Elastic recoil

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탄력 반동(elastic recoil)은 폐가 들숨에 의해 신장된 후의 반동, 또는 폐 반동이 얼마나 쉽게 되는지를 의미한다. 숨을 들이쉬면 폐의 (흉막강내압, 가슴막안 안의 압력)이 감소한다. 날숨 중에 가로막이 이완되면 폐가 반동을 일으켜 안정 상태에서의 가슴막안내압을 회복할 수 있다. 탄력 반동은 와 반비례한다. 이 현상은 폐의 결합 조직에 있는 의 엘라스틴과 폐포를 둘러싸고 있는 액체 막의 표면장력 때문에 발생한다. 물 분자가 함께 당겨지면서 물 분자는 폐포 벽을 잡아당겨 폐포가 반동하고 작아지게 한다. 그러나 와 가슴막안내압이 폐가 허탈되는 것을 방지한다. 계면활성제는 II형 에 의해 형성된 표면 활성 지질단백질 복합체이다. 계면활성제를 구성하는 단백질과 지질은 친수성 영역과 소수성 영역을 모두 가지고 있다. 계면활성제의 주요 지질 성분인 은 물 쪽의 친수성 머리 그룹과 공기를 향한 소수성 꼬리가 있는 폐포의 공기-물 계면을 흡수하여 표면장력을 감소시킨다. 또한 계면활성제에 의해 폐포 표면적이 안정화되어 수축률이 더 규칙적이다. 가슴막안내압은 가슴막안의 압력이다. 이 압력이 폐포의 압력보다 낮을 때 폐포는 팽창하는 경향이 있다. 이로 인해 탄성섬유와 외부 압력이 폐를 짓누르는 것을 방지한다. 폐를 유지하는 일종의 항상성 기전이다. rdf:langString
Elastic recoil means the rebound of the lungs after having been stretched by inhalation, or rather, the ease with which the lung rebounds. With inhalation, the intrapleural pressure (the pressure within the pleural cavity) of the lungs decreases. Relaxing the diaphragm during expiration allows the lungs to recoil and regain the intrapleural pressure experienced previously at rest. Elastic recoil is inversely related to lung compliance. rdf:langString
Se denomina retroceso elástico al rebote de los pulmones después de haber sido inflados por una inhalación. Es decir, la facilidad que tiene el pulmón, como órgano elástico, para recuperar su estado natural desinflado. Con cada inhalación, la presión intrapleural (la presión dentro de la cavidad pleural) de los pulmones disminuye. Relajar el diafragma durante la espiración permite que los pulmones retrocedan y recuperen la presión intrapleural experimentada previamente en reposo. El retroceso elástico está inversamente relacionado con la distensibilidad pulmonar.​ rdf:langString
rdf:langString Retroceso elástico
rdf:langString Elastic recoil
rdf:langString 탄력 반동
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rdf:langString Elastic recoil means the rebound of the lungs after having been stretched by inhalation, or rather, the ease with which the lung rebounds. With inhalation, the intrapleural pressure (the pressure within the pleural cavity) of the lungs decreases. Relaxing the diaphragm during expiration allows the lungs to recoil and regain the intrapleural pressure experienced previously at rest. Elastic recoil is inversely related to lung compliance. This phenomenon occurs because of the elastin in the elastic fibers in the connective tissue of the lungs, and because of the surface tension of the film of fluid that lines the alveoli. As water molecules pull together, they also pull on the alveolar walls causing the alveoli to recoil and become smaller. But two factors prevent the lungs from collapsing: surfactant and the intrapleural pressure. Surfactant is a surface-active lipoprotein complex formed by type II alveolar cells. The proteins and lipids that comprise surfactant have both a hydrophilic region and a hydrophobic region. By absorbing to the air-water interface of alveoli with the hydrophilic head groups in the water and the hydrophobic tails facing towards the air, the main lipid component of surfactant, dipalmitoylphosphatidylcholine, reduces surface tension. It also means the rate of shrinking is more regular because of the stability of surface area caused by surfactant. Pleural pressure is the pressure in the pleural space. When this pressure is lower than the pressure of alveoli they tend to expand. This prevents the elastic fibers and outside pressure from crushing the lungs. It is a homeostatic mechanism.
rdf:langString Se denomina retroceso elástico al rebote de los pulmones después de haber sido inflados por una inhalación. Es decir, la facilidad que tiene el pulmón, como órgano elástico, para recuperar su estado natural desinflado. Con cada inhalación, la presión intrapleural (la presión dentro de la cavidad pleural) de los pulmones disminuye. Relajar el diafragma durante la espiración permite que los pulmones retrocedan y recuperen la presión intrapleural experimentada previamente en reposo. El retroceso elástico está inversamente relacionado con la distensibilidad pulmonar.​ Este fenómeno ocurre debido a la elastina de las fibras elásticas en el tejido conectivo de los pulmones, y debido a la tensión superficial de la película de líquido que recubre los alvéolos. A medida que las moléculas de agua se cohesionan, tiran de las paredes alveolares, lo que hace que los alvéolos retrocedan y se vuelvan más pequeños. Pero dos factores evitan que los pulmones colapsen: * El surfactante pulmonar. Agente tensoactivo formado por lipoproteínas y secretado por los neumocitos de tipo II que cubren el epitelio alveolar. Su principal componente, el dipalmitoilfosfatidilcolina (90%), es el responsable de reducir la tensión superficial. El 10% restante está formado por proteínas altamente especializadas en la defensa frente a bacterias y virus que puedan invadir el organismo. También contribuye a que la tasa de contracción sea más regular debido a la estabilidad del área superficial.​ * La presión intrapleural. Cuando la presión en el espacio pleural es menor que la presión de los alvéolos, tienden a expandirse. Esto evita que las fibras elásticas y la presión exterior aplasten los pulmones. Es un mecanismo homeostático.
rdf:langString 탄력 반동(elastic recoil)은 폐가 들숨에 의해 신장된 후의 반동, 또는 폐 반동이 얼마나 쉽게 되는지를 의미한다. 숨을 들이쉬면 폐의 (흉막강내압, 가슴막안 안의 압력)이 감소한다. 날숨 중에 가로막이 이완되면 폐가 반동을 일으켜 안정 상태에서의 가슴막안내압을 회복할 수 있다. 탄력 반동은 와 반비례한다. 이 현상은 폐의 결합 조직에 있는 의 엘라스틴과 폐포를 둘러싸고 있는 액체 막의 표면장력 때문에 발생한다. 물 분자가 함께 당겨지면서 물 분자는 폐포 벽을 잡아당겨 폐포가 반동하고 작아지게 한다. 그러나 와 가슴막안내압이 폐가 허탈되는 것을 방지한다. 계면활성제는 II형 에 의해 형성된 표면 활성 지질단백질 복합체이다. 계면활성제를 구성하는 단백질과 지질은 친수성 영역과 소수성 영역을 모두 가지고 있다. 계면활성제의 주요 지질 성분인 은 물 쪽의 친수성 머리 그룹과 공기를 향한 소수성 꼬리가 있는 폐포의 공기-물 계면을 흡수하여 표면장력을 감소시킨다. 또한 계면활성제에 의해 폐포 표면적이 안정화되어 수축률이 더 규칙적이다. 가슴막안내압은 가슴막안의 압력이다. 이 압력이 폐포의 압력보다 낮을 때 폐포는 팽창하는 경향이 있다. 이로 인해 탄성섬유와 외부 압력이 폐를 짓누르는 것을 방지한다. 폐를 유지하는 일종의 항상성 기전이다.
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