字词 | 呼吸系统 |
类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
释义 | 呼吸系统respiratory system与外界空气进行气体交换的一组器官的总称。蜜蜂将空气中的氧气直接经由不同直径的管道,送到需要氧气的器官和组织,其呼吸系统由气门、气管、气囊和微气管构成。气门是气管通向体外的开口。大多数昆虫身体每侧有10个气门: 胸部两对,腹部8对。蜜蜂成虫因为第1腹节位移到胸部,有3对气门在胸部,7对在腹部,分布于体节两侧。第1对气门最大,在前胸和中胸之间,隐藏在前胸背板的侧叶下面,并有稠密的长毛保护。第2对气门很小,位于中胸和后胸侧板上角之间,被侧板遮盖,不易看到。第3对气门露在并胸腹节的侧板上,第4至第9对气门位于腹部前6节背板的下缘。最后一对气门隐藏在螫针基部。除第2对气门外,其他气门都具有关闭装置,防止吸入的空气漏出或控制空气在气管中流动。(见图) 工蜂的呼吸系统(仿Snodgrass) 气管的内壁肌肉呈螺旋形,有一定硬度,以保持空气畅通。气管与气门相通,成对地在体内呈分枝状分布。气管的某些部分扩展成薄壁气囊,可随着体壁的扩张和收缩而扩大和缩小。蜜蜂腹部有一对大气囊,胸部、头部和足内都有较小的气囊。 气管连接着气囊,气囊由支气管的形式一直分布到身体的每个部分,包括内部器官和各个附肢; 最后形成许多微气管,微气管末端分布到组织细胞的内外。微气管末端充满液体,能从气管送来的空气中吸收氧气。细胞的代谢活动,使微气管内氧的饱和液体通过管壁和细胞壁进入细胞内; 当细胞代谢活动减弱时,液体又回流到微气管内重新吸收氧气。细胞代谢产生的二氧化碳不导入微气管,大部分排入周围的血淋巴中,然后再通过气管或体壁的薄膜柔软部分扩散出去。 蜜蜂的呼吸,即它们的需氧量与活动状态有密切关系。在18℃同样条件下,一只静止的蜜蜂,每分钟需氧8立方毫米;一只运动着的蜜蜂,每分钟需氧36立方毫米;而一只被激怒振翅的或飞翔的蜜蜂,每分钟需氧520立方毫米。B.B.阿尔帕托夫研究发现,蜜蜂的最小生理应力与最大生理应力之比为1:140,而人的比例仅为1:10。蜜蜂新陈代谢如此巨大的可塑性,使它们能够在一些情况下十分节约地消耗氧和饲料,而在另一些情况下,则迅速地产生大量的能。 静止的蜜蜂主要依靠第1对气门的开合进行呼吸,腹部的气门关闭。飞翔时,由于糖代谢的增加,产生较多的二氧化碳,空气通过第1对气门吸入,由腹部的气门排出。随着腹部有节奏地胀缩运动,使气门开合;腹部伸展时,胸部的气门张开,腹部气门关闭,腹部收缩时,情况相反,彼此交错开闭。 呼吸系统respiratory system吸收氧和释放二氧化碳的器官系统。昆虫的呼吸系统是由外胚层内陷形成的气管系统。昆虫的呼吸包括气管系统与环境的气体交换和细胞内呼吸两个阶段。
图 2 气管分布模式图 (仿Щванвич) 微气管 是气管分支为直径2~5微米时进入星形端细胞后又分支为直径约1微米的薄壁盲管,内有直径约为0.025微米的螺旋丝(图3),蜕皮时不随表皮脱落。微气管壁有通透性,末端充满组织液,周围组织代谢率改变或代谢物增减时,管内液体受渗透压影响而进退,从而调节空气进入的量。
(仿Wigglesworth) 气管的气体交换一般是以气体分压梯度为动力的扩散作用,必要时辅以气管及气囊的伸缩。氧进入组织几乎全经气管系统的扩散,体内二氧化碳则同时可透过体壁排出,其扩散速率为氧的20~30倍。高等动物中与气体交换有关的血红素在昆虫中仅在摇蚊幼虫等极少数昆虫中有记载。 昆虫因生活环境的变异,呼吸形式有相应的变异。部分能潜水的昆虫(如蚊幼虫),腹部末端有长形呼吸管与水面大气相通,气门位于呼吸管底部。潜水时呼吸管端部开口被周围一圈拒水性毛包围形成气泡,利用水中的气体与气泡内的气体交换维持暂时的水下呼吸。能较长时间潜水的昆虫以体表的细密拒水性绒毛保持一薄层气膜作为气体交换介质,气膜与气门相通,称为气膜呼吸。部分水生昆虫(如蜉蝣、石蝇等稚虫)无有效气门,部分体壁突出成片状或丝状,其中有丰富的气管,称气管鳃,进行气体交换。蜻蜓稚虫直肠内有直肠鳃。水中气体透过鳃壁进入气管通向全身。内寄生昆虫虫体浸浴于寄主血淋巴中,生活方式极似水生昆虫,常以呼吸管呼吸或通过体壁进行气体交换进行气管呼吸。无气管系统的原始昆虫(如原尾目)或气管系统发育不完善的昆虫则靠体壁进行气体交换。 呼吸代谢 通过呼吸获得的氧在细胞内与能源物质在酶系的作用下进行氧化还原,最终产生二氧化碳和水,同时释放出生命活动必需能量的过程。呼吸代谢在细胞质和线粒体内进行,故又称细胞内呼吸。 细胞中的葡萄糖有3种代谢途径:在缺氧条件下在细胞质中进行糖酵解;在有氧条件下在细胞质中进行戊糖循环,在线粒体内进行三羧酸循环。各种氨基酸通过转氨基作用、氧化脱氨作用和脱羧基作用生成新的氨基酸或相应的酮酸加入三羧酸循环能量代谢。脂肪酸经β氧化作用产生若干乙酰辅酶A加入三羧酸循环能量代谢。 昆虫组织中糖酵解的特点是:飞翔肌中的最终产物不是乳酸,而是α-磷酸甘油酯和丙酮酸。α-磷酸甘油酯是对线粒体有很大活性的基质,其氧化速率为琥珀酸盐的10~20倍,高出其他中间产物50~100倍。α-磷酸甘油酯短程循环是昆虫飞行时快速提供能量的供能机制。昆虫组织内的有氧代谢与脊椎动物相似。三羧酸循环中基质的活性均较低,其氧化速率只能满足处于静止状态时的能源消耗,或辅助供应持续飞行中的能量消耗。 昆虫的呼吸代谢从无氧途径转变为有氧途径较其他动物有明显的优点,因昆虫借助微气管将大气中的氧直接输入细胞,可使能源物质充分氧化以产生所需能量。 呼吸代谢中产生的二氧化碳与氧的消耗之体积比称作呼吸商(R.Q.),测定昆虫的R.Q.值,可以判断昆虫生命活动中消耗能源物质的种类(葡萄糖完全氧化时R.Q.为1,脂肪为0.7,蛋白质为0.8)。由R.Q.值可以推测膜翅目和双翅目飞行时利用碳水化合物供应能量;鳞翅目、直翅目和同翅目飞行时主要利用脂肪。呼吸代谢过程中基质释放出的能量除少量以热能形式散失外,90%以上通过氧化磷酸化偶联反应,由二磷酸腺苷和磷酸根形成具高能磷酸键的三磷酸腺苷储存起来以备消耗。确定细胞内呼吸有多少三磷酸腺苷形成,通常以消耗一个氧原子所酯化的磷原子数目表示(即P/O值)。以谷氨酸、α-酮戊二酸及丙酮酸等为基质,P/O值为2~3,以α-磷酸甘油酯及琥珀酸为基质P/O值接近2。能量代谢的氧化作用过程中每一化学反应均为电子传递过程,即当电子由基质(供体)释放时,另一个化合物(受体)接受电子,经一系列氧化还原阶梯传递,由基质脱下的氢最终与分子氧结合形成水,整个过程形成一个呼吸链。呼吸链中的电子传递以一系列酶系作为电子载体,在昆虫线粒体中至少已发现了5种细胞色素酶类,即细胞色素c、b、c1、a和a3。这一类型的酶主要以细胞色素中卟啉环上的铁原子进行可逆性氧化还原反应。 昆虫的呼吸代谢在不同生长发育期各有特点。卵内胚胎发育中一般耗氧量上升。胚动期或卵黄包被过程中代谢强度有变化。滞育中的虫卵主要以糖元为基质进行缺氧呼吸代谢,耗氧量降低。滞育结束直至孵化,则主要以脂肪为基质进行有氧呼吸代谢,故耗氧量上升。不完全变态昆虫的幼虫期耗氧量随虫龄增大而上升,每次蜕皮时出现高峰。完全变态昆虫的幼虫期耗氧量也呈上升趋势,到前蛹期开始下降,其能源基质主要是碳水化合物。整个蛹期呼吸曲线呈U型,曲线下降表示幼虫组织分解,上升则表示成虫组织的发生,其能源基质因虫种而异;成虫期的呼吸代谢因不同发育期和动力大小而异。昆虫随体重和体积的增加呼吸代谢速率降低;性别也影响到呼吸代谢的差异,如雄性家蚕成虫耗氧量比雌虫大3倍。 外界因素中,温度对呼吸代谢率影响最明显,在一定范围内呼吸代谢率随温度的升降而增减。湿度对呼吸代谢无直接影响。红外线的照射可增大呼吸速率。χ射线对呼吸代谢则有抑制作用。有的杀虫剂如氰酸盐对细胞色素氧化酶有专性抑制作用,鱼藤酮可抑制黄素蛋白类的氧化。 呼吸系统respiratory system动物体与环境之间进行气体交换的器官系统。水栖动物主要的呼吸器官有鳃,陆栖动物主要是肺及呼吸道,后者包括鼻腔、咽、喉和气管等,鸟类还具有特殊的气囊。除主要进行呼吸作用外,喉还具有发声作用,气囊更具有多种功能(见肺)。 图 1 昆虫的气管系统
此外,陆生蜗牛的外套膜内壁密布血管网,如肺一样进行气体交换; 蝎目和蛛形纲则有很多薄膜状鳃片重迭排列形成的书肺作为呼吸器官。 脊椎动物的呼吸器官 主要有鳃(水栖动物)、肺及呼吸道(陆栖动物)等。肺鱼和总鳍鱼的鳔还具有肺的功能。此外,尚有一些辅助呼吸器官。 鳃 由咽部侧壁发生。在胚胎期,咽侧壁内胚层形成成对的鳃囊向外侧伸展,其相应的外胚层内陷形成鳃沟,两者穿通形成鳃裂。前后鳃裂之间的实体为鳃间隔,内缘有软骨质的鳃弓支持。鳃间隔前后两侧发生无数鳃丝,排列组成鳃瓣,每一鳃丝两侧又生出许多细小的鳃小片,是进行气体交换的部位。圆口类的鳃丝密布于鳃囊内壁,每一鳃囊以内鳃孔与咽相通;以外鳃孔与体外相通。软骨鱼的鳃间隔发达,两侧着生鳃丝,鳃裂开口于体表,被鳃间隔和皮肤相延续形成的皮褶覆盖。硬骨鱼的鳃间隔退化或消失,鳃丝着生于鳃弓上; 整个鳃外覆有宽广的鳃盖,形成鳃腔,并以弧形缝状的鳃盖裂开口于体表。鳃进行呼吸要有大量水流通过,水的吸入和排出主要依靠上下颌和鳃部肌肉的活动,一般是水流从口进入咽腔,经鳃部进行气体交换,再由鳃裂或鳃盖裂排出。 肺与呼吸道 由胚胎期咽后端腹侧的内胚层分化发育而来。起先为一盲管,沿食管腹面向后延伸。以后前部演变为喉,中部形成气管,末端膨大分支形成左、右肺。水生有尾两栖类成体,保留三对外鳃,以鳃呼吸及皮肤呼吸为主,肺的结构非常简单(图2),一般为两个细长的囊,内壁平滑或稍显皱褶。以陆栖为主或水陆两栖的无尾类,以肺呼吸为主,皮肤呼吸为辅; 肺呈椭圆形的薄壁盲囊,内壁形成许多复杂的漏斗状皱褶。蛙的呈蜂窝状,以增加与空气接触的面积。无尾两栖类的呼吸道极短,喉与气管分化不全,称喉气管室。有尾两栖类具有一定长度的气管。两栖类不具胸廓,以一种特殊的口咽运动进行吞气式呼吸。爬行类的肺虽呈囊状,但较两栖类的结构有很大发展。一般左右成对,有些种类为前后排列,或一侧不发达甚至退化,如某些蛇类,左肺大都退化或缺如; 肺内表面由许多分叉的隔分成蜂窝状小室,与细支气管相连,使整个肺呈海绵状; 避役肺的后端伸出一些薄壁的气囊,与鸟类的气囊相似。爬行类的喉多数不能发声,气管进一步加长,有不完全的软骨环支持,分支成左、右支气管入肺。爬行类已有胸廓,虽然有时也进行吞气式呼吸,但主要是利用肋骨的运动使胸腹腔扩大和缩小,进行吸气式呼吸。鸟类由于飞翔的原因,其新陈代谢率较高,耗氧量较大,因而肺的结构进一步复杂化(见鸟纲),左右肺呈海绵状,紧贴于胸廓背壁肋骨之间,体积不大,不分叶,弹性较小; 支气管入肺后延伸分支为初级、次级和三级支气管,三级支气管及其周围的呼吸毛细管组成肺小叶,呼吸毛细管是进行气体交换的场所,在初级支气管和部分次级支气管的末端,向肺外膨出形成薄壁膜质的气囊,扩展于体内(见肺)。鸟类的喉不发达,无声带; 气管很长有完整的半骨化的软骨环支持,有的气管盘绕在胸骨内面或下面如鹤、鹅等; 在气管与左、右支气管交界处有鸣管,是鸟类特殊的发声器。鸟类在平时借肋间肌和腹肌的作用改变胸廓容量进行呼吸,飞翔时胸廓稳定,则依靠气囊辅助呼吸,呼吸方式为双重呼吸(见肺呼吸)。
哺乳动物的肺最为完善,气体交换率极高。肺体积大,几乎占据整个胸廓,呈海绵状,具有弹性。多数动物呈分叶状,鲸类、海牛类、长鼻类、奇蹄类和蹄兔类等不分叶。肺实质由一再分支的支气管树和具呼吸性的分支管泡状结构组成,肺泡为哺乳动物所特有,是进行气体交换的场所。喉具有哺乳类特有的会厌软骨,其表面被覆粘膜,两者构成会厌,呈叶片状,基部固定,尖端游离并向舌根翻转,当吞咽时,能将喉口关闭而防止食物误入喉内。喉腔内侧壁有一对粘膜褶,称声带,是喉的发声器官。鲸类的喉向前延伸入鼻咽部,当鼻孔喷水时,喉可吸入空气。除鲸类和海牛类的气管较短外,其他哺乳类的气管较长。哺乳动物的呼吸运动由肋骨的位移和膈的升降以改变胸腔的容积来实现。 鳔 肺鱼的鳔与陆生脊椎动物的肺相似,也发生于咽后方腹侧壁。鳔内有许多小气室,并从气室伸出许多肺泡囊,像肺一样用以进行气体交换。 辅助呼吸器官 鲶鱼、弹涂鱼、肺鱼、黄鳝和两栖类等皮肤内有丰富的血管,能进行呼吸。黄鳝的咽腔、泥鳅的肠管、攀鲈的鳃上器以及水栖龟鳖类泄殖腔伸出的副膀胱(见泌尿系统)等均分布有丰富的毛细血管,也都是辅助呼吸器官。 呼吸系统respiratory system动物体与外界进行气体交换的一系列器官的总称。水生动物以鳃、陆生动物用肺或气管呼吸。在鱼类和两栖类,皮肤在呼吸过程中起重要作用。四足动物的呼吸系统由传递空气的呼吸道和执行气体交换的肺组成。鸟类包括特殊的气囊器官。在呼吸器官发生上,无脊椎动物来自外胚层,脊椎动物来自内胚层。 呼吸系统 呼吸系统huxixitong是呼吸器官的总称,由呼吸道和肺两部分组成。呼吸道是气体进出肺的通道,由鼻、咽、喉、气管和支气管组成。肺是呼吸系统的主要器官,是气体交换的场所。人体必须不断地吸取外界的氧和呼出体内的二氧化碳,这种人体与外界进行气体交换的过程是由呼吸系统完成的。呼吸系统和循环系统配合,才能完成呼吸全过程,而有氧呼吸和无氧呼吸则在细胞内部进行。 ☚ 脾 鼻 ☛ 呼吸系统 呼吸系统huxi xitong人体与外界空气进行气体交换的一系列器官的总称 (见图),包括鼻、咽、喉、气管、支气管及由大量的肺泡、血管、淋巴管、神经构成的肺,以及胸膜等组织。临床上常将鼻、咽、喉称为上呼吸道,气管以下的气体通道 (包括肺内各级支气管) 部分称为下呼吸道。在呼吸系统中,各器官都有一定的分工,从鼻到各级支气管是负责传送气体,其中鼻腔有加温、湿润和清洁空气等作用,还能在发音时产生共鸣。咽不但是呼吸的通道,而且还是食物的必经之路,讲话时可起共振作用。喉是呼吸道中的特殊部分,兼有发音的功能。肺是气体交换的器官,它通过肺泡吸入氧,放出二氧化碳。呼吸系统的结构特点是由骨或软骨作为支架,当气体出入时,呼吸道的管壁不会塌陷,使气流畅通。整个呼吸道有三道保护屏障,一是鼻毛阻挡细菌、病毒和灰尘进入呼吸道;二是气管上皮细胞分泌的粘液将灰尘粘住并随粘膜上皮的纤毛运动将其排出; 三是肺泡内有一种细胞可吞噬肺泡内的灰尘。通过这三道屏障,保证了交换的气体是洁净的。人体借助于呼吸系统与外界进行气体交换,空气由呼吸道进入肺泡,空气中的氧气从肺泡进入毛细血管的血液,经循环送遍全身,供组织细胞利用。与此同时,组织代谢产生的二氧化碳经血液循环运至肺部,通过呼吸系统排出体外。 呼吸系统解剖图 ☚ 胃肠激素 呼吸 ☛ 呼吸系统respiratory system系机体新陈代谢过程中进行气体交换各器官的总称。包括呼吸道、肺及辅助装置。呼吸道包括:鼻、喉、气管、支气管等,是气体进、出肺的通路;喉以上通常叫上呼吸道,喉以下叫下呼吸道,呼吸道畅通与否,是能否进行气体交换的前提。肺居于胸腔大部分,是气体交换的场所。胸膜与胸膜腔是呼吸系统重要辅助装置,对保持滑润及调节压力等起重要作用。胸廓、呼吸肌、膈肌是呼吸力的物质基础,并对呼吸系统位置、功能起重要作用。呼吸系统在神经系统调节下进行正常呼吸,不断吸入氧排出二氧化碳,与机体整个生命活动紧密相关,如气体交换发生障碍则心、脑等重要器官功能立即发生障碍;如呼吸一旦停止,则机体新陈代谢、生命活动亦将结束。呼吸系统疾病多而复杂,在诊断、治疗中极为重要。 呼吸系统 呼吸系统Hu xi xitong机体不断地从外界吸入氧和排出二氧化碳的过程叫呼吸。呼吸系统自上而下,包括鼻、咽、喉、气管,左右支气管和肺。临床上常将鼻、咽、喉称为上呼吸道,而气管与支气管为下呼吸道。 1.肺2.鼻3.口4.喉5.气管6.支气管7.膈 人体呼吸系统 咽是一个肌性管道,其上部与鼻腔和口腔相通,下部与喉和气管相通,它是食物与气体的共同通道。气管由十几个“C”形软骨环和其间的平滑肌构成,软骨使气管维持开放状态,保持气体通畅。平滑肌可改变气管口径,有利于居于其后方的食道扩张,便于食物下行。气管与支气管粘膜中有腺体,能分泌含多种免疫球蛋白(抗体)的粘液,具有抑菌、抗病毒的作用;而且粘膜上皮细胞表面有纤毛,它能不断地向喉的方向摆动,将粘有灰尘的粘液上移,最后咳出体外,形成痰。痰中含有大量的细菌和病毒,因此不要随地吐痰,污染环境。 肺是呼吸系统中最重要的器官。成人肺内含有3—4亿个肺泡,它是细支气管反复分支而成,其壁薄,由单层上皮细胞构成,外面包绕着毛细血管网,是气体交换的场所。据估计,肺内进行气体交换的总面积约为100m2。但在安静时,气体交换仅由部分肺泡完成,面积约为40m2;运动时面积可增至70m2。胸腔有节律地扩大和缩小,称为呼吸运动,是依靠呼吸肌的收缩和舒张进行的。呼吸节律受中枢神经系统控制。膈肌是最重要的呼吸肌,它介于胸腔、腹腔之间,收缩时使胸腔的上下径加大,产生吸气,舒张时产生呼气。肺活量是表示最大吸气后,尽力呼出的气体量,反映了每次肺通气的最大潜力。可用肺量计测定。正常成年男子平均肺活量为3 500毫升,女子为2 500毫升。 儿童和少年的呼吸道比成人短且窄,组织较嫩,粘液分泌少,易受感染或损伤。儿童的肺,胸廓和呼吸肌均未发育成熟,肺活量小,由于儿童期代谢旺盛,需氧量大,因此呼吸频率较快,一般为20—25次/分。正常成人为16—18次/分。因此对生长发育期的儿童和少年,应保持各场所空气新鲜,湿润,温和,尽量做到开窗睡眠;经常参加体育锻炼,增强呼吸机能;在冬天要多进行户外活动,坚持用冷水洗脸,以提高呼吸系统的抵抗力。 ☚ 扁桃体 鼻 ☛ 呼吸系统由鼻、咽、喉、气管、支气管和肺组成。从鼻到支气管是气体的传送通道,并有温暖吸入的空气和清除空气中的灰尘及细菌的作用。肺的作用是完成机体与外界之间的气体交换,即肺毛细血管内的二氧化碳与吸入肺的空气中的氧进行交换。呼吸系统尚包含一些执行特殊机能的结构,如喉部含有能够发声的声带,鼻腔含有嗅觉感受器等。 呼吸系统/胸廓/胸廓的老化/鼻/咽/鼻咽的老化/喉/喉的老化/气管/气管的老化/支气管/支气管的老化/细支气管的老化/肺/肺的老化/肺静脉及老化/内呼吸/外呼吸/潮气量/补吸气量/补呼气量/余气量/功能余气量/胸内压/肺内压/呼吸运动/胸式呼吸/腹式呼吸/肺通气动力/老年人的肺活量/老年人的肺通气量/肺泡通气量/氧的运输/二氧化碳的运输/气体交换/影响气体交换的因素/老年人的气体扩散功能/老年人的肺血流量/老年通气血流的变化/老年人的通气反应/老年人血气的变化/老年性脊柱后凸/呼吸系统的老化/老年人呼吸系统解剖学变化/老年人呼吸系统生理学变化消化系统 ☚ 心血管系统的老化 呼吸系统 ☛ 呼吸系统 呼吸系统指人和动物与外界环境进行气体交换的一系列器官的总称。人的呼吸系统是由呼吸道和肺组成的。呼吸道包括鼻、咽、喉、气管和支气管。呼吸系统的主要功能是实现机体与外界环境之间的气体交换,即吸入氧,排出二氧化碳。 图1—14 呼吸系统 ☚ 呼吸系统 胸廓 ☛ 呼吸系统 呼吸系统呼吸系统是由鼻腔、咽、喉、气管、支气管和肺组成的复杂管道系统,其主要功能是进行体内、外气体交换,从外界摄取氧并排出机体代谢过程中产生的二氧化碳,以维持正常生命活动。从鼻腔至肺内的终末细支气管是导气部,无气体交换的功能。此部的主要特征是粘膜上皮多属于假复层纤毛柱状上皮,藉纤毛运动可排除吸入的尘粒或异物;管壁多具有骨或软骨构成的支架,以保持气体畅通。肺内终末细支气管以下的分支管道为呼吸部,呼吸部都有肺泡。肺泡主要由极薄的单层扁平上皮构成,上皮周围有丰富的毛细血管。肺泡是机体与外界进行气体交换的部位。肺除具有呼吸功能外,还有内分泌、激活和灭活某些物质的功能。此外,呼吸系统尚有一些具有特殊功能的结构,如喉有发音的声带,鼻腔嗅粘膜是嗅觉感受器。 ☚ 胆囊与胆管 鼻 ☛ 肺门/呼吸/呼吸频率/呼吸节律/肺泡管/肺泡孔/等压点/胸式呼吸/腹式呼吸/平静呼吸/呼吸暂停/呼吸深快/呼吸急促/呼吸减慢/呼吸停顿/呼吸道梗阻/呼气性呼吸困难/吸气性呼吸困难/混合性呼吸困难/喉源性呼吸困难/呼吸衰竭/发绀/紫绀/中枢性发绀/咳嗽/咳痰/干咳/血痰/巧克力色痰/泡沫痰/咯血/反射性咳嗽/呼吸困难/气喘/气短/气促/憋气/气喘样喘鸣/流行性胸痛/胸廓变形/桶状胸/比胸围/浮动胸壁/扁平胸/沉默胸/漏斗胸/三凹征/库斯毛尔呼吸/潮式呼吸/陈-施呼吸/周期性呼吸/比奥呼吸/机械呼吸/脑膜炎呼吸/不规则间歇呼吸/酸中毒大呼吸/库-舍呼吸/端坐呼吸/长吸式呼吸/喘式呼吸/反常呼吸/双呼吸/浅呼吸/布许呼吸/点头呼吸/遏止性呼吸/科里根呼吸/深大呼吸/叹气样呼吸/鼾声呼吸/双吸气/抽泣样呼吸/蝉鸣性呼吸/平静呼气基线/肺的神经系统/肺泡/清音/呼吸音/正常呼吸音/肺泡呼吸音/异常肺泡呼吸音/肺泡呼吸音增强/肺泡呼吸音减弱/支气管肺泡呼吸音/混合性呼吸音/支气管呼吸音/管状呼吸音/异常支气管呼吸音/病理性支气管呼吸音/异常支气管肺泡呼吸音/齿轮呼吸音/断续性呼吸音/啰音/干性啰音/鼾音/哮鸣音/哨笛音/飞箭音/咝咝音/湿性啰音/水泡音/大水泡音/中水泡音/小水泡音/捻发音/触觉语颤/吸气性捻发音/爆裂音/听觉语音/胸耳语音/支气管语音/德斯平征/德斯平症状/羊鸣音/血性胸水/乳糜胸液/肝性胸水/坤克征/皮特乐征/昂德腊耳征/侧位征/昂德腊耳卧位征/舍佩耳曼征/达阿马托征/安抓路征/巴切利征/凯雷征/迪耳美纪征/盖亚尔征/哈比波征/史密斯征/膈现象/利腾征/利腾现象/李-格现象/威廉斯征/威廉逊征/包虫囊胞反响征/利安征/奥迪厄内征/阿斯特罗夫征/布拉坦综合病征/邓-伯征/伯尔德征/奥夫雷希特征/奥布锐特症状/赛兹征/伊尔尼征/硬币叩击征/特劳蚤金属杂音/塞卡尔征/希厄尔征/硬币试验/希特泽伯格试验/克勒尼格峡/肺尖清音峡/布莱逊征/艾伦征/胸膜摩擦音/纵隔摆动征/巴洛征/胸骨上间隙/伯恩斯间隙/格罗科三角/劳赫富斯-格罗科三角/科兰伊征/加兰德三角/艾利斯线/艾利斯曲线/艾利斯-加兰德曲线/达莫瓦索曲线/胸廓畸形/肺部定界叩诊/肺下界移动范围/皮特菲耳德征/德拉康征/格林征/科兰伊胸膜渗出征/费希尔征/卡普拉斯征/格朗歇三征/斯叩达啰音/斯叩达鼓音/斯叩达叩响/布格哈特征/于夏征/施特恩伯格征/比塞征/波顿格征/波顿格肋间肌触诊征/德米西征/德米西点/拉曼征/破壶音征/文特里希征/文特里希音响变换/格哈德音响变换/格哈德征/比尔默征/比尔默音响变换/弗里德瑞希征/弗里德瑞希音响变换/弗里德瑞希现象/霍伊布内征/鲁塞尔征/里维尔征/亚伯拉罕征/法-太试验/迪特里希塞/杰克逊征/杰-迟征/考利岗肺硬变/塞布来征/普累施叩诊法/肋间叩诊法/铅笔叩诊法/金伯克现象/尤-史征/格罗斯曼征/塔耳症状/弗兰可征/楼文搏格征/军牛-德米西点/米西点/富尔-家征/谢克征/外路征/黑曼征/皮瑞兹征/雷奈克捻发音/呼吸性酸中毒/呼吸性碱中毒/肺实变/肺气肿/气胸/血胸/脓胸/乳糜胸/睡眠呼吸暂停低通气综合征/里格路症状/阻塞性肺气肿的临床类型/慢性阻塞性肺病的分类/阻塞性肺气肿/慢性阻塞性肺病/慢性梗阻性肺疾病的分型/慢性阻塞性肺病病情分级/慢性阻塞性肺病的临床轻重度分级/肺囊泡、囊泡性肺气肿/肺气肿临床分期/肺气肿呼吸困难分度/慢性肺气肿临床分级/支气管哮喘的病情分度/支气管哮喘病情严重度分级/哮喘急性发作期分度/哮喘急性发作期分度的诊断标准/哮喘临床评分法/哮喘严重度临床分级/肺功能不全的分级/缺氧程度的判断/肺性脑病临床分级/急性呼吸窘迫综合征/急性呼吸窘迫综合征的分度/肺栓塞/脂肪栓塞综合征/肺血栓栓塞症/肺不张/低通气综合症/肺泡蛋白沉着症/肺泡微结石症/放射性肺炎/类脂性肺炎/特发性肺纤维化/特发性肺含铁血黄素沉着症/肺出血-肾炎综合征/干燥综合征/棉尘肺/结节病/韦格肉芽肿/弥漫性泛细支气管炎/气道过敏性试验/组织胺吸入试验/血卟啉雾化吸入试验/肺功能试验/重复呼吸试验/缺氧试验/弥散功能试验 ☚ 内科 肺门 ☛ |
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