简介

吸气和呼气的呼吸循环由复杂的机制控制,包括大脑皮层、脑干和周围神经系统中的神经元,以及中央和周围受体。这些受体对包括化学物质和压力在内的各种刺激都有反应。中央呼吸控制(呼吸驱动)发生在桥脑和延髓中,它们直接对化学影响作出反应。其他输入来自肺部的拉伸受体和位于颈动脉和主动脉体的化学感受器。

在休息时,成年男性平均产生约200毫升CO2每分钟,在运动或重体力劳动时,这个速率可能会增加到2000毫升/分钟以上。过度换气降低CO2因为肺部气体交换机会增加。屏住呼吸或重新呼吸空气(比如对着纸袋呼吸)会增加CO2因为气体交换的机会较少。化学感受器对二氧化碳的反应最为敏感和迅速,但它们对氧气和pH值(酸度)也有反应。呼吸循环在一天中不断进行调整,以允许肺部的气体交换,以维持CO的稳定水平2在血液中。CO的增加2水平刺激呼吸,而降低抑制呼吸。如果与“设定值”的偏差足够大,你可能会感到呼吸短促。氧气水平也会影响呼吸循环,但需要较大的偏差才能感受到其影响。

在这个实验中,你将改变CO2屏住呼吸(肺换气不足)、呼吸急促(换气过度)和运动。你将比较呼吸频率,潮气量,和分钟通气,这是每一个生理挑战对内稳态的结果。

重要的:本实验所使用的设备仅用于教学目的,不应用于诊断医疗状况。

目标

  • 获得正常潮气量的图形表示。
  • 比较各种生理挑战产生的潮汐量。