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Flujo respiratorio

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Modela la mecánica ventilatoria como un sistema neumático: pulmones como compartimentos elásticos impulsados por músculos que generan gradientes de presión. Describe los flujos, volúmenes y el trabajo respiratorio en condición normal, estableciendo la referencia para detectar patrones obstructivos o restrictivos.

ID:('ky', 184)


Flujo respiratorio

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$\dot V=\frac{\Delta P}{R_{\mathrm{via}}}$

$Delta P$
Gradiente de presión
$Pa$
$R_{mathrm{via}}$
Resistencia de vía aérea
$Pa·s/m³$
$dot V$
Flujo respiratorio
$m³/s$



ID:('gm', 1795)


Ecuación de movimiento pulmonar

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$\Delta P=\frac{V_t}{C_{\mathrm{pulm}}}+R_{\mathrm{via}}\dot V$

$Delta P$
Gradiente de presión
$Pa$
$R_{mathrm{via}}$
Resistencia de vía aérea
$Pa·s/m³$
$V_t$
Volumen tidal
$m³$
$dot V$
Flujo respiratorio
$m³/s$
$C_{mathrm{pulm}}$
Compliance pulmonar
$m³/Pa$



ID:('gm', 1796)


Trabajo elástico

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$W_{\mathrm{elast}}=\frac{1}{2}\frac{V_t^2}{C_{\mathrm{pulm}}}$

$W_{mathrm{elast}}$
Trabajo elástico
$J$
$V_t$
Volumen tidal
$m³$
$C_{mathrm{pulm}}$
Compliance pulmonar
$m³/Pa$



ID:('gm', 1797)


Trabajo resistivo

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$W_{\mathrm{resist}}=R_{\mathrm{via}}\dot V^2T_{\mathrm{resp}}$

$R_{mathrm{via}}$
Resistencia de vía aérea
$Pa·s/m³$
$W_{mathrm{resist}}$
Trabajo resistivo
$J$
$dot V$
Flujo respiratorio
$m³/s$
$T_{mathrm{resp}}$
Duración del ciclo respiratorio
$s$



ID:('gm', 1798)


Índice de Tiffeneau

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$TIFF=\frac{FEV1}{FVC}$

$TIFF$
Índice de Tiffeneau
$-$
$FVC$
Capacidad vital forzada
$m³$
$FEV1$
Volumen espirado forzado en 1 s
$m³$



ID:('gm', 1799)


Condición normal

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$\frac{FEV1}{FVC}>0.70$

$FVC$
Capacidad vital forzada
$m³$
$FEV1$
Volumen espirado forzado en 1 s
$m³$



ID:('gm', 1800)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile