने वाले पेशेवर चिकित्सक और कंप्यूटर विशेषज्ञों के साथ ये पेशेवर वैकल्पिक संचार के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण चुनने में मदद कर सकते हैं।

तीखे स्वाद वाले सफेद चूर्ण को खाने में डाला जाता है... (चीनी, नमक, आटा, चाक)।

4. कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चयनित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए।

चालाकबच्चा (कुशल, आज्ञाकारी, होशियार, तेज-तर्रार, अच्छा व्यवहार करने वाला)।

5.

6 (वैकल्पिक)।सही कॉलम के शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यांशवैज्ञानिक मोड़ और उनके अर्थ लिखिए।

संरचनाएं जो शब्द में हस्तक्षेप करती हैं

शब्दों के निर्माण में योगदान देने वाले मुख्य अंग हैं। फेफड़े; श्वासनली; स्वरयंत्र सहित स्वरयंत्र; ग्रसनी; नाक और नाक गुहा; जबड़ा; नरम तालू, कठोर तालू, दांत, होंठ, जीभ सहित मुंह। ध्वनि के उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत, और इसलिए शब्द, साँस छोड़ने के दौरान फेफड़ों से हवा का प्रवाह है। साँस छोड़ने वाली हवा श्वासनली के माध्यम से, फिर स्वरयंत्र तक नाक और मुंह की ओर जाती है। भाषण के दौरान, हम शब्दों या वाक्यांशों की लंबाई के संबंध में श्वास दर को बदल सकते हैं।

विकल्प III

1. अंत वाले शब्दों को चुनें और लिखें। अंत को चिह्नित करें।

झील, कोट, दर्पण, पियानो, गर्त

2. पैटर्न से मेल खाने वाले (केवल संज्ञाएं) चुनें और लिखें:

पैर, अधिभार, सड़क के किनारे, प्रीस्कूलर, चौराहा

3. जिस शब्द का अर्थ दिया गया है उसे चुनकर लिखिए।

ड्राइविंग के लिए एक दो पहिया या तीन पहिया वाहन, जो सवार के पैरों से चलता है, वह है ... (कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर)।

स्वरयंत्र फेफड़ों और मौखिक गुहा के बीच एक वाल्व के रूप में कार्य करता है: खोलना और बंद करना, ध्वनि के उत्पादन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हुए, हवा के पारित होने की अनुमति देता है या अवरुद्ध करता है; मुखर डोरियों, खोलना और बंद करना, स्वरयंत्र के आंतरिक आकार को बदलते हैं, मार्ग की गति में वृद्धि करते हैं और इसलिए हवा में कंपन होता है। उसी समय, स्वरयंत्र श्वासनली से हवा के साथ कंपन करता है। निगलने के दौरान, स्वरयंत्र ऊपर की ओर बढ़ता है और उसी समय बंद हो जाता है, जिससे वायुमार्ग में भोजन का सेवन रुक जाता है।

नरम तालू नाक गुहा को मौखिक गुहा से अलग करता है, फोनेटिंग के दौरान नाक से हवा के "बचने" को रोकता है। मुंह, होंठ, मुलायम तालू और दांतों में जीभ की अलग-अलग स्थिति अलग-अलग ध्वनियों के उत्पादन में योगदान करती है। ये अंतिम दो विधियां मुखर रस्सियों की गतिविधि से स्वतंत्र हैं, जो एक ही समय में कम या ज्यादा कंपन कर सकती हैं। बीमारी के दौरान, विभिन्न चरणों और विभिन्न स्तरों पर संचार से समझौता किया जा सकता है, यह देखते हुए कि ध्वनियों और शब्दों के उत्पादन में कितनी संरचनाएं शामिल हैं। यदि श्वास सामान्य है, तो एक श्वास में कई शब्द बोले जा सकते हैं, जिससे वाणी तरल और तेज होगी।

4. कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से, हाइलाइट किए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द चुनें।

घने जंगल (स्प्रूस, अक्सर, अंधेरा, घना, डरावना, बहरा)

5. पहले कॉलम के शब्दों के लिए, दूसरे से विलोम शब्द चुनें। एक दो शब्द लिखिए।

6 (वैकल्पिक)।वाक्यांशवैज्ञानिक मोड़ों के लिए विलोम शब्द चुनें। उन्हें जोड़ियों में लिखिए।

उत्तर।

1. वर्तमान परीक्षण

विकल्प I

1. फुर्तीला मिंक, शरारती चेंटरेल।

साँस लेने में समस्या होने पर, इसके विपरीत, साँस लेते समय कई शब्द व्यक्त किए जा सकते हैं, और भाषण अटक जाता है और धीमा हो जाता है, आवाज जल्दी थक जाती है और कमजोर और नीरस हो जाती है। फेफड़ों से हवा के प्रवाह द्वारा वोकल कॉर्ड्स के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्य परिस्थितियों में, ध्वनि की गुणवत्ता, स्वर और ध्वनि में परिवर्तन होता है, और इस तरह के परिवर्तन हवा के पारित होने के दौरान विभिन्न वायु प्रवाह दरों और मुखर रस्सियों की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर होते हैं। जब मुखर रस्सियों से समझौता किया जाता है, तो स्वर और स्वर में भिन्नताएं सीमित हो जाती हैं, और आवाज की आवाज नीरस और कमजोर हो जाती है, आसानी से थक जाती है।

2. 1) जल रंग
2) एक्वेरियम
3) सैंडविच

3. दूर से - दूर से
लौटा - लौटा
शहर - शहर

4. अपने अंगूठे ऊपर मारो -आराम से बैठें। उदाहरण के लिए: "मैंने पूरे सप्ताहांत में अपना अंगूठा मारा और कविता सीखना भूल गया।"

5. उदाहरण के लिए: "मैं पहले से ही गुणन तालिका को दिल से जानता हूं।"

विकल्प II

1. गर्म दलिया, स्वादिष्ट चटनर।

ऊपरी श्वसन पथ और लार से स्राव तारों के चारों ओर जमा हो सकता है, जिससे ध्वनि "गड़गड़ाहट" हो सकती है। अनुनाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुखर रस्सियों द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को इन गुहाओं के आकार और आकार के पेशीय अनुकूलन के माध्यम से स्वरयंत्र और नाक-नाक स्ट्रिप्स द्वारा प्रवर्धित और फ़िल्टर किया जाता है। स्वरयंत्र झिल्ली के संपर्क में नरम तालू मौखिक गुहा को नाक गुहा से अलग करने में मदद करता है, हवा को मुंह की ओर निर्देशित करता है; जब नरम तालू उतरता है और नासिका गुहा खुली होती है, तो ध्वनि अनुनासिक प्रतिध्वनि बन जाती है।

सामान्य भाषा में, नाक और मौखिक गुंजयमान ध्वनियों का एक विकल्प होता है, लेकिन जब नरम तालू की मांसपेशियां कमजोर या स्पास्टिक होती हैं, तो हवा नाक से "बच" जाती है, और आवाज की आवाज नासिका बन जाती है। अभिव्यक्ति शब्द का तात्पर्य नरम तालू, जीभ, होंठ और जबड़े की गति है जो ध्वनियों को आकार देने में उपयोगी है; ये संरचनाएं एक साथ काम करती हैं और सामान्य भाषण के लिए आवश्यक ध्वनियों के तीव्र संयोजन के उत्पादन से निकटता से संबंधित हैं। जब होंठ और जीभ कमजोर हो जाते हैं, तो भाषण धीमा, श्रमसाध्य और अशुद्ध हो जाता है; सबसे लंबे शब्द विकृत होते हैं, और जिन ध्वनियों को बनाना अधिक कठिन होता है, उन्हें उन ध्वनियों से बदल दिया जाता है जिनका उच्चारण करना आसान होता है; सबसे उन्नत चरणों में, ध्वनियों के विशिष्ट संयोजनों को छोड़ दिया जाता है और शब्द समझ से बाहर हो जाता है।

2. 1) वर्ग
2) नोट
3) प्लास्टिसिन

3. दूर से - दूर से
लौटा - लौटा
शहर - शहर

4. नाक से सीसा -धोखा देना
मूंछों पर हवा -याद करना
अपने अंगूठे ऊपर मारो -आराम से बैठें

5. उदाहरण के लिए: "मैंने अपनी नाक काट ली है कि आपको ट्रैफिक लाइट पर सड़क पार करने की आवश्यकता है।"

विकल्प II

1. लाल दलिया, मीठा प्याज।

2. 1) बजरा
2) हर्बेरियम
3) लॉन

3. तरकश।

4. छत पर थूकनाआराम से बैठें
हड्डी रहित जीभबहुत बातूनी
एक चेहरा -बहुत समान

5. उदाहरण के लिए: "एक दोस्त ने मुझे लंबे समय तक समुद्र की यात्रा के बारे में चश्मा रगड़ा।"

2. वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अंतिम नियंत्रण कार्य

विकल्प I

1. चित्रा, ड्रा, खींचा हुआ।

3. कुर्सी।

4. छोटी कार (छोटी, छोटी)

5. कमजोर मजबूत
हर्षित - थका हुआ

6. № 1, 3, 4.

विकल्प II

3. नमक।

4. स्मार्ट बच्चा (स्मार्ट, स्मार्ट)।

5. गहरे उथले
ठंडी गर्मी

6. फोन रख देनानाक - दिल खोना
आत्मा एड़ी में चली गई -डर लगता है
ट्रैक स्वीप करें -छिप जाना
नाक के नीचे -बंद करे

विकल्प III

3. एक बाइक।

4. घना जंगल (अक्सर, घना, घना)।

5. विनम्र अशिष्ट
भूल गए याद करो
कड़वा - मीठा

6. पूर्ण सद्भाव में रहें -एक बिल्ली और कुत्ते के जीवन का नेतृत्व करें
पूरी पाल में -एक चम्मच प्रति घंटा
लाइन के साथ चलना -अपने सिर पर चलो
अपना मुँह बंद करो -हड्डी रहित जीभ

नाक गुहा से गुजरनाहवा गर्म, आर्द्र और धूल रहित होती है। धूल के कण, नाक के म्यूकोसा पर बसे बैक्टीरिया, साथ ही नाक के बलगम द्वारा सोखने वाले परेशान करने वाले रसायन कीटाणुरहित, निष्प्रभावी और हटा दिए जाते हैं।

नाक गुहा को गर्म करनारक्त वाहिकाओं के एक समृद्ध नेटवर्क पर निर्भर करता है; वे गर्म पानी के हीटरों की तरह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का संचालन और उत्सर्जन करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, नाक और नासोफरीनक्स की गहराई में तापमान 32 ° होता है। मौखिक श्वास के साथ, हवा का ताप बहुत कमजोर होता है। कैसर के अनुसार, अंतर नगण्य है और केवल 0.5 ° के बराबर है।

साँस वायुनाक द्रव और क्षारीय द्वारा हाइड्रेटेड। नाक का द्रव नाक के ट्यूबलर ग्रंथियों से स्राव का मिश्रण है, गॉब्लेट कोशिकाओं से स्राव, नाक के म्यूकोसा के रस नलिकाओं के माध्यम से रिसना, लसीका और लैक्रिमल ग्रंथियों का स्राव।

कुछ नर्वस के प्रभाव में आवेग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में निरोधात्मक या उत्तेजक प्रक्रियाएं, श्लेष्म झिल्ली की पारगम्यता, नाक में तेजी से वृद्धि या कमी हो सकती है।
दिन के दौरान नाक गुहा के श्लेष्म झिल्ली द्वारा स्रावित द्रव की मात्रा लगभग 500 मिली होती है।

तंत्रिका स्रावी उपकरणजो नाक के बलगम का उत्पादन करते हैं, वे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं; जब पैरासिम्पेथेटिक नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो एक तरल रहस्य उत्पन्न होता है (R.A.Zasosov)।

मात्रा के रूप में बदलें तरल पदार्थ, और इसकी गुणवत्ता सिलिअटेड एपिथेलियम के कार्य को प्रभावित करती है। बलगम स्राव के कार्य का प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है।
आरए ज़ासोसोव-कोपलैंड की विधि आपको मात्रात्मक और गुणात्मक का अध्ययन करने की अनुमति देती है नाक बलगम स्राव की स्थिति... तकनीक इस प्रकार है। कुत्ते के ललाट साइनस को खोला जाता है और एक धातु प्रवेशनी को ट्रेपनेशन होल में डाला जाता है, जो एक रबर की नली से एक मारियोट पोत से जुड़ा होता है, जिसमें रिंगर का घोल डाला जाता है। यह गर्म रिंगर का घोल कुत्ते के नाक के श्लेष्म को धोता है, नाक के स्राव से संतृप्त होता है, नथुने से बहता है और स्नातक किए गए सिलेंडर में प्रवेश करता है।

धुले हुए नासिका द्रव की एक निश्चित मात्रा को सिलेंडर से लिया जाता है और नाइट्रोजन निर्धारण के अधीन किया जाता है माइक्रो-केजेल्डहल विधि... के साथ प्रयोग औषधीय एजेंटदिखाएँ कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दोनों भाग बलगम स्राव के कार्य में शामिल हैं और सहक्रियावादियों की तरह व्यवहार करते हैं। ZG राबिनोविच ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए दिखाया कि बर्फ की थैलियों से घिरा एक कुत्ता अधिक मात्रा में बलगम का स्राव करता है, और यह बलगम सामान्य कुत्ते के बलगम की तुलना में अधिक संतृप्त होता है।

नाक का अवरोध कार्यनाक गुहा में बूंदों, एपिनेफ्रीन, पोटेशियम आयोडाइड, सैलिसिलिक एसिड आदि के समाधान के साथ टैम्पोन को पेश करके भी अध्ययन किया जा सकता है। इन पदार्थों का मूत्र, रक्त और मल में उचित रासायनिक प्रतिक्रियाओं या उनके औषधीय प्रभावों से पता लगाया जा सकता है। प्रायोगिक जानवरों के लिए, इस उद्देश्य के लिए, कोलाइडल रंगों का उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, ट्रिपैन ब्लू, जो आसानी से श्लेष्म झिल्ली में पाया जाता है, और रक्त में इसकी मात्रा एक वर्णमापी का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है।

शवों के बारीक बिखरे हुए घोल, नाक म्यूकोसा के तहत पेश किया गया, श्लेष्म झिल्ली, गुफाओं के रिक्त स्थान, साथ ही क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स, जैसे रेट्रोफेरीन्जियल, सबमांडिबुलर और ग्रीवा के अवरोध गुणों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पद्धति द्वारा किए गए अनुसंधान ए.ए.डी. A.D.Speransky, साथ ही V.A.Chudnosovetov और L.N. Yampolsky और अन्य ने नाक गुहा और रीढ़ की हड्डी की नहर के बीच एक करीबी लसीका संबंध दिखाया।

ए। ए। अरुटुनोव और अन्य लेखकों ने अध्ययन किया नाक का उत्सर्जन कार्यरक्त प्रवाह में पोटेशियम आयोडाइड और अन्य पदार्थों को पेश करके और उपरोक्त पदार्थों को नाक के श्लेष्म में रासायनिक और औषधीय तरीकों से निर्धारित करके।

नाक गुहा श्वसन पथ का प्रारंभिक खंड है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं जो साँस की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ मानव शरीर के लिए आवश्यक अन्य कार्य भी किए जाते हैं। यह सब कैसे किया जाता है यह अधिक विस्तार से जांच करने योग्य है।

पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह है श्वसन क्रिया। साँस लेने पर, हवा दोनों नथुनों के माध्यम से निर्देशित होती है और मुख्य रूप से सामान्य नासिका मार्ग के साथ, चोना तक पहुँचती है। उसी समय, इसका कुछ हिस्सा साइनस से निकलता है, जो नमी की संतृप्ति और तापमान में वृद्धि में योगदान देता है। जैसे ही आप साँस छोड़ते हैं, अधिकांश हवा निचले नासिका मार्ग के साथ यात्रा करती है, साथ ही साथ साइनस में प्रवेश करती है।

नाक गुहा के पापी मार्ग से गुजरते हुए, हवा प्रतिरोध का अनुभव करती है और उपकला पर दबाव डालती है। यह श्वसन प्रतिवर्त को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। मुंह से हवा इतनी गहराई तक नहीं जाती है, जिससे शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। नतीजतन, छाती का भ्रमण कमजोर हो जाता है, और अन्य विकार (तंत्रिका, संवहनी) होते हैं।

नाक से सांस लेना मौखिक श्वास की तुलना में अधिक शारीरिक है, इसलिए, सभी स्थितियों में, नाक गुहा की सामान्य स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

सुरक्षात्मक भूमिका

नाक गुहा में कई सुरक्षात्मक गुण होते हैं, क्योंकि यह वह है जो श्वसन पथ की प्रारंभिक कड़ी है। इस पहलू में, कई बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

  • साँस की हवा की शुद्धि।
  • वार्मिंग और मॉइस्चराइजिंग।
  • छींक आना।

नाक गुहा में, हवा का तापमान लगभग 32 डिग्री तक बढ़ जाता है (यह ग्रसनी के प्रवेश द्वार पर ठीक यही होता है)। यह श्लेष्म झिल्ली पर ठंडी धारा के परेशान प्रभाव के कारण प्राप्त होता है। इसके अलावा, घने केशिका नेटवर्क का विस्तार होता है, गर्मी हस्तांतरण चालन और विकिरण द्वारा बढ़ाया जाता है। टर्बाइन्स प्रफुल्लित हो जाते हैं, जिससे आने वाली हवा के लिए एक उच्च प्रतिरोध पैदा होता है। और यह जितना ठंडा होता है, उतना ही अधिक ताप होता है।

वायु को विभिन्न प्रकार से शुद्ध किया जाता है। बड़े कणों को नाक के वेस्टिबुल में उगने वाले बालों द्वारा बनाए रखा जाता है, जबकि छोटे कण संकीर्ण और मुड़े हुए रास्तों के उपकला पर बस जाते हैं, जो नाक के बलगम में गिर जाते हैं। उत्तरार्द्ध कई रोगाणुरोधी घटकों के कारण रोगजनकों को बेअसर करता है:

  • लाइसोजाइम।
  • लैक्टोफेरिन।
  • इम्युनोग्लोबुलिन।

श्वसन पथ के स्वयं-सफाई तंत्र को म्यूकोसिलरी क्लीयरेंस कहा जाता है। श्वसन उपकला के सूक्ष्म सिलिया लगातार नाक से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बलगम को विदेशी कणों (धूल, बैक्टीरिया, एलर्जी, रासायनिक यौगिकों) के साथ ले जाते हैं जो उसमें बस गए हैं।

गॉब्लेट और ग्रंथियों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित श्लेष्म स्राव के कारण वायु प्रवाह भी आर्द्र होता है। इस प्रक्रिया में, अंतरालीय द्रव और आँसू भी एक भूमिका निभाते हैं, जो संबंधित चैनल के माध्यम से प्रवेश करते हैं और निचले नासिका मार्ग में खुलते हैं। सामान्य तौर पर, प्रति दिन श्लेष्म झिल्ली से 300 मिलीलीटर पानी वाष्पित हो सकता है, लेकिन यह मान काफी हद तक बाहरी स्थितियों पर निर्भर करता है।

छींकने का प्रतिवर्त भी एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है। पदार्थ जो नाक गुहा में प्रवेश करते हैं, इसमें संवेदनशील रिसेप्टर्स को परेशान करते हैं, जो उनके जबरन हटाने के उद्देश्य से प्रतिक्रिया को भड़काते हैं।

नाक गुहा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षात्मक है। यह श्वसन पथ और पूरे शरीर को साँस की हवा में विदेशी पदार्थों से बचाने के लिए बनाया गया है।

घ्राण भूमिका

संवेदनशील क्षेत्र, गंध के लिए जिम्मेदार, मध्य शंख और पट के बीच स्थित है, जो नाक गुहा की ऊपरी मंजिल तक जाता है। इसमें विशिष्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो सुगंधित यौगिकों के अणुओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। गंध की धारणा के लिए, हवा को संकेतित क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, और यह छोटी, लेकिन एक ही समय में, तीव्र सांसों के साथ किया जाता है।

गुंजयमान यंत्र भूमिका

एक अन्य कार्य नासिका मार्ग में निहित है - एक गुंजयमान यंत्र। हड्डी के गुहाओं में निहित हवा ध्वनि के दौरान कंपन करती है, जो आवाज को एक व्यक्तिगत समय का रंग देती है। छोटे साइनस (पच्चर के आकार की, जालीदार कोशिकाएं) उच्च आवृत्तियों पर प्रतिध्वनित होती हैं, और बड़ी (अधिकतम, ललाट) - कम आवृत्तियों पर। यदि, भड़काऊ प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, साइनस के श्लेष्म झिल्ली का मोटा होना होता है, तो आवाज बदल जाती है।

नाक गुहा में होने वाली प्रक्रियाएं श्वसन प्रणाली और पूरे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और विभिन्न विकृति के साथ उनका उल्लंघन होता है, जिसके लिए उचित सुधार की आवश्यकता होती है।

नाक गुहा में हवा का क्या होता है? और सबसे अच्छा जवाब मिला

सबसे सुंदर मोती मछली का सूप [गुरु] से उत्तर
नमीयुक्त, साफ, वे कहते हैं कि मुंह से सांस लेना आपकी नाक को चबाने जैसा है

उत्तर से 2 उत्तर[गुरु]

अरे! यहां आपके प्रश्न के उत्तर के साथ विषयों का चयन किया गया है: नाक गुहा में हवा का क्या होता है?

उत्तर से इक[गुरु]
वहां से इसे गर्म किया जाता है और साफ किया जाता है (आंशिक रूप से)


उत्तर से विक्टोरिया[गुरुजी]
यह साफ हो जाता है, गर्म हो जाता है (जो तब नहीं होता जब हम मुंह से सांस लेते हैं)


उत्तर से कोंगोव यूनुसोवा[गुरु]
यह गर्म होता है और हवा और बलगम की गति से धूल और कीटाणुओं से मुक्त होता है


उत्तर से एना[विशेषज्ञ]
ऊपर के लिए, यह अभी भी नमीयुक्त है और आगे मजाक करता है


उत्तर से कोई भी नहीं[गुरु]
नाक से सांस लेना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो न केवल श्वसन पथ में हवा के प्रवाह की गति और मात्रा को प्रभावित करती है, बल्कि फेफड़ों में प्रवेश करने वाली हवा को शुद्ध और कंडीशन करने में भी मदद करती है। वायु धाराएं नाक के म्यूकोसा में कई तंत्रिका रिसेप्टर्स के साथ बातचीत करती हैं, जो नाक गुहा और शरीर के अन्य अंगों और प्रणालियों के बीच न्यूरो-रिफ्लेक्स कनेक्शन प्रदान करती हैं।
प्रेरणा पर, मुख्य वायु प्रवाह मध्य नासिका मार्ग को निर्देशित किया जाता है और नाक गुहा के मध्य और ऊपरी भाग (पारंपरिक इकाइयों का लगभग 80%) में वितरित किया जाता है। एक शांत साँस के साथ, साँस की हवा की पारंपरिक इकाइयाँ केवल 20% निचले नासिका मार्ग से गुजरती हैं। साँस छोड़ने पर, मुख्य वायु प्रवाह, नासॉफिरिन्क्स के फोरनिक्स के साथ बातचीत करते हुए, टर्बाइनेट्स के पीछे के छोर, निचले नासिका मार्ग (~ 80%) को निर्देशित किया जाता है।
साँस छोड़ने वाली हवा का लगभग 20% मध्य और ऊपरी नासिका मार्ग में प्रवेश करता है। आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार, निमोनिया के 30% से अधिक मामलों की घटना, तीव्र श्वसन रोगों के लगभग एक तिहाई, ब्रोन्कियल अस्थमा के 20% से अधिक मामलों की घटना साँस की हवा के प्रदूषण के स्तर पर निर्भर करती है। श्वसन विकृति की घटना में योगदान करने वाले कारक के रूप में वायु प्रदूषण का विशिष्ट गुरुत्व 50% है। औसतन प्रति दिन लगभग 17,000 लीटर हवा नाक गुहा से गुजरती है।
8 माइक्रोन से अधिक व्यास वाले लगभग सभी साँस के कणों को नाक गुहा में रखा जाता है, 2 माइक्रोन से अधिक के व्यास वाले सभी आने वाले कणों के आधे से अधिक। साँस की हवा के 60% से अधिक सूक्ष्मजीव श्लेष्म झिल्ली की सतह पर बस जाते हैं। हवा की इतनी बड़ी मात्रा का शुद्धिकरण और निष्प्रभावीकरण नाक की त्वचा के बाधा गुणों, नाक के श्लेष्म के सिलिया की झिलमिलाहट, नाक स्राव के सुरक्षात्मक गुणों, न्यूरो-रिफ्लेक्स रक्षा तंत्र - लैक्रिमेशन, छींकने और द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। नाक शंख की सूजन।
नथुने में बाल, एक बाधा के रूप में, धूल, कालिख आदि के बड़े कणों को फंसाते हैं। श्वसन क्षेत्र के श्लेष्म झिल्ली की प्रत्येक कोशिका की सतह पर, 50 से 200 सिलिया होते हैं जो दोलन गति करते हैं। सीलियम के प्रत्येक आंदोलन से नाक के बलगम को ग्रसनी की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर किया जाता है।
इस परिवहन की गतिविधि नाक के बलगम की स्थिति पर निर्भर करती है। नाक के बलगम की चिपचिपाहट में कमी या वृद्धि के साथ, इसकी मात्रा में कमी या वृद्धि, सिलिया के दोलन की समकालिकता, बलगम की सतह परत की गतिशीलता परेशान होती है। इसलिए, सभी तरल दवाएं नाक में नहीं डाली जा सकती हैं। आम तौर पर, नाक गुहा और परानासल साइनस में प्रति दिन लगभग 0.5 लीटर नाक का बलगम बनता है। 95% नाक के बलगम में पानी होता है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। नाक के बलगम के सुरक्षात्मक गुण सुरक्षात्मक कारकों और उसमें घुलने वाले एंटीबॉडी से जुड़े होते हैं।
सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में नाक के श्लेष्म से प्रतिवर्त प्रभाव भी शामिल हैं। नाक गुहा में रिसेप्टर्स की जलन हवा की धाराओं के दबाव, धूल के कणों के प्रभाव, उनमें निहित रसायनों के साथ-साथ साँस की हवा के तापमान के कारण होती है।
जलन की प्रतिक्रिया में, लैक्रिमेशन बढ़ जाता है। नाक में आँसुओं का प्रवेश नाक के म्यूकोसा से जलन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाक सेप्टम के रिसेप्टर्स की उत्तेजना, अवर और मध्य टर्बाइनेट्स छींकने के प्रतिवर्त की उपस्थिति की ओर जाता है, ब्रोन्कियल मांसपेशियों के संकुचन के साथ, इंट्राथोरेसिक दबाव में वृद्धि, और छींकने के अंतिम चरण में एक उच्च वायु प्रवाह दर।
श्वसन केंद्र पर अभिनय करने वाले नाक गुहा से प्रतिबिंब श्वसन के नियमन में शामिल होते हैं। नाक के म्यूकोसा के रिसेप्टर्स के साथ वायु धाराओं की बातचीत और परिणामी संवेदनाओं का जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

नाक गुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वासनली और ब्रांकाई सिलिअरी एपिथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध हैं। यह बलगम को स्रावित करता है, जो हवा को साफ करता है, नम करता है और लाइसोजाइम और ल्यूकोसाइट्स के माध्यम से इसे शुद्ध करता है।

नाक गुहा में, सतह के करीब स्थित रक्त केशिकाओं द्वारा हवा को गर्म किया जाता है।

निगलते समय, स्वरयंत्र ऊपर उठता है, और एपिग्लॉटिस का उपास्थि नीचे उतरता है और स्वरयंत्र के मार्ग को बंद कर देता है, ताकि ग्रसनी से भोजन केवल अन्नप्रणाली में प्रवेश कर सके।

श्वासनली एक ट्यूब है जो कार्टिलाजिनस आधे छल्ले से घिरी होती है। आधे छल्ले ग्रासनली से सटे किनारे पर खुले होते हैं। श्वासनली दो ब्रांकाई में शाखा करती है जो फेफड़ों में प्रवेश करती है।

परीक्षण

855-01. श्वसन तंत्र के किस अंग में कार्टिलाजिनस अर्ध वलय होते हैं?

855-02. बाहरी वातावरण की सामान्य परिस्थितियों में मानव नाक गुहा में होता है

ए) सूक्ष्मजीवों का प्रतिधारण

बी) ऑक्सीजन के साथ रक्त का संवर्धन

बी) आने वाली हवा से ऑक्सीजन का प्रसार

डी) आने वाली हवा से अतिरिक्त नमी को हटाना

ए) एक तीव्र गैस विनिमय होता है

बी) हवा साफ और गर्म होती है

सी) घ्राण रिसेप्टर्स स्थित हैं

855-04. नासिका गुहा में कोशिकाओं की कौन सी परत किसी व्यक्ति द्वारा अंदर ली गई हवा को शुद्ध करने में मदद करती है?

ए) सिलिअटेड एपिथेलियम

बी) मांसपेशी ऊतक

डी) उपास्थि ऊतक

855-05. मानव नाक उपकला कोशिकाएं

ए) जाल सूक्ष्मजीवों

बी) ऑक्सीजन के साथ रक्त के संवर्धन में भाग लें

सी) गंध का अनुभव करें

डी) साँस की हवा से अतिरिक्त नमी को अवशोषित

855-06। सर्दियों में, श्वसन पथ में हवा का तापमान

ए) साँस की हवा के तापमान के बराबर है

बी) शरीर के तापमान से काफी अधिक है

बी) बहुत कम शरीर का तापमान

डी) शरीर के तापमान तक पहुंचता है

855-07. आकृति में कौन सा अक्षर उस अंग को इंगित करता है जिसमें ध्वनियाँ बनती हैं?

ए) भाषण गति

बी) फेफड़े की मात्रा

855-09. किसी व्यक्ति के श्वसन अंगों में वायु के पारित होने के सही क्रम को इंगित करें

ए) नासोफरीनक्स> स्वरयंत्र> श्वासनली> ब्रांकाई> फेफड़ों की एल्वियोली

बी) श्वासनली> स्वरयंत्र> नासोफरीनक्स> फेफड़ों की एल्वियोली> ब्रोंची

ग) स्वरयंत्र> नासोफरीनक्स> श्वासनली> फेफड़ों की कूपिका> ब्रांकाई

डी) नासोफरीनक्स> ब्रांकाई> स्वरयंत्र> श्वासनली> फेफड़ों की एल्वियोली

श्वसन प्रणाली

सभी जानते हैं कि जीवन के लिए मनुष्य सहित सभी प्राणियों को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप (यह ऑक्सीजन के साथ कार्बनिक पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रिया है, जो चयापचय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है), कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा की रिहाई के साथ होती है। इस प्रकार, श्वसन प्रणाली, हृदय और संचार प्रणाली के साथ, शरीर में गैसों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है।

इस मामले में, साँस की हवा से ऑक्सीजन सभी अंगों और ऊतकों तक पहुँचाई जाती है, और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है।

श्वसन प्रणाली में वायुमार्ग और फेफड़े होते हैं। वायुमार्ग गुहाओं और नलियों की एक प्रणाली है जो लगातार एक-दूसरे से जुड़ी रहती हैं और फेफड़ों तक हवा ले जाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। प्रारंभ में, हवा नाक गुहा में प्रवेश करती है, जो सीधे ग्रसनी से जुड़ी होती है।

नाक गुहा एक सेप्टम द्वारा विभाजित है। अंदर से, उनकी दीवार सिलिअटेड एपिथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध होती है, जिसके विली तरंग जैसी गति करते हैं। श्लेष्मा झिल्ली बलगम पैदा करती है, जो साँस की हवा को मॉइस्चराइज़ करती है, धूल के कणों और सूक्ष्मजीवों को फँसाती है। और सिलिअटेड एपिथेलियम का विली, झाड़ू की तरह, गंदगी और रोगाणुओं के बसे हुए कणों को ग्रसनी की ओर ले जाता है, जहां उन्हें निगल लिया जाता है। श्लेष्मा झिल्ली ऐसे पदार्थ पैदा करती है जो बैक्टीरिया को मारते हैं।

साँस की हवा के साथ प्रवेश करने वाले आधे सूक्ष्मजीव नासॉफिरिन्क्स में मर जाते हैं। जब आप मुंह से सांस लेते हैं, तो लगभग सभी कीटाणु फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं।

नाक गुहा से गुजरते हुए, हवा को शरीर के तापमान तक गर्म किया जाता है। यह नाक के म्यूकोसा में वाहिकाओं के विकसित नेटवर्क के कारण होता है। और मुंह से सांस लेते समय ठंडी हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है।

संवेदनशील तंत्रिका अंत (रिसेप्टर्स) भी नाक गुहा के श्लेष्म झिल्ली में स्थित होते हैं, जो बड़े धूल कणों और बलगम की बढ़ी हुई मात्रा पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे छींक आती है। छींकना एक पलटा हुआ कार्य है जो एक सुरक्षात्मक कार्य प्रदान करता है। हवा की तेज और तेज धारा से शरीर से गंदगी और रोगाणुओं के बड़े-बड़े कण निकल जाते हैं।

नाक गुहा में एक अन्य प्रकार का रिसेप्टर होता है जो विभिन्न गंधों को मानता है।

नाक गुहा ग्रसनी गुहा के साथ संचार करती है, जो नासॉफरीनक्स और ऑरोफरीनक्स में विभाजित होती है, और फिर स्वरयंत्र में गुजरती है।

स्वरयंत्र उपास्थि द्वारा निर्मित एक छोटी नली है। स्वरयंत्र का प्रवेश द्वार एपिग्लॉटिस को बंद कर देता है, जो वायुमार्ग को पाचन तंत्र की शुरुआत से अलग करता है। सामने, स्वरयंत्र थायरॉयड उपास्थि की रक्षा करता है। स्वरयंत्र की आंतरिक गुहा को मुखर डोरियों द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। आराम करने पर, स्नायुबंधन के बीच का अंतर एक त्रिकोण जैसा दिखता है।

मुखर डोरियों की स्थिति में बदलाव किए बिना, साँस और साँस की हवा चुपचाप गुजरती है। बातचीत या गायन के दौरान, मुखर रस्सियों को फैलाया जाता है, उनके बीच की खाई संकीर्ण हो जाती है। हवा कठिनाई से गुजरती है, जिससे वे कंपन करते हैं। इस तरह ध्वनि का जन्म होता है। स्नायुबंधन के बीच की खाई जितनी पतली होगी, ध्वनि उतनी ही अधिक होगी। होंठ, जीभ, कोमल तालू ध्वनि के निर्माण में सीधे शामिल होते हैं।

जब स्वरयंत्र में रिसेप्टर्स चिढ़ जाते हैं, तो खाँसी जैसी सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया प्रकट होती है। जब भोजन के टुकड़े, ठोस या तरल विदेशी पदार्थ, संक्षारक गैस, ठंडी हवा अंदर आती है, तो हवा का एक तेज झटकेदार साँस छोड़ना होता है। खाँसी के लिए धन्यवाद, स्वरयंत्र गुहा को साफ किया जाता है, और हानिकारक एजेंट श्वसन प्रणाली के गहरे हिस्सों में प्रवेश नहीं करते हैं। स्वरयंत्र का निचला सिरा श्वासनली से जुड़ता है।

श्वासनली एक कठोर नली होती है, जिसका कंकाल कार्टिलाजिनस आधा वलय होता है। इसके लिए धन्यवाद, श्वासनली से हवा स्वतंत्र रूप से गुजरती है। वक्षीय कशेरुकाओं के स्तर II पर, श्वासनली को दो ब्रोन्कियल चड्डी में विभाजित किया जाता है, जिसमें दाएं और बाएं फेफड़े शामिल होते हैं।

फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। वे साँस की हवा और रक्त के बीच गैसों का आदान-प्रदान करते हैं। फेफड़ों से गुजरते हुए, रक्त ऑक्सीजन से संतृप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिसे वातावरण में छोड़ दिया जाता है।

फेफड़े एक युग्मित शंकु के आकार के अंग होते हैं और छाती गुहा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। बाहर, वे एक सुरक्षात्मक म्यान से ढके होते हैं - फुस्फुस का आवरण। अंदर से, वही खोल छाती गुहा को रेखाबद्ध करता है। दो फुफ्फुस चादरों के बीच की खाई को फुफ्फुस गुहा कहा जाता है और यह द्रव से भरी होती है। सांस लेते समय, यह छाती गुहा की दीवारों के खिलाफ फेफड़ों के घर्षण को सुविधाजनक बनाता है।

फेफड़ों में, ब्रोन्कस का मुख्य ट्रंक छोटे-कैलिबर ब्रांकाई में विभाजित होता है। सबसे छोटी ब्रांकाई, या ब्रोन्किओल्स, एल्वियोली (फुफ्फुसीय पुटिका) में समाप्त होती हैं, जिनमें से फेफड़े के ऊतक स्वयं होते हैं। प्रत्येक बुलबुला एक केशिका नेटवर्क के साथ लट में है। कूपिकाओं और केशिकाओं की दीवारें इतनी पतली होती हैं कि गैसों का आदान-प्रदान निर्बाध होता है। वायुकोशीय पुटिका की आंतरिक सतह एक विशेष पदार्थ (सर्फैक्टेंट) के साथ लेपित होती है जो इसे एक साथ चिपकने से रोकती है। फुफ्फुसीय पुटिकाओं और केशिकाओं के बीच संपर्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 100 m2 है।

यह आवश्यक है ताकि रक्त, केवल 1 s के लिए केशिका में होने के कारण, ऑक्सीजन से संतृप्त हो और कार्बन डाइऑक्साइड को साफ कर सके। फेफड़ों से, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय नसों के माध्यम से बाएं आलिंद में, फिर बाएं वेंट्रिकल में बहता है।

संकुचन करके, उच्च दबाव में बायां वेंट्रिकल धमनी (ऑक्सीजन युक्त) रक्त को महाधमनी (सबसे बड़ा पोत) में बाहर निकाल देता है। महाधमनी केशिकाओं की एक प्रणाली में शाखाएं करती है, और उनके माध्यम से रक्त सभी अंगों और ऊतकों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है।

श्वसन अधिनियम के बायोमैकेनिक्स

शांत अवस्था में व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेने की गति करता है। छाती गुहा में, जहां फेफड़े स्थित होते हैं, नकारात्मक दबाव लगातार बना रहता है। इंटरकोस्टल मांसपेशियों और डायाफ्राम के संकुचन से साँस लेना होता है। उतरते समय, डायाफ्राम पेट के अंगों को नीचे धकेलता है।

पसलियां ऊपर उठती हैं, इससे इंटरकोस्टल स्पेस बढ़ जाते हैं। छाती गुहा की मात्रा बढ़ जाती है, दबाव और भी कम हो जाता है, और हवा फेफड़ों में चली जाती है, जिससे ब्रोन्किओल्स और फुफ्फुसीय पुटिकाओं का विस्तार होता है। साँस छोड़ने के दौरान, रिवर्स प्रक्रियाएं होती हैं: इंटरकोस्टल मांसपेशियां और डायाफ्राम की मांसपेशियां आराम करती हैं। पसलियां नीचे जाती हैं, डायाफ्राम, इसके विपरीत, ऊपर उठता है, और छाती गुहा की मात्रा कम हो जाती है। हवा बाहर धकेल दी जाती है। एक शांत साँस के साथ, हवा का एक मिलीलीटर फेफड़ों में प्रवेश करता है, और उतनी ही मात्रा में साँस छोड़ी जाती है। फेफड़े पूरी तरह से हवा से नहीं भरे होते हैं, क्योंकि एक शांत साँस लेने के बाद कुछ और हवा अंदर ली जा सकती है। और साथ ही, सामान्य साँस छोड़ने के बाद, इच्छाशक्ति के प्रयास से, आप हवा के एक अतिरिक्त हिस्से को बाहर निकाल सकते हैं। "फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता" नामक एक मात्रा होती है।

यह सबसे गहरी साँस लेने के बाद निकाली गई हवा की अधिकतम मात्रा के बराबर है। यह एक विशेष उपकरण - एक स्पाइरोमीटर का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। एक वयस्क में, फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता 3 से 5 लीटर तक होती है। यह व्यक्ति और लिंग पर निर्भर करता है। महिलाओं में, फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता आमतौर पर कम होती है। एथलीटों (विशेषकर तैराकों, गोताखोरों) के लिए यह अधिक है।

शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति श्वसन और हृदय प्रणाली की संयुक्त गतिविधि द्वारा की जाती है। श्वसन अंगों का कार्य श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होता है, जो मस्तिष्क में स्थित होता है। श्वसन केंद्र शरीर के ऊतकों में गैसों की सामग्री के बारे में संकेत प्राप्त करता है।

और इस समय शरीर की जरूरतों के आधार पर, श्वसन केंद्र श्वास को मजबूत या कमजोर करने का संकेत देता है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स के प्रभाव के लिए धन्यवाद, एक व्यक्ति मनमाने ढंग से श्वसन आंदोलनों की आवृत्ति को बदल सकता है। तीव्र भावनाएँ, भय, क्रोध, रोना, साँस लेने में वृद्धि के साथ होते हैं।

सातवें आसमान पर

बादलों में और चाँद के नीचे

नाक का छेद

नाक गुहा में, हवा गर्म होती है, _______________। नाक गुहा में एक अन्य प्रकार का रिसेप्टर होता है जो विभिन्न गंधों को मानता है। नाक गुहा में घ्राण कोशिकाएं होती हैं। नाक गुहा से, हवा नासॉफिरिन्क्स में प्रवेश करती है, और फिर ग्रसनी के मौखिक और स्वरयंत्र भाग में। वे साँस की हवा और रक्त के बीच गैसों का आदान-प्रदान करते हैं।

यहां आपकी सहायता करने के लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं। साथ ही, मेरा पिछला प्रश्न 10 मिनट से भी कम समय में हल हो गया था: D वैसे भी, आप बस अंदर जा सकते हैं और अपना प्रश्न जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि जीवन के लिए मनुष्य सहित सभी प्राणियों को ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, श्वसन प्रणाली, हृदय और संचार प्रणाली के साथ, शरीर में गैसों के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है।

नाक गुहा। इसकी संरचना और कार्य

श्लेष्मा झिल्ली बलगम पैदा करती है, जो साँस की हवा को मॉइस्चराइज़ करती है, धूल के कणों और सूक्ष्मजीवों को फँसाती है। और सिलिअटेड एपिथेलियम का विली, झाड़ू की तरह, गंदगी और रोगाणुओं के बसे हुए कणों को ग्रसनी की ओर ले जाता है, जहां उन्हें निगल लिया जाता है।

साँस की हवा के साथ प्रवेश करने वाले आधे सूक्ष्मजीव नासॉफिरिन्क्स में मर जाते हैं। जब आप मुंह से सांस लेते हैं, तो लगभग सभी कीटाणु फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। संवेदनशील तंत्रिका अंत (रिसेप्टर्स) भी नाक गुहा के श्लेष्म झिल्ली में स्थित होते हैं, जो बड़े धूल कणों और बलगम की बढ़ी हुई मात्रा पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे छींक आती है।

हवा की तेज और तेज धारा से शरीर से गंदगी और रोगाणुओं के बड़े-बड़े कण निकल जाते हैं। स्वरयंत्र का प्रवेश द्वार एपिग्लॉटिस को बंद कर देता है, जो वायुमार्ग को पाचन तंत्र की शुरुआत से अलग करता है। सामने, स्वरयंत्र थायरॉयड उपास्थि की रक्षा करता है। स्वरयंत्र की आंतरिक गुहा को मुखर डोरियों द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। आराम करने पर, स्नायुबंधन के बीच का अंतर एक त्रिकोण जैसा दिखता है। मुखर डोरियों की स्थिति में बदलाव किए बिना, साँस और साँस की हवा चुपचाप गुजरती है।

इसके लिए धन्यवाद, श्वासनली से हवा स्वतंत्र रूप से गुजरती है। वक्षीय कशेरुकाओं के स्तर II पर, श्वासनली को दो ब्रोन्कियल चड्डी में विभाजित किया जाता है, जिसमें दाएं और बाएं फेफड़े शामिल होते हैं। फेफड़े एक युग्मित शंकु के आकार के अंग होते हैं और छाती गुहा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। अंदर से, वही खोल छाती गुहा को रेखाबद्ध करता है। दो फुफ्फुस चादरों के बीच की खाई को फुफ्फुस गुहा कहा जाता है और यह द्रव से भरी होती है।

नाक गुहा से गुजरते हुए, हवा गर्म, आर्द्र और शुद्ध होती है। नाक गुहा में घ्राण बल्ब होते हैं, जिसकी बदौलत व्यक्ति गंध महसूस करता है।

फेफड़ों में, ब्रोन्कस का मुख्य ट्रंक छोटे-कैलिबर ब्रांकाई में विभाजित होता है। सबसे छोटी ब्रांकाई, या ब्रोन्किओल्स, एल्वियोली (फुफ्फुसीय पुटिका) में समाप्त होती हैं, जिनमें से फेफड़े के ऊतक स्वयं होते हैं।

संकुचन करके, उच्च दबाव में बायां वेंट्रिकल धमनी (ऑक्सीजन युक्त) रक्त को महाधमनी (सबसे बड़ा पोत) में बाहर निकाल देता है। महाधमनी केशिकाओं की एक प्रणाली में शाखाएं करती है, और उनके माध्यम से रक्त सभी अंगों और ऊतकों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। शांत अवस्था में व्यक्ति 1 मिनट में सांस लेने की गति करता है। छाती गुहा में, जहां फेफड़े स्थित होते हैं, नकारात्मक दबाव लगातार बना रहता है।

पसलियां नीचे जाती हैं, डायाफ्राम, इसके विपरीत, ऊपर उठता है, और छाती गुहा की मात्रा कम हो जाती है। हवा बाहर धकेल दी जाती है। फेफड़े पूरी तरह से हवा से नहीं भरे होते हैं, क्योंकि एक शांत साँस लेने के बाद कुछ और हवा अंदर ली जा सकती है। और साथ ही, सामान्य साँस छोड़ने के बाद, इच्छाशक्ति के प्रयास से, आप हवा के एक अतिरिक्त हिस्से को बाहर निकाल सकते हैं।

एक शांत साँस के साथ, हवा का एक मिलीलीटर फेफड़ों में प्रवेश करता है, और उतनी ही मात्रा में साँस छोड़ी जाती है। खाँसी के लिए धन्यवाद, स्वरयंत्र गुहा को साफ किया जाता है, और हानिकारक एजेंट श्वसन प्रणाली के गहरे हिस्सों में प्रवेश नहीं करते हैं। छाती गुहा की मात्रा बढ़ जाती है, दबाव और भी कम हो जाता है, और हवा फेफड़ों में चली जाती है, जिससे ब्रोन्किओल्स और फुफ्फुसीय पुटिकाओं का विस्तार होता है।

नाक गुहा में हवा का क्या होता है?

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ग्लैमर 31.01.2012

उत्तर और स्पष्टीकरण

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हवा को गर्म और फ़िल्टर किया जाता है

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1.) यह गर्म हो जाता है (ठंड में अक्सर केवल नाक से सांस लेने की सलाह दी जाती है, मुंह से नहीं, जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो नाक गर्मी बरकरार रखती है - हम बहुत अधिक गर्मी छोड़ते हैं - उदाहरण के लिए);

2.) साँस छोड़ने पर मॉइस्चराइज़ करता है;

3.) धूल को फंसाने के लिए बालों और लिंट द्वारा फ़िल्टर किया गया।

नाक गुहा में हवा का क्या होता है?

सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में नाक के श्लेष्म से प्रतिवर्त प्रभाव भी शामिल हैं। नाक गुहा में रिसेप्टर्स की जलन हवा की धाराओं के दबाव, धूल के कणों के प्रभाव, उनमें निहित रसायनों के साथ-साथ साँस की हवा के तापमान के कारण होती है।

जलन की प्रतिक्रिया में, लैक्रिमेशन बढ़ जाता है। नाक में आँसुओं का प्रवेश नाक के म्यूकोसा से जलन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाक सेप्टम के रिसेप्टर्स की उत्तेजना, अवर और मध्य टर्बाइनेट्स छींकने के प्रतिवर्त की उपस्थिति की ओर जाता है, ब्रोन्कियल मांसपेशियों के संकुचन के साथ, इंट्राथोरेसिक दबाव में वृद्धि, और छींकने के अंतिम चरण में एक उच्च वायु प्रवाह दर।

श्वसन केंद्र पर अभिनय करने वाले नाक गुहा से प्रतिबिंब श्वसन के नियमन में शामिल होते हैं। नाक के म्यूकोसा के रिसेप्टर्स के साथ वायु धाराओं की बातचीत और परिणामी संवेदनाओं का जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

श्वसन संरचना

प्रश्न 1. श्वास का क्या अर्थ है?

एक व्यक्ति बिना भोजन के कई हफ्तों तक, बिना पानी के कई दिनों तक, बिना हवा के केवल कुछ मिनटों तक रह सकता है। शरीर में पोषक तत्व पानी की तरह जमा होते हैं, जबकि ताजी हवा की आपूर्ति फेफड़ों की मात्रा से सीमित होती है। इसलिए लगातार अपडेट करना जरूरी है। फेफड़ों के वेंटिलेशन के लिए धन्यवाद, उनमें कम या ज्यादा स्थिर गैस संरचना बनी रहती है, जो ऑक्सीजन के लिए रक्त में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसीय अपघटन उत्पादों और रक्त से जल वाष्प को हटाने के लिए आवश्यक है।

ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के साथ, ऊतकों के कार्य बाधित हो जाते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ऑक्सीकरण रुक जाता है, ऊर्जा का निकलना बंद हो जाता है, और ऊर्जा आपूर्ति से वंचित कोशिकाएं मर जाती हैं।

श्वास कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों का आदान-प्रदान है। मनुष्यों में, गैस विनिमय में चार चरण होते हैं:

1) हवा और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान-प्रदान;

2) फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का आदान-प्रदान;

3) रक्त द्वारा गैसों का परिवहन;

4) ऊतकों में गैस विनिमय।

प्रश्न 2. नासिका गुहा की व्यवस्था कैसे की जाती है?

नाक गुहा खोपड़ी के चेहरे के हिस्से की हड्डियों और कई कार्टिलेज द्वारा बनाई गई है। अंदर, नाक गुहा दो हिस्सों में विभाजित है। प्रत्येक आधे हिस्से में तीन प्रोट्रूशियंस (तीन टर्बाइनेट्स) निकलते हैं, जो नाक गुहा के श्लेष्म झिल्ली की सतह को काफी बढ़ाते हैं। हवा के मार्ग के लिए गोले के बीच केवल संकीर्ण नासिका मार्ग ही रहते हैं। अंदर, नाक गुहा कई केशिकाओं के साथ एक श्लेष्म झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध है।

प्रश्न 3. नासिका गुहा में वायु का क्या होता है?

अंदर, नाक गुहा कई केशिकाओं के साथ एक श्लेष्म झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध है। रक्त नाक गुहा से गुजरने वाली हवा को गर्म करता है। श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा स्रावित बलगम सांस की हवा को मॉइस्चराइज़ करता है और धूल को बरकरार रखता है। हवा से धूल को साफ करता है और श्लेष्म झिल्ली को कवर करने वाले सिलिअटेड एपिथेलियम को साफ करता है। इसकी कोशिकाओं में बेहतरीन वृद्धि होती है - सिलिया, जो हर समय गति में रहती हैं, कंपन करती हैं, "झिलमिलाहट" करती हैं। सिलिया के कंपन के कारण, धूल के साथ बलगम के कण नाक गुहा से हटा दिए जाते हैं।

नाक गुहा से गर्म, आर्द्र और शुद्ध हवा नासॉफिरिन्क्स और ग्रसनी के मुंह के माध्यम से स्वरयंत्र में प्रवेश करती है।

प्रश्न 4. स्वरयंत्र का क्या कार्य है?

स्वरयंत्र, श्वसन पथ का हिस्सा होने के नाते, एक और कार्य करता है: यह मुखर तंत्र है - वह अंग जिसमें ध्वनियाँ बनती हैं। स्वरयंत्र गुहा में खिंचाव होता है, जैसे तार, श्लेष्मा झिल्ली की सिलवटें - मुखर डोरियां, उनके बीच के स्थान को ग्लोटिस कहा जाता है।

प्रश्न 5. ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और कैसे बनती है?

साँस छोड़ने पर ध्वनि निकलती है: बाहर जाने वाली हवा की एक धारा स्नायुबंधन को कंपन करती है - एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसकी ताकत वायु धारा की गति, मुखर डोरियों के तनाव और उनके कंपन की सीमा पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति में ध्वनियों का अंतिम गठन जीभ, होंठ, मौखिक गुहा में दांतों की उपस्थिति के कारण होता है। यह मौखिक गुहा में है कि शब्द और भाषण व्यक्तिगत ध्वनियों से बनते हैं।

प्रश्न 6. स्वरयंत्र किस अंग में चलता है?

स्वरयंत्र श्वासनली में गुजरता है।

प्रश्न 7. श्वासनली की संरचना के बारे में बताएं।

श्वासनली एक ट्यूब 8.5-15 सेमी लंबी, अधिक बार 10-11 सेमी होती है। इसमें कार्टिलाजिनस आधे छल्ले के रूप में एक ठोस कंकाल होता है। एक ओर, इसके लिए धन्यवाद, लुमेन को लगातार खुला रखते हुए इसकी दीवारें नहीं गिरती हैं। दूसरी ओर, अन्नप्रणाली से सटे श्वासनली की नरम पीठ, भोजन को अन्नप्रणाली के माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहने देती है।

वक्षीय कशेरुकाओं के स्तर V पर, श्वासनली को दो मुख्य ब्रांकाई में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः दाएं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश करती हैं, और उनकी दीवारों में श्वासनली की तरह उपास्थि होती है। फेफड़ों में, मुख्य ब्रांकाई शाखा ब्रोन्कियल ट्री बनाती है। श्वासनली और ब्रांकाई को सिलिअटेड एपिथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान श्वसन प्रणाली से 5 किलो तक धूल को हटा देता है।

प्रश्न 8. फेफड़े कैसे व्यवस्थित होते हैं? फुफ्फुसीय एल्वियोली क्या हैं?

फेफड़े छाती की गुहा में स्थित होते हैं, लगभग पूरी तरह से इस पर कब्जा कर लेते हैं। प्रत्येक फेफड़ा बाहर से एक पतली झिल्ली से ढका होता है - फुस्फुस का आवरण, जिसमें दो चादरें होती हैं। एक पत्ता फेफड़े को ढकता है, दूसरी रेखा छाती गुहा को, इस फेफड़े के लिए एक बंद कंटेनर बनाती है। इन चादरों के बीच एक भट्ठा जैसी गुहा होती है, जिसमें थोड़ा तरल पदार्थ होता है जो फेफड़ों की गति के दौरान घर्षण को कम करता है। बाहर से फेफड़े बड़े लगते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान लगभग 1200 ग्राम ही होता है, इसलिए इनका नाम फेफड़ा है। फेफड़े के ऊतक में ब्रोंची की सबसे पतली शाखाएं और पतली दीवार वाली फुफ्फुसीय पुटिकाएं होती हैं - एल्वियोली। फेफड़ों में 700 मिलियन तक एल्वियोली होते हैं, उनकी कुल सतह 60-120 m2 होती है, जो मानव शरीर की कुल सतह से 40-70 गुना अधिक होती है। यह विशाल फेफड़े की सतह अधिक पूर्ण ऑक्सीजन-रक्त संपर्क की अनुमति देती है। फुफ्फुसीय एल्वियोली फेफड़ों में खोखली संरचनाएं होती हैं, जिसमें रक्त केशिकाओं द्वारा लटकी सबसे पतली ब्रांकाई के सिरों पर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं।

प्रश्न 9. एल्वियोली द्वारा कौन से अतिरिक्त कार्य किए जाते हैं?

एल्वियोली की सतह से CO2 लगातार निकलती रहती है और पानी वाष्पित हो जाता है, जो भाप के रूप में फुफ्फुसीय पुटिकाओं में प्रवेश करता है, और फिर श्वसन पथ के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी उत्सर्जन के अंग।

1. आपको अपनी नाक से सांस क्यों लेनी चाहिए न कि अपने मुंह से?

क्योंकि नाक गुहा में हवा गर्म, आर्द्र और शुद्ध होती है। यह निम्नलिखित तरीके से हासिल किया जाता है।

अंदर, नाक गुहा कई केशिकाओं के साथ एक श्लेष्म झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध है। रक्त नाक गुहा से गुजरने वाली हवा को गर्म करता है। श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा स्रावित बलगम सांस की हवा को मॉइस्चराइज़ करता है और धूल को बरकरार रखता है। हवा से धूल को साफ करता है और श्लेष्म झिल्ली को कवर करने वाले सिलिअटेड एपिथेलियम को साफ करता है। इसकी कोशिकाओं में बेहतरीन वृद्धि होती है - सिलिया, जो हर समय गति में रहती हैं, कंपन करती हैं, "झिलमिलाहट" करती हैं। सिलिया के कंपन के कारण, धूल के साथ बलगम के कण नाक गुहा से हटा दिए जाते हैं। और जब मौखिक गुहा से सांस लेते हैं, तो हवा इतनी गर्म, नम और साफ नहीं होती है।

2. फेफड़ों का एक टुकड़ा पानी में डूबा हुआ क्यों नहीं डूबता?

क्योंकि स्वस्थ फेफड़ों में एक छिद्रपूर्ण संरचना होती है: उनमें वायु से भरे वायुकोशिका (बुलबुले) होते हैं। हवा, बदले में, पानी से हल्की है।

श्वसन प्रणाली की शारीरिक संरचना

नाक का छेद

फेफड़ों के नाजुक ऊतकों के संपर्क में आने वाली हवा को धूल से साफ, गर्म और आर्द्र किया जाना चाहिए। यह नाक गुहा में हासिल किया जाता है; इसके अलावा, बाहरी नाक के बीच अंतर करें, जिसमें हड्डी के कंकाल का एक हिस्सा होता है, कार्टिलाजिनस का हिस्सा होता है। नाक गुहा को नाक सेप्टम (हड्डी के पीछे, और कार्टिलाजिनस के सामने) द्वारा दो सममित हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जो नासिका के माध्यम से बाहरी नाक के माध्यम से और पीछे से ग्रसनी के माध्यम से वातावरण के साथ संचार करते हैं। चोआना। गुहा की दीवारें, सेप्टम और गोले के साथ, एक श्लेष्म झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध होती हैं, जो नथुने के क्षेत्र में त्वचा के साथ विलीन हो जाती है, और पीछे से ग्रसनी के श्लेष्म झिल्ली में गुजरती है।

नाक के श्लेष्म झिल्ली (ग्रीक गैंडे - नाक) में साँस की हवा को संसाधित करने के लिए कई उपकरण होते हैं। सबसे पहले, यह सिलिअटेड एपिथेलियम से ढका होता है, जिसकी सिलिया एक सतत कालीन बनाती है जिस पर धूल जम जाती है। सिलिया की झिलमिलाहट के कारण, जमी हुई धूल नाक गुहा से बाहर निकल जाती है। दूसरे, श्लेष्म झिल्ली में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिसका रहस्य धूल को ढंकता है और इसके निष्कासन को बढ़ावा देता है, और हवा को भी नम करता है। तीसरा, श्लेष्मा झिल्ली शिरापरक वाहिकाओं में समृद्ध होती है, जो अवर खोल पर और मध्य खोल के निचले किनारे पर घने प्लेक्सस बनाती है, जो गुफाओं के शरीर के समान होती है, जो विभिन्न परिस्थितियों में सूज सकती है; उनका नुकसान नाक से खून बहने का बहाना है। इन संरचनाओं का महत्व नाक से गुजरने वाली हवा की धारा को गर्म करना है।

श्लेष्म झिल्ली के वर्णित उपकरण, जो हवा के यांत्रिक प्रसंस्करण के लिए काम करते हैं, मध्य और निचले टर्बाइनेट्स और नाक मार्ग के स्तर पर स्थित होते हैं। इसलिए नासिका गुहा के इस भाग को श्वसन कहा जाता है। नाक गुहा के ऊपरी भाग में, ऊपरी शंख के स्तर पर, गंध के अंग के रूप में साँस की हवा को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण होता है, इसलिए नासिका गुहा के ऊपरी हिस्से को घ्राण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ घ्राण तंत्रिका के तंत्रिका परिधीय अंत हैं - घ्राण कोशिकाएं जो घ्राण विश्लेषक रिसेप्टर बनाती हैं।

वायु वेंटिलेशन के लिए एक अतिरिक्त उपकरण परानासल साइनस है, जो एक झिल्ली के साथ बलगम के साथ पंक्तिबद्ध होता है जो नाक के म्यूकोसा की सीधी निरंतरता है। ये हैं: 1) मैक्सिलरी (मैक्सिलरी) साइनस, साइनस मैक्सिलारिस; मैक्सिलरी साइनस का उद्घाटन, कंकाल की खोपड़ी पर चौड़ा, एक श्लेष्म झिल्ली द्वारा बंद होता है, एक छोटे से अंतराल के अपवाद के साथ; 2) ललाट साइनस, साइनस ललाट; 3) एथमॉइडल कोशिकाएं जो संपूर्ण रूप से साइनस एथमॉइडलिस बनाती हैं; 4) स्फेनोइड साइनस, साइनस स्फेनोइडैलिस।

एक जीवित व्यक्ति (राइनोस्कोपी) में नाक गुहा की जांच करते समय, श्लेष्म झिल्ली का रंग गुलाबी होता है। टर्बाइनेट्स, नाक के मार्ग, एथमॉइड कोशिकाएं और ललाट और मैक्सिलरी साइनस के उद्घाटन दिखाई देते हैं। टर्बाइनेट्स और परानासल साइनस की उपस्थिति श्लेष्म झिल्ली की सतह को बढ़ाती है, जिसके संपर्क से साँस की हवा के बेहतर प्रसंस्करण में योगदान होता है। साँस लेने के लिए आवश्यक हवा का मुक्त संचलन नाक गुहा की दीवारों की कठोरता से सुनिश्चित होता है, जिसमें हड्डियाँ होती हैं, जो हाइलिन उपास्थि द्वारा पूरक होती हैं।

नाक के कार्टिलेज नाक कैप्सूल के अवशेष हैं और जोड़े में साइड की दीवारें (पार्श्व कार्टिलेज, कार्टिलाजिन्स नासी लेटरल्स), नाक के पंख, नथुने और नाक सेप्टम के चल भाग के साथ-साथ नाक सेप्टम में बनते हैं। - नाक सेप्टम की अप्रकाशित उपास्थि। नाक की हड्डियाँ और उपास्थि, त्वचा से ढकी हुई, बाहरी नाक बनाती हैं। यह शीर्ष पर स्थित नाक की जड़, नाक के शीर्ष, नीचे की ओर निर्देशित, और दो पार्श्व पक्षों के बीच अंतर करता है, जो मध्य रेखा के साथ अभिसरण करते हैं, नाक के पुल को आगे की ओर बनाते हैं। नाक के पार्श्व पक्षों के निचले हिस्से, खांचे से अलग होकर, नाक के पंख बनाते हैं, जो अपने निचले किनारों के साथ, नथुने को सीमित करते हैं जो नाक गुहा में हवा के पारित होने के लिए काम करते हैं। मनुष्यों के नथुने, प्राइमेट सहित सभी जानवरों के विपरीत, उनकी तरह आगे नहीं, बल्कि नीचे की ओर मुड़े होते हैं। इसके कारण, साँस की हवा की धारा सीधे पीछे की ओर निर्देशित नहीं होती है, जैसे कि बंदरों में, लेकिन ऊपर की ओर घ्राण क्षेत्र में, और नासॉफिरिन्क्स के लिए एक लंबा धनुषाकार मार्ग बनाती है, जो वायु प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है। साँस छोड़ने वाली हवा निचली नासिका मार्ग के साथ एक सीधी रेखा में बहती है।

उभरी हुई बाहरी नाक मनुष्यों की एक विशिष्ट विशेषता है, क्योंकि महान वानरों में भी नाक अनुपस्थित होती है, जो स्पष्ट रूप से मानव शरीर की ऊर्ध्वाधर स्थिति और चेहरे के कंकाल के परिवर्तनों से जुड़ी होती है, जिसके कारण एक ओर, चबाने की क्रिया का कमजोर होना और दूसरी ओर, भाषण के विकास से।

नाक गुहा की दीवारों को खिलाने वाली मुख्य धमनी है a. स्फेनोपालाटिना (ए मैक्सिलारिस से)। गुहा के पूर्वकाल भाग में, आ शाखा बाहर। एथमॉइडलेस पूर्वकाल और पश्च (ए। ऑप्थाल्मिका से)। बाहरी नाक की नसें वी में प्रवाहित होती हैं। फेशियल और वी। ऑप्थेल्मिका। नाक के म्यूकोसा से शिरापरक रक्त का बहिर्वाह v में होता है। स्फेनोपालाटिना, जो एक ही नाम के छेद के माध्यम से प्लेक्सस पर्टिगोइडस में बहती है। बाहरी नाक और नासिका से लसीका वाहिकाएं अपने लिम्फ को सबमांडिबुलर, जबड़े और ठुड्डी के लिम्फ नोड्स तक ले जाती हैं।

बाहरी नाक और नाक गुहा दोनों की नसें ट्राइजेमिनल तंत्रिका की पहली और दूसरी शाखाओं के शाखाओं वाले क्षेत्र से संबंधित हैं। नाक गुहा के पूर्वकाल भाग के श्लेष्म झिल्ली को एथमॉइडलिस पूर्वकाल (आइटम ट्राइजेमिनस की पहली शाखा के नासोसिलीरिस आइटम से) से संक्रमित किया जाता है, इसके बाकी - गोले और नाक सेप्टम नाड़ीग्रन्थि pterygopalatinum से संक्रमण प्राप्त करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व की दूसरी शाखा (nn.nasales पोस्टीरियरेस) और n nasopalatinus।

नाक गुहा से, choanae के माध्यम से साँस की हवा नासॉफरीनक्स में प्रवेश करती है, फिर ग्रसनी के मौखिक भाग में और फिर स्वरयंत्र में। मुंह से सांस लेना भी संभव है, हालांकि, मौखिक गुहा में हवा को नियंत्रित करने और संसाधित करने के लिए उपकरणों की कमी से मुंह से सांस लेने वाले व्यक्तियों में अक्सर बीमारियां होती हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि श्वास नाक से हो।

6. नाक गुहा और साइनस की फिजियोलॉजी।

मनुष्य का नाक से सांस लेना सामान्य बात है। नाक श्वसन, सुरक्षात्मक, गुंजयमान यंत्र और घ्राण कार्यों के अलावा प्रदर्शन करती है, और श्वसन और आंसू उत्पादन के नियमन में भी भाग लेती है।

नाक का श्वसन कार्य मानव श्वसन प्रणाली के कार्य का हिस्सा है। इस प्रकार, श्वास मुख्य रूप से श्वसन क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है। जब साँस लेते हैं, तो हवा का हिस्सा परानासल साइनस को छोड़ देता है, जो साँस की हवा को गर्म करने और मॉइस्चराइज़ करने में योगदान देता है, साथ ही साथ घ्राण क्षेत्र में इसका प्रसार भी करता है। जब आप साँस छोड़ते हैं, हवा साइनस में प्रवेश करती है। सभी वायुमार्ग प्रतिरोध का लगभग आधा नाक गुहा से संबंधित है, जो सापेक्ष संकीर्णता, नाक के मार्ग की घुमावदार प्रकृति और उनकी दीवारों की असमान सतह के कारण भी है। इस प्रतिरोध का एक शारीरिक आधार है - नाक के श्लेष्म पर वायु प्रवाह का दबाव श्वसन प्रतिवर्त के उत्तेजना में शामिल होता है। यदि मुंह से सांस ली जाती है, तो श्वास कम गहरी हो जाती है, जिससे शरीर में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है।

नाक के सुरक्षात्मक कार्य को उन तंत्रों द्वारा दर्शाया जाता है जिनके द्वारा हवा को गर्म, आर्द्र और शुद्ध किया जाता है क्योंकि यह श्वास के दौरान नाक के मार्ग से गुजरता है।

नाक की दीवारों की सतह से गर्मी के कारण एयर वार्मिंग की जाती है, जिसका क्षेत्र दीवारों की असमानता के कारण बड़ा होता है। निचले और आंशिक रूप से मध्य गोले के श्लेष्म झिल्ली में स्थित गुफाओं वाले शरीर, हवा को गर्म करने के लिए एक संवहनी उपकरण हैं। एक चिड़चिड़े कारक के रूप में ठंडी हवा बहुत तेजी से पलटा विस्तार और रक्त के साथ गुफाओं के रिक्त स्थान को भरने का कारण बनती है; इस मामले में, गोले की मात्रा काफी बढ़ जाती है, उनकी सतह भी क्रमशः बड़ी हो जाती है, नाक मार्ग की चौड़ाई कम हो जाती है। इन परिस्थितियों में, नाक गुहा में हवा एक पतली धारा में गुजरती है और श्लेष्म झिल्ली की एक बड़ी सतह के चारों ओर बहती है, जिससे गर्मी अधिक तीव्र हो जाती है। नाक गुहा से नासोफरीनक्स तक जाने के बाद बाहरी हवा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है।

नाक गुहा में वायु आर्द्रीकरण श्लेष्म झिल्ली को ढकने वाली नमी के साथ संतृप्ति के कारण होता है। नाक का बलगम रक्त वाहिकाओं, म्यूकोसल ग्रंथियों, लैक्रिमल ग्रंथियों और लसीका से अंतरालीय स्थानों से तरल पदार्थ के प्रवेश से बनता है। नाक में हवा कई तंत्रों द्वारा साफ की जाती है। जब हवा की एक धारा नाक के वेस्टिबुल से गुजरती है, तो बड़े धूल के कण वेस्टिब्यूल की त्वचा के मोटे बालों द्वारा बनाए जाते हैं। श्लेष्म झिल्ली पर जमा महीन धूल, श्लेष्म स्राव से ढकी हुई; नाक के मार्ग की संकीर्णता और वक्रता से धूल के जमाव की सुविधा होती है। लगभग 40-60% धूल के कण और साँस की हवा के रोगाणुओं को बलगम में रखा जाता है और इसके साथ हटा दिया जाता है। तंत्र जो नाक से बलगम को हटाता है वह सिलिअटेड एपिथेलियम है। सिलिया की ऑसिलेटरी हरकतें बलगम को नासॉफिरिन्क्स की ओर ले जाती हैं। सिलिया की गति विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है - भड़काऊ, भौतिक, रासायनिक, तापमान, पर्यावरण का पीएच, आदि। जब सामान्य परिस्थितियों का उल्लंघन किया जाता है, तो सिलिया न केवल उतार-चढ़ाव बंद कर देती है, बल्कि श्लेष्म झिल्ली पर स्थिति सामान्य होने तक पूरी तरह से गायब हो जाती है। एक स्पष्ट कीटाणुनाशक प्रभाव लाइसोजाइम द्वारा प्रदान किया जाता है, जो लैक्रिमल ग्रंथियों और नाक के बलगम के स्राव में निहित होता है। नासॉफरीनक्स से, बलगम, लार के साथ, आमतौर पर निगल लिया जाता है और इसका अंतिम निष्प्रभाव पेट में होता है।

छींकने और बलगम स्राव का प्रतिवर्त भी एक रक्षा तंत्र है। धूल के कण, यांत्रिक, रासायनिक, ठंड और अन्य कारक परेशान कर सकते हैं

इस पलटा के मील।

मनुष्यों में घ्राण कार्य नाक के म्यूकोसा के घ्राण क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें न्यूरोएपिथेलियल स्पिंडल के आकार की घ्राण कोशिकाएं होती हैं, जो कि कीमोसेप्टर्स होती हैं। घ्राण क्षेत्र (रेजियो ओल-फैक्टोरिया) घ्राण विदर (रिम्मा ओल्फैक्टोरिया) से शुरू होता है, जो मध्य शंख के निचले किनारे और नाक पट के बीच स्थित होता है और इसकी चौड़ाई 3-4 मिमी होती है। घ्राण विदर घ्राण क्षेत्र तक जाता है, जो नाक की तिजोरी तक पार्श्व और औसत दर्जे की दीवारों पर स्थित होता है। संवेदना में सुधार करने के लिए, हवा को घ्राण क्षेत्र में फैलाना आवश्यक है। यह नाक के माध्यम से एक छोटी जबरन साँस लेना के साथ प्राप्त किया जाता है; घ्राण ग्राही के तत्काल उत्तेजक गैसीय पदार्थ के अणु होते हैं, जो सामान्य रूप से पानी और वसा में घुलनशील होते हैं। गंध के रासायनिक सिद्धांत के अनुसार, कम आसमाटिक दबाव के साथ बोमन ग्रंथियों के स्राव में घुलने वाला एक गंधयुक्त पदार्थ, जल्दी से फैलता है और घ्राण फ्यूसीफॉर्म कोशिकाओं के बालों के संपर्क में आता है।

नाक से सांस लेने की क्रिया में परानासल साइनस की भूमिका बल्कि मनमानी है। साथ ही, जाहिरा तौर पर, उन्हें केवल अल्पविकसित संरचनाओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। परानासल साइनस के दो मुख्य कार्य हैं - सुरक्षात्मक और गुंजयमान यंत्र।

परानासल साइनस का सुरक्षात्मक कार्य व्यक्त किया जाता है, सबसे पहले, इस तथ्य में कि साइनस की उपस्थिति स्वयं चेहरे और मस्तिष्क की खोपड़ी की गहरी और अधिक महत्वपूर्ण संरचनाओं को बाहरी प्रभावों से बचाती है। दूसरा, साइनस वैकल्पिक हैं

गर्म और आर्द्रीकृत, साथ ही शुद्ध हवा के जलाशय। साइनस के श्लेष्म झिल्ली में ऐसे गुण होते हैं जो उनमें एक संक्रामक भड़काऊ प्रक्रिया के विकास को रोकते हैं।

परानासल साइनस का गुंजयमान कार्य मूल समय और आवाज की अन्य विशेषताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से शामिल होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि साइनस, वायु गुहा (गुंजयमान यंत्र) होने के कारण, नाक गुहा को घेर लेते हैं और, इसके साथ और ऊपरी श्वसन पथ और छाती के अन्य भागों के साथ, एक आवाज की आवाज बनाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता होती है। .

नाक गुहा और परानासल साइनस का गुंजयमान कार्य आवाज के विभिन्न स्वरों को बढ़ाना है। चूंकि एक वयस्क में साइनस गुहाएं सामान्य रूप से नहीं बदलती हैं, आवाज का समय जीवन भर स्थिर रहता है। नरम तालू का पक्षाघात (या अनुपस्थिति) खुली नाक (राइनोलारियाएपर्टा) के साथ होता है, नासॉफिरिन्क्स, चोआना, नाक गुहा की रुकावट। (एडेनोइड्स, पॉलीप्स, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, सूजन, आदि) बंद नाक (राइनोलेरिया क्लॉसा) के साथ है। .

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नाक गुहा में साँस की हवा

हवा के बिना, एक व्यक्ति केवल कुछ मिनटों के लिए बाहर रह सकता है, क्योंकि हवा की आपूर्ति फेफड़ों की मात्रा से सीमित होती है। फेफड़ों के वेंटिलेशन के लिए धन्यवाद, उनमें कम या ज्यादा स्थिर गैस संरचना बनी रहती है, जो ऑक्सीजन के लिए रक्त में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसीय अपघटन उत्पादों और रक्त से जल वाष्प को हटाने के लिए आवश्यक है। यदि कार्बनिक पदार्थों का क्षय और ऑक्सीकरण रुक जाता है, ऊर्जा का निकलना बंद हो जाता है, और ऊर्जा आपूर्ति से वंचित कोशिकाएं मर जाती हैं, तो ऊतक का कार्य बाधित हो जाता है। श्वास कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों का आदान-प्रदान है। मनुष्यों में, गैस विनिमय में चार चरण होते हैं:

  • वायु और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान-प्रदान,
  • फेफड़ों और रक्त के बीच गैसें,
  • रक्त द्वारा गैसों का परिवहन,
  • ऊतकों में गैस विनिमय।

श्वसन प्रणाली गैस विनिमय का केवल पहला भाग करती है। बाकी संचार प्रणाली द्वारा किया जाता है, श्वसन और संचार प्रणालियों के बीच एक गहरा संबंध है। फुफ्फुसीय श्वसन के बीच अंतर करें, जो हवा और रक्त के बीच गैस विनिमय प्रदान करता है, और ऊतक श्वसन, जो रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय करता है। गैस विनिमय सुनिश्चित करने के अलावा, श्वसन अंग दो और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं: वे गर्मी विनियमन और आवाज गठन में शामिल होते हैं। सांस लेते समय फेफड़ों की सतह से पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे रक्त और पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। इसके अलावा, फेफड़े वायु धाराएं बनाते हैं जो स्वरयंत्र के मुखर डोरियों को कंपन करते हैं।

श्वसन प्रणाली की संरचना और कार्य

वे अंग जो फेफड़ों की कूपिकाओं में वायु की आपूर्ति करते हैं, वायुमार्ग कहलाते हैं। ऊपरी श्वांस नलकी:

निचला श्वसन पथ:

ब्रोंची की शाखा कई बार ब्रोन्कियल ट्री बनाती है। उनके माध्यम से, वायु एल्वियोली तक पहुँचती है, जहाँ गैस विनिमय होता है। प्रत्येक फेफड़े छाती की गुहा के एक भली भांति बंद करके सील किए गए हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। उनके बीच एक दिल है। फेफड़े फुफ्फुस फुफ्फुस नामक एक झिल्ली से ढके होते हैं।

नाक गुहा में कई पापी मार्ग होते हैं, जो एक ठोस पट द्वारा बाएं और दाएं भागों में विभाजित होते हैं। नाक गुहा की आंतरिक सतह सिलिअटेड एपिथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध होती है, जो बलगम को स्रावित करती है, आने वाली हवा को मॉइस्चराइज़ करती है और धूल को बरकरार रखती है। बलगम में ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं। सिलिया नाक गुहा से बलगम को बाहर निकालती है। नाक गुहा की दीवारों के माध्यम से रक्त वाहिकाओं का घना नेटवर्क चलता है। गर्म धमनी रक्त उनमें श्वास के साथ ठंडी हवा की ओर बढ़ता है और इसे गर्म करता है। नाक गुहा की ऊपरी दीवार पर कई फागोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी होते हैं।

नाक गुहा के पीछे घ्राण कोशिकाएं होती हैं जो गंध को महसूस करती हैं। एक तीखी गंध की उपस्थिति सांस की एक प्रतिवर्त पकड़ की ओर ले जाती है। इस प्रकार, ऊपरी श्वसन पथ महत्वपूर्ण कार्य करता है: हवा को गर्म करना, आर्द्र करना और शुद्ध करना, साथ ही हवा के माध्यम से शरीर को हानिकारक प्रभावों से बचाना। नाक गुहा से, हवा नासोफरीनक्स में प्रवेश करती है, और फिर ग्रसनी में, जिसके साथ मौखिक गुहा भी संचार करता है। इसलिए व्यक्ति नाक और मुंह दोनों से सांस ले सकता है। नाक से सांस लेते समय, नाक गुहा में हवा गर्म हो जाती है, धूल से साफ हो जाती है और आंशिक रूप से कीटाणुरहित हो जाती है, जो मुंह से सांस लेने पर नहीं होती है। लेकिन मुंह से सांस लेना आसान होता है, और इसलिए थके हुए लोग सहज रूप से मुंह से सांस लेते हैं। ग्रसनी से वायु स्वरयंत्र में प्रवेश करती है।

स्वरयंत्र आवाज निर्माण का अंग है। श्वासनली का प्रवेश स्वरयंत्र से शुरू होता है। यह एक चौड़ी ट्यूब होती है, जो बीच में संकरी होती है और एक घंटे के चश्मे जैसी होती है। स्वरयंत्र उपास्थि से बना होता है। आगे और किनारों पर, यह थायरॉइड कार्टिलेज से ढका होता है। पुरुषों में, यह कुछ हद तक आगे की ओर निकलता है, जिससे आदम का सेब बनता है। स्वर रज्जु स्वरयंत्र के संकरे भाग में स्थित होते हैं। उनमें से दो जोड़े हैं, लेकिन केवल एक, निचली जोड़ी, आवाज निर्माण में भाग लेती है। स्नायुबंधन पहुंच सकते हैं और खिंचाव कर सकते हैं, अर्थात उनके बीच बनने वाले अंतर के आकार को बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति शांति से सांस लेता है, तो स्नायुबंधन टूट जाते हैं। गहरी सांस लेने से वे और भी फैल जाते हैं, गाते और बोलते समय बंद हो जाते हैं, केवल एक संकीर्ण अंतर रहता है, जिसके किनारे कंपन करते हैं। वे ध्वनि कंपन के स्रोत हैं, जिस पर आवाज की पिच निर्भर करती है। पुरुषों में, स्नायुबंधन लंबे और मोटे होते हैं, उनके ध्वनि कंपन आवृत्ति में कम होते हैं, इसलिए पुरुषों की आवाज भी कम होती है। बच्चों और महिलाओं में, स्नायुबंधन पतले और छोटे होते हैं, और इसलिए उनकी आवाज अधिक होती है।

स्वरयंत्र में उत्पन्न ध्वनियों को गुंजयमान यंत्र - परानासल साइनस - हवा से भरे चेहरे की हड्डियों में गुहाओं द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। वायु प्रवाह के प्रभाव में, इन गुहाओं की दीवारें थोड़ी कंपन करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ध्वनि बढ़ जाती है और अतिरिक्त रंगों का अधिग्रहण करती है। वे आवाज का समय निर्धारित करते हैं। वोकल कॉर्ड द्वारा की गई ध्वनियाँ अभी वाक् नहीं हैं। मौखिक और नाक गुहाओं में मुखर भाषण ध्वनियां बनती हैं, जो जीभ, होंठ, जबड़े की स्थिति और ध्वनि धाराओं के वितरण पर निर्भर करती है। मुखर ध्वनियों का उच्चारण करते समय इन अंगों के कार्य को आर्टिक्यूलेशन कहा जाता है। जब बच्चा अपनी मूल भाषा में महारत हासिल कर लेता है, तो एक से पांच साल की उम्र के बीच विशेष रूप से आसानी से सही अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। छोटे बच्चों के साथ संवाद करते समय, आपको उनके गलत उच्चारण की नकल करने, उनकी नकल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे गलतियों का समेकन और बिगड़ा हुआ भाषण विकास होता है।

श्वासनली और मुख्य ब्रांकाई

श्वासनली - विंडपाइप - VI-VII ग्रीवा कशेरुक के स्तर से शुरू होती है। यह एक ट्यूब है जिसमें कुंडलाकार स्नायुबंधन से जुड़े कार्टिलाजिनस हाइलाइन सेमीरिंग होते हैं। ट्रेकिज्म की लंबाई; गर्भाशय ग्रीवा और वक्षीय भागों के बीच भेद। वी थोरैसिक कशेरुका के ऊपरी किनारे के स्तर पर, श्वासनली को दो मुख्य ब्रांकाई में विभाजित किया जाता है - बाएं और दाएं फेफड़े। बायां ब्रोन्कस महाधमनी चाप के नीचे से गुजरता है, और दाहिना ब्रोन्कस एज़िगोस नस के चारों ओर झुका हुआ है। दायां ब्रोन्कस छोटा होता है, बाएं से थोड़ा चौड़ा होता है; श्वासनली से अधिक कोण पर प्रस्थान करता है। श्वासनली की श्लेष्मा झिल्ली बहु-पंक्ति प्रिज्मीय सिलिअटेड एपिथेलियम के साथ पंक्तिबद्ध होती है, सिलवटों का निर्माण नहीं करती है। सिलिया फेफड़ों से बाहर की ओर तरंग जैसी गति करने में सक्षम हैं। श्लेष्म झिल्ली पर पकड़े गए छोटे कण बलगम में आच्छादित होते हैं और खांसने या छींकने पर शरीर से बाहर निकल जाते हैं।

संक्रामक और जीर्ण श्वसन रोग। परानसल साइनस

खोपड़ी की कुछ हड्डियों में वायु गुहाएं होती हैं - साइनस। ललाट गुहा में एक ललाट साइनस होता है, मैक्सिलरी गुहा में एक मैक्सिलरी साइनस होता है। इन्फ्लुएंजा, टॉन्सिलिटिस, तीव्र श्वसन संक्रमण (तीव्र श्वसन रोग) परानासल साइनस के श्लेष्म झिल्ली की सूजन का कारण बन सकता है। मैक्सिलरी साइनस अधिक बार प्रभावित होते हैं। उनकी सूजन साइनसाइटिस है। अक्सर ललाट साइनस की सूजन होती है - ललाट साइनसाइटिस। साइनसाइटिस और ललाट साइनसिसिस के साथ, नाक की श्वास का उल्लंघन होता है, नाक गुहा से बलगम की रिहाई, अक्सर शुद्ध होती है। कभी-कभी तापमान बढ़ जाता है। मनुष्य की कार्यक्षमता कम हो जाती है। कान, नाक और गले के रोगों से पीड़ित लोगों का इलाज करने वाले ओटोलरींगोलॉजिस्ट से इलाज कराना आवश्यक है।

टॉन्सिल। नाक गुहा से, हवा नासॉफरीनक्स में प्रवेश करती है, फिर ग्रसनी और स्वरयंत्र में। नरम तालू के पीछे, साथ ही अन्नप्रणाली और स्वरयंत्र के प्रवेश द्वार पर, टॉन्सिल हैं। वे लिम्फोइड ऊतक से बने होते हैं जो लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। टॉन्सिल में कई लिम्फोसाइट्स और फागोसाइट्स होते हैं जो रोगाणुओं को फंसाते हैं और नष्ट करते हैं, लेकिन कभी-कभी वे स्वयं सूजन हो जाते हैं, सूजन और दर्दनाक हो जाते हैं। एक पुरानी बीमारी है - टॉन्सिलिटिस।

एडेनोइड्स - नाक गुहा से नासॉफिरिन्क्स में बाहर निकलने पर लिम्फोइड ऊतक का ट्यूमर जैसा प्रसार। बढ़े हुए एडेनोइड हवा के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं और नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। टॉन्सिलिटिस और अतिवृद्धि एडेनोइड का तुरंत इलाज किया जाना चाहिए: तुरंत या रूढ़िवादी रूप से (यानी, बिना सर्जरी के)।

डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो हवाई बूंदों से फैलता है। अक्सर, डिप्थीरिया बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन वयस्क भी बीमार पड़ते हैं। डिप्थीरिया एक सामान्य गले में खराश के रूप में शुरू होता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तालू पर एक भूरा-सफेद फूल दिखाई देता है। लसीका ग्रंथियों की सूजन के कारण गर्दन सूज जाती है। डिप्थीरिया का प्रेरक एजेंट एक डिप्थीरिया बेसिलस है। इसकी महत्वपूर्ण गतिविधि का उत्पाद एक जहरीला पदार्थ है - डिप्थीरिया विष, जो हृदय और हृदय की मांसपेशियों के संचालन तंत्र को प्रभावित करता है। एक गंभीर और खतरनाक हृदय रोग है - मायोकार्डिटिस। प्रोफिलैक्सिस के लिए, स्वस्थ लोगों को डिप्थीरिया रोधी टीका लगाया जाता है। यह एक सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली बनाता है जो कई वर्षों तक चल सकता है।

फेफड़े। फेफड़ों का गैस विनिमय

फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। यह एक युग्मित अंग है जो छाती के लगभग पूरे आयतन पर कब्जा कर लेता है। दाएं और बाएं फेफड़े में अंतर करें। आकार में, वे छोटे शंकु होते हैं, शीर्ष हंसली का सामना करना पड़ता है, और अवतल आधार डायाफ्राम के गुंबद की ओर होता है। फेफड़े का शीर्ष पहली पसली तक पहुंचता है। बाहरी उत्तल सतह पसलियों से सटी होती है। अंदर से, मीडियास्टिनम का सामना करते हुए, प्रत्येक फेफड़े में मुख्य ब्रोन्कस, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय नसों और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। वे फेफड़े की जड़ बनाते हैं; इसमें बड़ी संख्या में लिम्फ नोड्स होते हैं जो फेफड़ों में रोगजनक सूक्ष्मजीवों के प्रवेश से बचाते हैं। फेफड़ों में ब्रांकाई और रक्त वाहिकाओं के प्रवेश के स्थान को फेफड़े का द्वार कहा जाता है।

आकार में, दायां फेफड़ा बाएं से चौड़ा और छोटा होता है। निचले पूर्वकाल क्षेत्र में बाएं फेफड़े में हृदय द्वारा गठित एक पायदान होता है। प्रत्येक फेफड़े को लोब में विभाजित किया जाता है, दाएं तीन में, और बाएं दो में। ब्रोंची की कई शाखाएं ब्रोन्कियल ट्री बनाती हैं।

फेफड़ों में गैस विनिमय। फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान विसरण के कारण होता है। हृदय से फेफड़ों की एल्वियोली को घेरने वाली केशिकाओं में बहने वाले रक्त में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फुफ्फुसीय एल्वियोली की हवा में इसका बहुत कम हिस्सा होता है, इसलिए यह रक्तप्रवाह को छोड़ देता है और एल्वियोली में चला जाता है। ऑक्सीजन रक्तप्रवाह में भी प्रसार के माध्यम से प्रवेश करती है। रक्त में थोड़ी मुक्त ऑक्सीजन होती है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन इसे लगातार बांधता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन में बदल जाता है। रक्त जो धमनी बन गया है, एल्वियोली को छोड़ देता है और फुफ्फुसीय शिरा से हृदय तक जाता है। गैस विनिमय लगातार होने के लिए, यह आवश्यक है कि फुफ्फुसीय एल्वियोली में गैसों की संरचना स्थिर हो। यह स्थिरता फुफ्फुसीय श्वसन द्वारा बनाए रखी जाती है: अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है, और रक्त द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन को बाहरी हवा के ताजा हिस्से से ऑक्सीजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

ऊतक श्वसन प्रणालीगत परिसंचरण की केशिकाओं में होता है, जहां रक्त ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। ऊतकों में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, और इसलिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन ऊतक द्रव में गुजरती है और वहां कोशिकाओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण के लिए उपयोग की जाती है। एक ही समय में निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं और ऊतकों की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। ऊतकों में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। यह ऊतक द्रव में प्रवेश करता है, और इससे रक्त में। यहां कार्बन डाइऑक्साइड आंशिक रूप से हीमोग्लोबिन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, और आंशिक रूप से भंग या रासायनिक रूप से रक्त प्लाज्मा लवण द्वारा बाध्य होता है। शिरापरक रक्त इसे दाहिने आलिंद में ले जाता है, वहाँ से यह दाहिने वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, जो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से शिरापरक रक्त को फेफड़ों में धकेलता है - चक्र बंद हो जाता है। फेफड़ों में, रक्त फिर से धमनी बन जाता है और, बाएं आलिंद में लौटकर, बाएं वेंट्रिकल में प्रवेश करता है, और इससे प्रणालीगत परिसंचरण में।

ऊतकों में जितनी अधिक ऑक्सीजन की खपत होती है, लागत की भरपाई के लिए हवा से उतनी ही अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए, शारीरिक श्रम के दौरान, एक ही समय में हृदय गतिविधि और फुफ्फुसीय श्वसन दोनों में वृद्धि होती है।

साँस लेना और साँस छोड़ना तंत्र

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

साँस लेना इस तथ्य में शामिल है कि डायाफ्राम नीचे जाता है, पेट के अंगों को धक्का देता है, और इंटरकोस्टल मांसपेशियां छाती को ऊपर, आगे और पक्षों तक उठाती हैं। छाती गुहा की मात्रा बढ़ जाती है, और फेफड़े इस वृद्धि का अनुसरण करते हैं क्योंकि फेफड़ों में गैसें उन्हें पार्श्विका फुस्फुस के खिलाफ दबाती हैं। नतीजतन, फुफ्फुसीय एल्वियोली के अंदर दबाव कम हो जाता है, और बाहरी हवा एल्वियोली में प्रवेश करती है।

साँस छोड़ने की शुरुआत इंटरकोस्टल मांसपेशियों के आराम से होती है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, छाती की दीवार नीचे जाती है, और डायाफ्राम ऊपर उठता है, क्योंकि पेट की दीवार उदर गुहा के आंतरिक अंगों पर दबाव डालती है, उनमें - डायाफ्राम पर। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, फेफड़े संकुचित हो जाते हैं, वायुकोशियों में वायुदाब वायुमंडलीय से अधिक हो जाता है, और इसका कुछ भाग बाहर निकल जाता है। यह सब शांत श्वास के साथ होता है। गहरी साँस लेने और छोड़ने के साथ, अतिरिक्त मांसपेशियां सक्रिय होती हैं।

श्वसन का न्यूरो-हास्य विनियमन

श्वास का तंत्रिका विनियमन। श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है। इसमें साँस लेने और छोड़ने के केंद्र होते हैं, जो श्वसन की मांसपेशियों के काम को नियंत्रित करते हैं। फुफ्फुसीय एल्वियोली का पतन, जो साँस छोड़ने के दौरान होता है, प्रतिवर्त रूप से साँस लेना का कारण बनता है, और एल्वियोली का विस्तार स्पष्ट रूप से साँस छोड़ने का कारण बनता है। जब आप सांस को रोककर रखते हैं तो सांस लेने और छोड़ने की मांसपेशियां एक साथ सिकुड़ती हैं, जिससे छाती और डायफ्राम एक ही स्थिति में रहते हैं। श्वसन केंद्रों का काम अन्य केंद्रों से भी प्रभावित होता है, जिनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्थित केंद्र भी शामिल हैं। इनके प्रभाव से बोलते और गाते समय श्वास बदल जाती है। व्यायाम के दौरान जानबूझकर सांस लेने की लय को बदलना भी संभव है।

श्वसन का हास्य विनियमन। मांसपेशियों के काम के साथ, ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाता है। नतीजतन, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में छोड़ा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाला रक्त श्वसन केंद्र में पहुंचता है और उसमें जलन पैदा करने लगता है, तो केंद्र की सक्रियता बढ़ जाती है। व्यक्ति गहरी सांस लेने लगता है। नतीजतन, अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाता है, और ऑक्सीजन की कमी को फिर से भर दिया जाता है। यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है, तो श्वसन केंद्र का कार्य बाधित हो जाता है और सांस का अनैच्छिक रूप से रुकना होता है। तंत्रिका और हास्य विनियमन के लिए धन्यवाद, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एकाग्रता किसी भी स्थिति में एक निश्चित स्तर पर बनी रहती है।

वायु पर्यावरण और इसकी सुरक्षा

वायुमंडलीय हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और लगभग 1% अन्य गैसें होती हैं। साँस छोड़ने वाली हवा में, ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 16.3% हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है (लगभग 3-4% तक)। घर के अंदर भी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तेजी से बढ़ जाती है, इसलिए इसमें रहने से सिरदर्द, सुस्ती और प्रदर्शन में कमी आती है। जहां स्टोव हीटिंग का उपयोग किया जाता है, वहां हवा में कार्बन (सीओ) - कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण हो सकता है, जो बेहद जहरीला होता है। यह आसानी से रक्त हीमोग्लोबिन के साथ एक मजबूत यौगिक कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के अणु फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता से स्थायी रूप से वंचित हो जाते हैं। रक्त और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो मस्तिष्क और अन्य अंगों के काम को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के परिणामस्वरूप सिरदर्द और मतली होती है। उल्टी, आक्षेप, चेतना की हानि हो सकती है, और गंभीर विषाक्तता में, ऊतक श्वसन की समाप्ति से मृत्यु हो सकती है। हवा में निहित धूल खतरनाक है क्योंकि यह फेफड़ों के पुटिकाओं और वायुमार्ग की दीवारों को यांत्रिक रूप से घायल कर सकती है, गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न कर सकती है और एलर्जी का कारण बन सकती है। इसके अलावा, रोगाणु और वायरस धूल के कणों पर बस जाते हैं, जिससे संक्रामक रोग हो सकते हैं। सीसा और क्रोमियम कणों वाली धूल रासायनिक विषाक्तता पैदा कर सकती है। न केवल औद्योगिक धूल हानिकारक है, बल्कि घरेलू और कृषि धूल भी है। काम के दौरान धूल से बचाव के लिए रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। धुंध के एक टुकड़े को 25/15 वर्ग सेमी के आयत के रूप में 4 परतों में मोड़ा जाता है। किनारों पर रिबन सिल दिए जाते हैं। ऊपरी पट्टियाँ ऑरिकल्स के ऊपर बंधी होती हैं, निचले वाले गर्दन के चारों ओर। सांस लेने के दौरान धुंध द्वारा धूल के कण बरकरार रहते हैं। रेस्पिरेटर को बदलना चाहिए क्योंकि यह गंदा हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में गीली सफाई के तरीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्राथमिक पुनर्जीवन। डूबने के लिए प्राथमिक उपचार

डूबते हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार। सबसे पहले, श्वसन पथ को पानी से मुक्त करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, पीड़ित को उसके पेट के साथ उसके घुटने पर रखा जाता है और तेज आंदोलनों के साथ पेट और छाती को निचोड़ें या पीड़ित को तेजी से हिलाएं। पानी निकालने के बाद जरूरत पड़ने पर कृत्रिम श्वसन किया जाता है।

घुटन और जमीन को ढकने में मदद करें। गला दबाने पर घुटन हो सकती है, जब जीभ पीछे की ओर गिरती है। उत्तरार्द्ध अक्सर बेहोशी के साथ होता है, जब कोई व्यक्ति अचानक होश खो देता है। इसलिए सबसे पहले आपको उसकी सांसों को सुनने की जरूरत है। यदि यह घरघराहट के साथ है या पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो आपको पीड़ित का मुंह खोलना चाहिए और उसकी जीभ को आगे की ओर खींचना चाहिए, या सिर की स्थिति को वापस फेंककर बदलना चाहिए। गंध अमोनिया, जो श्वसन केंद्र को उत्तेजित करता है। किसी व्यक्ति को पृथ्वी से रुकावटों को दूर करने के बाद, मुंह और नाक को गंदगी से साफ करना आवश्यक है, फिर कृत्रिम श्वसन, अप्रत्यक्ष हृदय मालिश शुरू करें। यदि पीड़ित को सर्दी है, तो उसे गर्म करने की जरूरत है।

बिजली की चोट के लिए प्राथमिक चिकित्सा। बिजली के झटके को बिजली के झटके और बिजली की हड़ताल के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि झटका छोटा था, तो व्यक्ति अपने आप ठीक हो गया, हार के स्थान का निरीक्षण करना आवश्यक है। गंभीर मामलों में, श्वसन गिरफ्तारी होती है। इस मामले में, कृत्रिम श्वसन का उपयोग किया जाता है, और कार्डियक अरेस्ट के मामले में - अप्रत्यक्ष मालिश।

श्वसन प्रणाली की कार्यात्मक क्षमता। सांस की बीमारियों

छाती की परिधि को मापना। सांस लेने और छोड़ने पर छाती का घेरा बदल जाता है। जब आप श्वास लेते हैं तो यह अधिक होता है, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो यह कम होता है। छाती की परिधि में इस परिवर्तन को छाती का भ्रमण कहा जाता है। खेल प्रशिक्षण के साथ, छाती गुहा की मात्रा बढ़ जाती है, और इसलिए छाती का भ्रमण भी बढ़ जाता है। आईटी खुद को मापना आसान है। इसे एक साथ करना सुविधाजनक है। पहले, प्रेरणा पर माप लिया जाता है, फिर समाप्ति पर। इसके लिए एक मापने वाले टेप की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग दर्जी करते हैं। आम तौर पर, गहरी साँस लेने की अवस्था में और एक वयस्क में गहरी साँस छोड़ने की अवस्था में छाती की परिधि में अंतर 6-9 सेमी होता है।

फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता श्वसन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि कोई व्यक्ति सबसे गहरी साँस लेता है और फिर जितना संभव हो उतना साँस छोड़ता है, तो साँस छोड़ने वाली हवा की मात्रा फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता बनाती है। लेकिन इस साँस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में कुछ और हवा रहेगी। यह अवशिष्ट वायु है, इसका आयतन लगभग घन सेमी है। फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता उम्र, लिंग, ऊंचाई और व्यक्ति की फिटनेस की डिग्री पर भी निर्भर करती है। स्पाइरोमीटर का उपयोग फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति के लिए, न केवल फेफड़ों की महत्वपूर्ण क्षमता महत्वपूर्ण है, बल्कि श्वसन की मांसपेशियों की सहनशक्ति भी महत्वपूर्ण है। यह सामान्य माना जाता है, अगर लगातार पांच परीक्षणों के बाद, परिणाम कम नहीं होते हैं।

श्वसन प्रणाली के रोग। इन्फ्लूएंजा, गले में खराश जैसी अल्पकालिक बीमारियों के साथ-साथ श्वसन तंत्र के पुराने रोग भी होते हैं। सबसे दुर्जेय तपेदिक और फेफड़ों के कैंसर हैं। वे अगोचर रूप से शुरू होते हैं, और कई महीनों या वर्षों तक एक व्यक्ति को उनके बारे में पता भी नहीं चल सकता है। इस बीच, बीमारी के प्रारंभिक चरण में उपचार सबसे सफल होता है। फ्लोरोग्राफी एक चमकदार एक्स-रे स्क्रीन से एक छवि की तस्वीर खींचकर छाती की एक परीक्षा है, जिसके पीछे विषय स्थित है। फिल्माई गई फिल्मों की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। यदि वे आदर्श से विचलन पाते हैं, तो रोगी को अधिक विस्तृत परीक्षा के लिए उपयुक्त संस्थान में आमंत्रित किया जाता है।

क्षय रोग और फेफड़ों का कैंसर। तपेदिक का प्रेरक एजेंट कोच का बेसिलस है। यह श्वसन पथ के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, और भोजन के साथ भी, उदाहरण के लिए, तपेदिक के साथ गाय से प्राप्त बिना उबाले दूध के साथ। प्रतिकूल परिस्थितियों में, रोगजनक रोगाणुओं को सक्रिय किया जाता है। वे फेफड़ों (अधिक बार) या अन्य अंगों में प्रवेश करते हैं और वहां गुणा करते हैं, जिससे बीमारी होती है। फ्लोरोग्राफी आपको फेफड़ों के कैंसर का समय पर पता लगाने की अनुमति देती है। धूम्रपान करने वालों में यह रोग सबसे अधिक होता है। रोग इस तथ्य से शुरू होता है कि कुछ ब्रांकाई के उपकला ऊतक पतित हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। ट्यूमर का जीव की महत्वपूर्ण गतिविधि पर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है, जिससे इसकी अत्यधिक थकावट होती है, और फिर मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को हर दो साल में कम से कम एक बार फ्लोरोग्राफी करवानी चाहिए। जिन व्यक्तियों का काम लोगों के साथ-साथ छात्रों से संबंधित है, उन्हें सालाना फ्लोरोग्राफी से गुजरना होगा।