Definitions & Key takeaways

The respiratory system is the system of the body responsible for breathing, which is the process of taking in oxygen and expelling carbon dioxide. Structures of the respiratory system include the nose, paranasal sinuses, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, pleura, and lungs. The lungs are the main organs of the respiratory system, are located in the thoracic cavity, and are protected by the rib cage. They are two: the right lung and the left lung, and are separated by the mediastinum.

The structure of the lungs is subdivided into a conducting zone and a respiratory zone. The respiratory and conducting zones have different functions and are, therefore, lined with different structures to perform these functions. Oxygen in the air is inhaled and makes its way through the pharynx, larynx, trachea, large upper airways, conducting bronchioles, respiratory bronchioles, the alveoli, and finally the capillaries to be sent to the body's tissue. Then Carbon dioxide makes the reverse journey to eventually be exhaled into the world.

Chapters:

Introduction0:00–0:33

La principal función de los pulmones es el intercambio de gases, introduciendo oxígeno en el cuerpo y eliminando el dióxido de carbono Normalmente, durante la inhalación, el diafragma se contrae para tirar hacia abajo y los músculos del tórax se contraen para abrir el pecho, lo que ayuda a succionar el aire como si fuera una aspiradora, y luego, durante la exhalación, los músculos se relajan, permitiendo que los pulmones vuelvan a su tamaño normal, empujando ese aire hacia afuera.

Inhalation0:33–0:59

Al inspirar, el aire fluye por las fosas nasales y entra en la cavidad nasal, que está revestida por células que liberan mucosidad.
Ese moco es salado, pegajoso y contiene lisozimas, que son enzimas que ayudan a eliminar las bacteria Los pelos de la nariz situados en la entrada de la cavidad nasal se recubren con esa mucosidad y son capaces de atrapar grandes partículas de polvo y polen, así como bacterias, formando pequeños cúmulos de mocos.

Paranasal sinuses0:59–1:34

La cavidad nasal está conectada a cuatro senos paranasales, que son espacios llenos de aire dentro de los huesos que rodean la nariz: el seno frontal, el etmoidal, el esfenoidal y el maxila Los senos paranasales ayudan a que el aire inspirado circule un poco para que tenga tiempo de calentarse y humedecerse.
Los senos paranasales también actúan como pequeñas cámaras de resonancia que ayudan a amplificar el sonido de la voz, por lo que se oye tan diferente cuando se obstruyen con mucosidad durante un resfriado.
Así, el aire relativamente limpio, cálido y húmedo pasa de la cavidad nasal a la faringe o garganta, la región que conecta ambas se llama nasofaringe, y la parte que conecta la faringe con la cavidad oral se llama (lo ha adivinado) orofaringe.

Throat cavities1:34–2:41

El paladar blando, la parte más blanda del paladar que se encuentra detrás de la parte dura que se puede palpar con la lengua, y la úvula, que tiene forma de péndulo y cuelga en su extremo, se mueven juntos para formar una solapa o válvula que cierra la nasofaringe cuando se come para evitar que los alimentos suban a la nasofaringe.
Por último, está la laringofaringe, la parte de la faringe que es continua con la laringe o glotis Hasta este punto, los alimentos y el aire comparten un camino común.
Pero en la parte superior de la laringe se encuentra un colgajo de cartílago en forma de cuchara llamado epiglotis que actúa como una tapa que sella las vías respiratorias cuando se come, de modo que la comida sólo puede ir en una dirección: hacia el esófago y el estómago.
Si cualquier cosa que no sea aire entra en la laringe, entonces hay un reflejo de la tos para expulsarlo de inmediato. Ahora bien, una vez que el aire se abre paso en la laringe, sigue bajando en forma de tráquea, que se divide en los dos bronquios principales.

Trachea & bronchi2:41–3:33

El punto en el que se dividen se llama carina. A continuación, entran en los pulmones, y el pulmón derecho tiene tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, y el pulmón izquierdo sólo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior El bronquio principal derecho es más ancho y vertical que el izquierdo, por lo que si inhala accidentalmente algo grande que no se puede toser, como un cacahuete, es más probable que vaya al pulmón derecho que al izquierdo.
A continuación, los bronquios del tronco principal se dividen en bronquios cada vez más pequeños. La tráquea y las tres primeras generaciones de bronquios son bastante anchas y utilizan anillos de cartílago como soporte.

Innervation3:33–4:29

Si observamos un trozo de sección transversal, también hay una capa de músculo liso que tiene nervios del sistema nervioso autónomo en su interior El sistema nervioso autónomo está formado por dos tipos básicos de nervios: los simpáticos, que intervienen en el modo "lucha o huida", como huir de un pavo, y los parasimpáticos, que intervienen en el modo "descanso y digestión", como comer un helado en la playa.
El músculo liso de la tráquea y de las primeras ramas de los bronquios tiene receptores adrenérgicos beta 2. Volviendo a ese pavo, cuando está corriendo, los nervios simpáticos estimulan esos receptores adrenérgicos beta 2 y aumentan el diámetro de las vías respiratorias.
Pero esas mismas vías respiratorias también tienen receptores muscarínicos que pueden ser estimulados por los nervios parasimpáticos, provocando una disminución del diámetro de las vías respiratorias.

Mucociliary escalator4:29–4:58

Las grandes vías respiratorias están revestidas en su mayoría por células columnares ciliadas y un puñado de células caliciformes que reciben su nombre por su aspecto de copa de vino o de vidrio, y segregan moco.
Ese moco ayuda a atrapar las partículas, y luego las células columnares ciliadas se baten rítmicamente para mover el moco y cualquier partícula atrapada del aire hacia la faringe, donde pueden ser escupidas o tragadas (este mecanismo se conoce como el transporte mucoci liar).

Bronchioles4:58–6:04

Sin embargo, después de las tres primeras generaciones de bronquios, las vías respiratorias se vuelven más estrechas, denominadas bronquíolos ("pequeños bronquios"), y estas pueden permanecer abiertas sin necesidad de cartílag El aire es conducido a través de bronquíolos cada vez más pequeños durante unas 15-20 generaciones, y en conjunto se conocen como bronquíolos conductores.
Ahora, las paredes de los bronquíolos conductores están revestidas de forma similar por células columnares ciliadas y células caliciformes secretoras de moco, así como por un nuevo tipo de células denominadas células club porque parecen pequeños garrotes (club) Estas células club secretan glucosaminoglicanos, que es un material que protege el epitelio bronquiola Estos tipos pueden transformarse en células columnares ciliadas, por lo que ayudan a regenerar y sustituir las células epiteliales columnares ciliadas dañadas si es necesario Estos bronquíolos conductores reciben sangre oxigenada de las arterias bronquiales.
La última parte de los bronquíolos conductores son los bronquíolos terminales, y después el aire llega a los bronquíolos respiratorios, que son únicos porque tienen pequeñas salidas que brotan de sus paredes.

Alveoli6:04–7:33

Estas cavidades se denominan alvéolos y hay unos 500 millones de ellos en los pulmones Finalmente, los bronquíolos respiratorios terminan cuando no hay más que alvéolos, y en ese momento la vía aérea se llama conducto alveolar en lugar de bronquíolo respiratori Este es el destino final del aire inhalado.
La pared alveolar tiene una estructura completamente diferente a la de los bronquíolos: no hay cilios ni músculo liso, y en su lugar la pared está revestida por finas células epiteliales llamadas n eumocitos.
La mayoría son neumocitos normales llamados de tipo I, pero algunos, llamados de tipo II, tienen la capacidad de secretar una sustancia llamada tensioactivo, que ayuda a disminuir la tensión superficial dentro de los alvéolos y los mantiene abiertos.
Al igual que las células club, los neumocitos de tipo II son capaces de transformarse en neumocitos de tipo I, por lo que también pueden ayudar a regenerar y sustituir las células dañadas.
Por último, si una partícula diminuta llega a las profundidades de los pulmones, hay macrófagos alveolares que pueden engullirla y, a continuación, desplazarse físicamente hasta los bronquíolos conductores, donde pueden subir por la escalera mecánica mucociliar hasta la faringe para ser tosida o tra gada.

Blood-gas barrier7:33–8:33

Libre de partículas, el aire inhalado se encuentra ahora en el alvéolo rodeado por neumocitos de tipo I en su mayoría Al otro lado de los neumocitos se encuentran las células endoteliales que recubren las paredes de los capilares, que es donde está esa dulce sangre.
Esta vez, sin embargo, esa sangre proviene de las arterias pulmonares, transportando sangre desoxigenada. Los neumocitos y los capilares están pegados con una capa de proteínas llamada membrana basal.
Así que la pared alveolar, la membrana basal y la pared capilar es realmente todo lo que separa el aire de la sangre, y esto se llama la barrera alveolocapila En este punto, el dióxido de carbono se difunde desde la sangre desoxigenada hasta el aire de los alvéolos, que luego se exhala.
Y con cada inspiración, el oxígeno entra en los alvéolos y se difunde libremente en la sangre. Esa sangre recién oxigenada se dirige entonces a las venas pulmonares, al corazón y luego a los tejidos del cuerpo ##Resumen Como breve resumen...
El sistema respiratorio facilita el intercambio de gases. El oxígeno del aire se inhala y se abre paso a través de la faringe, la laringe, la tráquea, las grandes vías respiratorias superiores, los bronquíolos conductores, los bronquíolos respiratorios, los alvéolos y, por último, el capilar para ser enviado a los tejidos del organis A continuación, el dióxido de carbono realiza el viaje inverso para acabar siendo exhalado al mundo.

Review8:33–9:06