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SYSTÈME RESPIRATOIRE

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À l'origine apparaissant en volume V23, page 188 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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SYSTÈME See also:

RESPIRATOIRE . (i). La région respiratoire d'ANATOMYThe comprend See also:les cavités nasales, See also:le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons, mais de See also:ces derniers les deux premières pièces ont été traitées en See also:articles séparés (voir le SYSTÈME et le PHARYNX OLFACTIFS). Le larynx est la See also:partie supérieure du conduit d'aération qui est particulièrement modifié pour 'la See also:production See also:des notes du See also:lancement variable, bien qu'il ne soit pas responsable de la totalité de la See also:voix. Son See also:cadre se compose de plusieurs cartilages qui sont déplacés sur un un autre par des muscles, et ils sont rayés intérieurement par la membrane muqueuse qui est continue en haut avec See also:celle du pharynx et ci-dessous avec celle de la trachée ou du windpipe. Le larynx est situé dans l'avant du See also:cou et correspond aux vertèbres cervicales de See also:quart, cinquième et sixième. Pour sa See also:anatomie superficielle voir l'cAnatomie, superficiel et See also:artistique. Le See also:cartilage thyroïde (voyez que fig. I) est la plus grande, et se compose de deux plats ou ailes du See also:nez qui sont associés à la See also:ligne See also:mi-ventrale. À la partie supérieure de leur jonction est l'entaille thyroïde et juste au-dessous de celle est une See also:projection vers l'avant, le pomum Adami, mieux marqué dans des mâles d'adulte. De la partie supérieure de la frontière postérieure de chaque aia les élévations supérieures de See also:cornu jusqu'à soient jointes au See also:bout du See also:grand cornu de l'See also:os hyoïde par le See also:ligament See also:thyro-hyoïde latéral, alors que de la partie plus inférieure de la même frontière le cornu inférieur See also:passe vers le See also:bas pour être attaché au cartilage cricoïde par la See also:capsule cricothyroïdienne. De l'upperborder de chaque aile du nez la membrane thyro-hyoïde fonctionne jusqu'à l'os hyoïde, alors que près du dos de la See also:surface See also:externe du chaque la ligne oblique des courses de cartilage thyroïde en bas et expédie.

Le cartilage cricoïde (voir les figues. 1 et 2) est quelque chose comme un See also:

anneau de signet avec le See also:joint derrière; sa frontière inférieure, cependant, est horizontale. À la partie supérieure mi-ventrale de son tubercule supérieur sur la frontière est le cartilage joint de ghyroid de la See also:voiture t la partie mesial de la ligne oblique le crico - membrane thyroïde, qui l'attachent à la frontière inférieure du cartilage thyroïde cependant les parties latérales de ce passage de membrane vers le haut dedans ternally aux après D. J. See also:Cunningham, du See also:manuel de Cunningham de l'anatomie. See also:forme une See also:pyramide avec son See also:apex vers le haut et avec une surface postérieure et See also:interne ou mesial antérieure. La See also:base articule avec le cricoïde par une facette See also:concave, entourée par la capsule de crico-See also:arytenoid, et les deux arytenoids peuvent glisser vers ou loin les uns des autres, en plus duquel chacun peut tourner autour d'un See also:axe See also:vertical. De l'avant de la base projets de See also:processus sensibles qui, pendant qu'elle est attachée à la véritable See also:corde vocale, s'appelle le processus vocal, tandis que de la partie externe de la base un autre cornu supérieur de ligament de Thyro-epiglottidean de triticea de Cartilago de processus de stouter de cartilage de cartilage thyroïde du processus See also:musculaire de cartilage de Santorini Arytenoid du cartilage TNT d'arytenoid; "'cartilage thyroïde de ~ d'See also:ic^t après D. J. Cunningham, du manuel de Cunningham et de leur haut de l'anatomie. les bords libres forment fig. vue de 1.-Profile des cartilages et véritable les ligaments vocaux des See also:cordes de larynx. Sur le See also:sommet de la pièce de signet du cricoïde sont placés les deux cartilages d'arytenoid (voir fig.

2), dont chacune le cornu inférieur de tubercule inférieur du cartilage cricoïde de membrane cricothyroïdienne de cartilage thyroïde attache deux, les muscles de srico-arytenoid et ainsi est connu comme processus musculaire. Au-dessus de chaque arytenoid sont deux plus petits - les cartilages connus See also:

sous le nom de laryngis de cornicula ou les cartilages de Santorini et les cartilages cunéiformes, mais eux ne sont pas d'aucune importance See also:pratique. L'épiglotte (voir la fig. 3), d'autre See also:part, est une structure très importante, depuis elle forme un couvercle au larynx dans l'ingestion: seulement la boîte se déplace jusqu'au couvercle au See also:lieu du couvercle abaissant dans la boîte. Elle See also:feuille-est formée, la See also:tige (thyro-epiglottid e un ligament de n) étant attachée à la jonction des cartilages thyroïde à l'intérieur du larynx, alors que la surface antérieure de la feuille est étroitement attachée à la See also:racine de la See also:langue et du See also:corps de l'os hyoïde. Les vocalis postérieurs de Processus ou la surface laryngeal est piqués pour des glandes, et s'approche du See also:point où la tige joint la feuille est une convexité qui est connue comme See also:coussin de l'épiglotte. Tous les cartilages du larynx sont de la variété diaphane excepté la glotte d'epi-, les laryngis de cornicula et les cartilages cunéiformes, qui sont élastique See also:jaune. Le résultat est que tous à moins que ces trois tendent à s'ossifier pendant que l'âge See also:moyen est approché. Les muscles du larynx sont: (r) les crico-thyroïdes, qui sont attachées à la frontière inférieure de la thyroïde et, pièce antérieure du cricoïde, en tirant vers le haut qu'elles font à la partie supérieure du signet, avec les arytenoids attachés à lui, du See also:mouvement en arrière et ainsi serrent les cordes vocales. (2) les thyro-arytenoids (voir la fig. 4), qui courent en arrière de la jonction des ailes du nez thyroïde à l'avant des arytenoids et du côté de l'épiglotte; ils tirent les arytenoids vers la thyroïde et ainsi détendez les cordes. (3) le muscle See also:simple d'arytenoideus, qui court du dos d'un arytenoid à l'autre et rapproche ces cartilages. (4) les crico-arytenoids latéraux (voir la fig.

4) qui dessinent les processus musculaires des arytenoids en avant vers l'anneau du cricoïde et, en faisant ainsi, tordent les processus vocaux, avec les cordes attachées, vers l'intérieur vers une une autre; et (5) les crico-arytenoids postérieurs (voir la fig. 4) qui fonctionnent du dos de la pièce de signet du cricoïde au dos des processus musculaires de l'arytenoid et, en tirant ces derniers vers l'arrière, tordent les processus vocaux à l'extérieur et ainsi séparez les cordes vocales. Tous ces muscles sont fournis par le See also:

nerf laryngeal récurrent, excepté le cricothyroïdien qui est innervated par la See also:branche externe du laryngeal supérieur (voir les NERFS, crâniens). La membrane muqueuse du larynx est continue avec celle du pharynx aux plis aryteno-epiglottidean qui fonctionnent des côtés de l'épiglotte jusqu au dessus des cartilages d'arytenoid (voyez (fig. 3). Au côté externe de chaque See also:pli est les pyriformis de sinus (voir le PHARYNX). Du See also:milieu de la jonction des ailes du nez du cartilage thyroïde aux processus vocaux des arytenoids la membrane muqueuse est reflétée plus de, et étroitement liée à, les véritables cordes vocales qui contiennent le See also:tissu élastique et, comme a après D. J. Cunningham, du manuel de Cunningham de l'anatomie. * Fig. 4.-See also:Dissection des muscles dans le See also:mur latéral du larynx. L'aile du nez droite du cartilage thyroïde a été enlevée. les véritables cordes vocales est la glotte ou le rima glottidis. juste au-dessus des véritables cordes vocales est l'See also:ouverture dans une cavité de chaque côté qui court vers le haut et vers l'arrière et est connu comme saccule laryngeal; son ouverture est le sinus laryngeal.

La lèvre supérieure de ceci fendre-comme l'ouverture s'appelle la corde vocale fausse. La membrane muqueuse est étroitement liée vers le bas à l'épiglotte et aux véritables cordes vocales, ailleurs il y a de l'abondance du tissu secondaire-muqueux dans laquelle les produits de l'inflammation peuvent rassembler et causer des "laryngis d'oedème," une See also:

condition qui est mécaniquement empêchée de passer les véritables cordes vocales. Dans la partie supérieure de l'avant et des côtés du larynx et de l'excédent les véritables cordes vocales la membrane muqueuse est rayées par l'épithélium squamous, mais ailleurs l'épithélium est du colomnaire ciliated la variété: il est fourni par la branche laryngeal supérieure du nerf de vagus et au-dessus de la glotte est singulièrement sensible. La trachée ou le windpipe (voyez que fig. 5) est le See also:tube qui achemine l'See also:air entre le larynx et les bronches; c'est de quatre à quatre des pouces et See also:demi See also:long et se situe en partie dans le cou et en partie dans le See also:thorax: Il commence où le larynx finit à la frontière inférieure du sixième cervical, et se divise en ses deux bronches See also:vis-à-vis de la cinquième vertèbre thoracique. Le tube est maintenu toujours ouvert par les anneaux du cartilage, derrière lesquels, cependant, veulent, et, car il passe en bas de, il vient pour se trouver plus loin et plus loin de la surface yentral du corps, suivant la concavité de la région thoracique de la See also:colonne spinale. Dans la totalité de son cours de haut en bas il a la See also:fin d'See also:oesophage derrière lui, alors que dans l'avant sont l'See also:isthmus de la thyroïde, la veine innominée gauche, l'artère innominée et la voûte de l'aorte. De chaque côté de lui et le See also:contact de lui est le nerf de vagus. La pièce cervicale du tube n'est pas beaucoup plus que See also:pouce dans la longueur, mais elle peut être rallongée en jetant en arrière la tête. Ce, naturellement, est la région dans laquelle la trachéotomie est effectuée, et il devrait se rappeler que chez les See also:enfants, et parfois dans les adultes, la grande veine innominée gauche:ies au-dessus du niveau du dessus du sternum. Dans la See also:section transversale la trachée est un peu plus large de l'un côté à l'autre que de avant vers l'arrière. Dans la vie l'ancienne See also:mesure serait environ 12,5 millimètres et le dernier I r millimètre: Elle se compose d'une membrane fibro-élastique externe en laquelle les anneaux cartilagineux se situent, alors que derrière, où ces anneaux veulent, est une See also:couche de unstriped le muscle que, quand il se contracte, mentionnés, sont les bords libres supérieurs des pièces latérales de la membrane cricothyroïdienne.

Le chink entre l'accule Thyro-hyoïde de membrane de deux épiglottes du processus musculaire de larynx du muscle cricothyroïdien d'Aryteno-epiglottidean de membrane de posticus de Crico-arytenoideus de lateralis de Crico-arytenoideus de cartilage thyroïde de muscle de Thyro-arytenoid de cartilage d'arytenoid après D. J. Cunningham, du manuel de Cunningham de l'anatomie. montrez le mur externe de la moitié droite. L'See also:

altitude de cartilage thyroïde a produit par l'altitude vocale fausse de ventriculi de Philtrum de corde de cartilage cunéiforme produite par le cartilage cricoïde de véritable de corde de sinus de Laryngeal de cartilage d'arytenoid muscle vocal d'Arytenoid le cartilage que cricoïde réunit les extrémités de derrière des anneaux et ainsi diminue le calibre du tube. À l'intérieur de ces derniers est l'artère pulmonaire de tissu submucous abondant après D. J. Cunningham, du manuel de Cunningham de l'anatomie. contenir les glandes muqueuses et les quantités de tissu lymphoïde, alors que le tout est rayé intérieurement par colomnaire ciliated l'épithélium. Les bronches (voyez que fig. 5) sont les deux tubes en lesquels la trachée se divise, mais, depuis les branches, que ces tubes dégagent plus See also:tard, s'appellent également les bronches, il peut être plus clair pour parler des bronches primaires, secondaires et tertiaires. Chaque bronche primaire fonctionne en bas et à l'extérieur, mais le droit est plus dans une ligne avec la direction de la trachée que la See also:gauche.

La bronche primaire droite a également un plus grand calibre que la gauche parce que le See also:

poumon droit est plus le grand, et pour ces deux raisons quand un corps étranger entre dans la trachée elle entre dans habituellement la bronche droite. La première bronche secondaire se dégage environ pouce de la bifurcation de la trachée du bon côté et, car il se trouve au-dessus du niveau de l'artère pulmonaire, on le connaît comme bronche eparterial. Du côté gauche la première branche est à environ deux pouces de la bifurcation et, comme toutes les bronches secondaires restantes, est hyparterial: la bronche primaire gauche est donc deux fois plus See also:longue que la droite. Après que la bronche secondaire eparterial soit dégagée la direction de la bronche primaire droite est continuée par la bronche secondaire hyparterial, et ceci, juste avant atteindre le hilum du poumon, se divise en bronches tertiaires supérieures et inférieures, alors que la bronche hyparterial secondaire inférieure gauche ne se divise pas avant d'atteindre le hilum de son poumon. Dans le hilum ou la racine du poumon droit, donc, trois tubes bronchiques entrent, alors que du côté gauche il y a seulement de deux. L'See also:habitude fermement enracinée d'associer les bronches de See also:limite à ces pièces des tubes principaux qui se trouvent entre la bifurcation de la trachée et du point où la première branche se dégage des marques il très difficile de suggérer une nomenclature qui appelle n'importe quelle See also:image de l'état réel de choses à l'esprit. Certainement la See also:classification dans les bronches primaires, secondaires et tertiaires va seulement une manière très petite vers ceci, et il devrait réaliser que, appelez-les ce que nous pouvons, là sont deux longs tubes effilants qui fonctionnent de la bifurcation de la trachée à la pièce inférieure et arrière de chaque poumon, et dégagent une série de grandes branches dorsales ventrales et See also:petites. La partie supérieure de chacune de ces longs tubes ou bronches de tige est en dehors du poumon et dans le mediastinum moyen du thorax, la partie plus inférieure incluse dans la substance du poumon. La structure des bronches est pratiquement identique à celle de la trachée. (voir le système bronchique d'Eparterial de See also:G. S. See also:Huntington's "du See also:Mammalia," See also:Am. Journ.

Med. Sci. (Phila. 1898). Voir également l'anatomie de See also:

Quain, Londres, la dernière édition.) Les poumons sont deux pyramidal, les See also:organes spongieux, See also:ardoise-colorés, très vasculaires dans lesquels le See also:sang est oxygéné. Chacun se situe dans son propre côté du thorax et est entouré par sa propre cavité pleurale (voir les MEMBRANES de COELOM et de SEROUS), et a un apex qui projette dans le côté de la racine du cou, une base qui est creusée pour la convexité du See also:diaphragme, une surface externe qui est See also:convexe et se trouve contre les nervures, un concave extérieur intérieur pour le See also:coeur, le péricarde et les grands navires, une frontière antérieure pointue qui recouvre le péricarde et une large, arrondie frontière postérieure qui se trouve sur le côté de la colonne spinale. Chaque poumon est presque divisé en deux par une fissure primaire qui court oblique de haut en bas et l'expédie, alors que le poumon droit a une fissure secondaire qui fonctionne horizontalement en avant de près du milieu de la fissure primaire. Le poumon gauche a donc un supérieur et s'abaisse ou See also:lobe basique, alors que la droite a les lobes de haut, moyens et inférieurs. Sur la surface intérieure de chaque poumon est la racine ou le hilum auquel See also:seul ses navires, des nerfs et des conduits (bronches) peuvent l'entrer dans et laisser. Les structures contenues dans la racine de chaque poumon sont les branches et les tributaires (1) de l'artère pulmonaire, (a) les See also:veines pulmonaires, (3) les bronches, (4) les artères bronchiques, (5) les veines bronchiques, (6) les navires et les glandes lymphatiques bronchiques, (q) les plexuses pulmonaires des nerfs. De ces derniers les trois premiers sont les plus grands et, en divisant la racine de dans l'avant, les veines sont d'abord coupées, puis les artères et le bout les bronches. Comme a été déjà précisé, la bronche eparterial du bon côté est au-dessus du niveau de l'artère, mais tous les autres (hyparterial) sont sur un niveau plus bas.

Phoenix-squares

Les artères bronchiques fournissent la substance du poumon; il y a habituellement de deux de chaque côté, et elles se trouvent derrière les bronches. Le sang qu'ils portent est principalement retourné par les veines pulmonaires apportant le sang oxydé de nouveau au coeur, de sorte qu'il y ait ici un mélange normal et inoffensif de sang artériel et veineux. S'il y a des veines bronchiques (leur présence est doutée par certains, et l'auteur lui-même soigneusement mais sans succès les a recherchés plusieurs fois), elles s'ouvrent dans les veines azygos de leur propre côté. Les navires lymphatiques bronchiques se trouvent derrière les navires pulmonaires et s'ouvrent dans plusieurs grandes glandes qui sont noires de tendre outre du See also:

carbone à gauche III les poumons de l'atmosphère. Il y a un plexus pulmonaire antérieur et postérieur des nerfs de chaque côté, dont les See also:fibres sont dérivées du vagus et du ganglia thoracique supérieur du sympathique. La structure du Lungs.As les bronches deviennent plus petite et plus petite par See also:division répétée, le cartilage les entoure complètement et tend à former les plats irréguliers au lieu du ringsthey sont donc cylindrique, mais quand les branches terminales (bronches lobulaires) sont atteintes, le cartilage disparaît et les bulgings hémisphériques appelés les alvéoles se produisent (fig. 6 A). À la fin d'une partie de trachée couverte par isthmus des bronches pulmonaires d'Ayparterial d'artère de bronche gauche de corps thyroïde chaque bronche lobulaire est une See also:chambre irrégulière, l'See also:oreillette (fig. 6 à), et du ce un See also:certain nombre de sacs à parois minces, au sujet de r millimètre de diamètre, s'ouvrent dehors. Ceux-ci s'appellent l'infundibula (fig. 6 I), et leurs murs sont pouched par les air-cellules ou les alvéoles hémisphériques comme ceux dans les bronches lobulaires. Chaque bronche lobulaire avec son oreillette et infundibula forme ce qui est connu comme lobule du poumon, et ces lobules sont séparés par le tissu connectif, et leurs contours sont évidents sur la surface du poumon. Le tissu musculaire, qui dans les tubes plus grands a été confiné à la partie dorsale, forme une couche complète dans le plus See also:petit; mais quand les bronches lobulaires sont atteintes, il s'arrête et la membrane muqueuse est entourée par la couche élastique.

Dans les bronches lobulaires, aussi, l'épithélium de doublure change graduellement du ciliated à la variété stratifiée ou de See also:

trottoir, et c'est la seule sorte qui est trouvée dans l'infundibula et les alvéoles. L'entourage de chaque alvéole est un plexus des navires capillaires si See also:riches que les espaces entre les capillaires sont pas plus au loin que les capillaires eux-mêmes, et c'est ici que l'échange des See also:gaz a lieu entre l'air et le sang. Le système respiratoire d'Embryology.The est développé à partir de la surface ventrale du foregut en tant que long gouttière-comme la See also:poche de la laquelle atteint juste derrière le rudiment de la langue à l'See also:estomac. La See also:limitation de la fin antérieure ou céphalique de ceci est a (l'altitude 1-shaped dans le mur ventral du pharynx qui sépare les extrémités ventrales des troisième et quatrièmes barres viscérales et est connue comme furcula; elle est de ceci que l'épiglotte, les plis aryteno-epiglottidean et les cartilages d'arytenoid sont développé. Plus tard le tube respiratoire est séparé du See also:digestif par deux arêtes, une de chaque côté, qui, unissant, forment une See also:cloison transversale. Dans la région du furcula, cependant, la cloison s'arrête et ici les deux tubes communiquent. L'extrémité caudale du tube respiratoire bourgeonne dehors dans les deux bronches primaires, et l'un droit de ces derniers, plus tard, soutient trois bourgeons, alors que la gauche a seulement deux; ce sont les bronches secondaires, qui continuent à la division en deux, une branche gardant la ligne de la tige de See also:parent pour former la bronche de tige, alors que l'autre va au loin sous un See also:angle. Par les divisions répétées de ces tubes "l'See also:arbre bronchique" complexe est formé et des pousses de borne le bourgeon d'infundibula dehors. Les alvéoles se développent seulement en trois derniers See also:mois de la vie foetale. Le cartilage thyroïde est probablement formé des quatrièmes et cinquièmes barres branchial, alors que le cricoïde semble être le See also:premier anneau agrandi de la trachée. Avant que la See also:naissance les poumons soient pleine et beaucoup moins vasculaire qu'après la respiration est établi. Leur See also:couleur schisteuse est graduellement gagnée du dépôt du carbone de l'atmosphère. (pour d'autres détails voir l'anatomie de Quain, See also:vol. i., Lond. 1908.) Anatomy.It See also:comparatif a été montré que (voir le PHARYNX) See also:cela dans la respiration inférieure de vertébrés est provoqué par les See also:vaisseaux sanguins entourant les fissures d'ouïe. Dans les See also:poissons plus hauts (Ganoids et Teleosteans) l'"vessie" apparaît comme diverticulum du mur dorsal du tube alimentaire, et ses restes de conduit (pneumaticus de d.) parfois ouverts et à d'autres deviennent une corde pleine.

Dans l'ancien See also:

cas il est probable que le sang soit dans une certaine mesure oxydé dans le mur vasculaire de ce réservoir souple. Dans le Dipnoi (See also:boue-See also:poisson) l'ouverture des décalages de vessie au côté ventral du pharynx et des murs de réservoir souple deviennent sacculated et très vasculaire, de sorte que, quand les See also:fleuves sont séchés vers le haut, les poissons puissent respirer tout à fait au moyen de lui. Dans l'espèce sud-américaine et africaine des boue-poissons le réservoir souple ou le poumon, pendant qu'il peut maintenant s'appeler, est divisé par un septum See also:longitudinal dans sa partie (caudale) postérieure en moitiés droites et gauches. Dans See also:cette sous-See also:classe de Dipnoi, donc, un generalagreement est vu avec l'See also:embryologie ou l'ontogénèse des poumons de l'See also:homme. Dans les See also:amphibiens les deux poumons sont tout à fait séparés bien qu'ils soient seuls sacculated des sacs sans bronches. Une trachée, cependant, apparaît dans quelques espèces (par exemple sirène) et un larynx défini avec des cartilages d'arytenoid, des cordes vocales et des muscles compliqués est établi dans l'Anura (des grenouilles et des crapauds). Dans la majeure partie du Reptilia See also:sac-comme des poumons sont élaborés dans les organes spongieux avec les bronches arborizing dans leur intérieur. Des crocodiles vers le haut une force ou une bronche de tige passe à l'extrémité caudale du poumon, et de ceci les branches ou les bronches latérales se dégagent. Le larynx See also:montre peu anticipé sur celui de l'Anura. Les organes respiratoires des oiseaux sont fortement spécialisés. Le larynx est rudimentaire, et le See also:bruit est produit par le See also:syrinx, un larynx secondaire à la bifurcation de la trachée; ceci peut être trachéal, bronchique ou, le plus souvent, tracheo-branchial. Les poumons sont petits et étroitement liés aux nervures, alors que d'elles les nombreux grands sacs d'air se prolongent parmi les viscères, muscles et dans plusieurs des os, qui, en étant rempli de l'air chaud, aide pour maintenir la haute température et pour diminuer la densité du corps. Ce pneumaticity des os est dans une certaine mesure reproduit par les sinus d'air du crâne dans les crocodiles et les mammifères, et il doit préciser que la quantité d'air dans les os ne correspond pas nécessairement à la See also:puissance du vol, parce que le See also:Ratitae (des autruches et emeus) ont les os très pneumatiques, alors que dans les mouettes ils sont à peine pneumatiques du tout.

Dans les mammifères le cartilage thyroïde devient un élément important dans le larynx, et dans l'See also:

Echidna le supérieur et des parties plus inférieures de lui, dérivées respectivement des quatrièmes et cinquièmes barres branchial, sont séparées (R. H. Burne, Journ. Anat. et Phys. xxxviii. P. xxvii.). le larynx entier est beaucoup plus proche la tête que chez l'homme, et chez de jeunes animaux l'épiglotte est See also:intra-narial, c.-à-d. projette vers le haut derrière le See also:palais mou. Ceci empêche le See also:lait s'écoulant goutte à goutte dans le larynx pendant le nourrisson, et est particulièrement bon vu dans les marsupiaux et le See also:Cetacea, bien que les évidences de lui soient présentes dans l'embryon humain. Dans les mammifères inférieurs un cartilage inter-arytenoid est très fréquent (voir le J. Symington, "le larynx," le J. Anat. et le Phys. marsupiaux xxxiii. 31, aussi "le larynx de Monotreme," ib. xxxiv. 90). Les poumons montrent beaucoup de la variation dans leur lobulation; parmi les See also:porcs-épics autant de comme See also:quarante lobes ont été comptés dans le poumon droit, alors que dans d'autres mammifères aucun lobulation du tout ne pourrait être fait dehors.

Le lobe azygos du poumon droit est une structure See also:

assez See also:constante et est situé entre la veine See also:poteau-cavale et l'oesophage. Il est fourni par la branche terminale de la bronche droite de tige et, bien qu'elle soit habituellement absente chez l'homme, la bronche qui devrait l'avoir fournie doit toujours être trouvée. (F. G. P.) (2) la See also:PHYSIOLOGIE autant qu'est connu, la prise de l'oxygène, libèrent ou ont combiné, et le See also:rendement de l'anhydride carbonique, sont une partie essentielle de la vie de toutes les organizations. Les deux processus sont tellement étroitement associés entre eux qu'ils sont toujours inclus ensemble sous la désignation de la respiration, qui peut être définie ainsi pendant que le processus physiologique qui est concerné dans la prise de l'oxygène et du rendement de l'anhydride carbonique. Selon l'évidence actuellement disponible, c'est seulement dans les cellules vivantes que l'oxygène respiratoire est consommé et l'anhydride carbonique formé. Le seul See also:transport de l'oxygène de l'air ou de l'See also:eau environnant à ces cellules, et de l'anhydride carbonique d'elles à l'air ou à l'eau, est, cependant, en soi un processus complexe chez les animaux plus hauts; et en conséquence un See also:compte de la respiration animale See also:tombe naturellement dans deux divisions, la première de quel (I.) est concerné par la façon de laquelle l'oxygène et l'anhydride carbonique sont donnés à et des tissus vivants, et la deuxième (II.) avec la See also:consommation de l'oxygène et de la formation de l'anhydride carbonique par les tissus vivants eux-mêmes. I. Chez les animaux plus fortement organisés il y a les organes respiratoires spéciaux: les poumons dans les vertébrés plus hauts; les ouïes dans les poissons; les trachées dans les See also:insectes; et diverses formes rudimentaires de poumons ou d'ouïes dans d'autres plus hauts invertébrés. Dans le lob FIG. 6.-6.-Diagram de deux lobules du poumon. B. Bronche . A.

Alvéole . I. Infundibulum. L.e. Bronche lobulaire. À. Oreillette. Lob. Lobule. l'See also:

attention actuelle d'See also:article sera particulièrement confinée au cas des vertébrés plus hauts, et en See also:particulier pour équiper. De l'air est introduit dans les poumons par les mouvements de la respiration (voir ci-dessus, mouvements de la respiration). L'oxygène de cet air traverse la membrane sensible de doublure des air-cellules des poumons dans le sang, où il entre dans la See also:combinaison chimique lâche avec de l'hémoglobine des corpuscules rouges (voir le Ba000). Sous cette forme il est transporté en avant au coeur, et de là par les artères aux capillaires, où il partie encore de l'hémoglobine, et traverse les murs capillaires aux tissus, où il est consommé. L'anhydride carbonique passe dehors des tissus dans le sang d'une façon correspondante, entre dans la combinaison lâche comme bicarbonate, et probablement d'autres manières, dans le sang, et est transporté par les veines aux poumons, d'où il passe dehors dans le See also:ciel expiré. L'air atmosphérique pur contient 20,93% de l'oxygène, '03% d'anhydride carbonique et 79,04% d'See also:azote (à ce qui est mélangé environ 0,9% de l'argon).

L'air expiré sec chez l'homme contient environ 3'5% d'anhydride carbonique et 17% de l'oxygène, de sorte qu'en général l'anhydride carbonique soit augmenté par environ 3'5% et l'oxygène diminué de 4%. L'air expiré car il part du corps contient environ 6 %, d'humidité, comparés habituellement environ à 1% dans le ciel inspiré. L'humidité supplémentaire et la température plus élevée d'air expiré lui font décidément l'allumeur que l'air pur. En See also:

raison des effets désagréables souvent produits dans les salles mal aérées c'était pour See also:longtemps supposé qu'une certaine "matière organique" volatile toxique est également dégagée dans le souffle. La See also:recherche soigneuse a prouvé que ce n'est pas le cas. Les effets désagréables sont partiellement dus à la chaleur et à l'humidité, et en partie des odeurs qui ne sont habituellement pas d'origine respiratoire. L'anhydride carbonique actuel dans le ciel de même salles très mal aérées est présent dans des proportions loin trop petites pour avoir n'importe quel effet sensible. Le See also:volume moyen d'air inspiré par See also:minute par les hommes en bonne santé d'adulte pendant le See also:repos est environ 7 litres ou •25 cub. See also:pi. Dans différents individus la fréquence de la respiration change le considerablyfrom environ 7 à 25 par minute, la See also:profondeur de chaque souffle changeant environ inversement comme fréquence. Pendant le travail musculaire le volume d'air respiré peut être six ou huit fois autant que pendant le repos. Le volume d'anhydride carbonique dégagé change environ de la moitié par See also:pied See also:cube par See also:heure pendant le repos complet à 5 cub. pi pendant l'effort grave, mais fait la See also:moyenne au sujet d'o.g cub. pi par heure, et atteindra ou excédera 'r cub. pi par heure pendant le même effort très léger. Le volume de l'oxygène consommé est environ un septième plus grand que cela de l'anhydride carbonique dégagé. La respiration est réglée, d'un centre See also:nerveux situé dans l'oblongata de médulle, qui est la partie la plus inférieure du cerveau. Si ce centre est détruit ou blessait les arrêts et la mort de respiration résulte rapidement.

Du centre respiratoire les impulsions efférentes rhythmiques procèdent en bas des nerfs de See also:

moteur fournissant le diaphragme, des membrures intermédiaires et d'autres muscles respiratoires. Les impulsions afférentes par de See also:divers nerfs peuvent temporairement affecter le See also:rythme du centre respiratoire. De ces impulsions afférentes de loin les plus importants sont ceux qui procèdent vers le haut du nerf de vagus des poumons eux-mêmes. Sur le distention des poumons avec de l'air les impulsions inspiratoires du centre respiratoire sont soudainement arrêtées ou "empêchées"; d'autre part, l'effondrement du poumon excite fortement à l'effort inspiratoire. Sur la section du nerf de vagus ces effets disparaissent, et la respiration devient moins fréquente et beaucoup plus travaillé. Le nerf de vagus est ainsi le See also:porteur des stimulus inhibiteurs et passionnants. Car la fonction physiologique de la respiration est apporter l'oxygène à et d'éliminer l'anhydride carbonique du sang, on naturellement s'attendrait à ce que la respiration soit réglée selon la quantité de l'oxygène exigée et de l'anhydride carbonique formé; mais jusque tout à fait récemment au See also:mode réel du règlement était nullement clair.

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