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鳥の呼吸器装置の解剖学的研究は、管状系(パラブロンチおよび空気毛細血管)を交換するガス交換の証拠を示しています。これらの交換構造は、空気嚢に作用する換気駆動から完全に解離されます。「クロス電流」ガス交換システム(空気および血液毛細血管の垂直配置)により、二酸化炭素(PACO2より低いPACO2)の良好な洗浄が可能になります。この肺の大きな効率は、その非常に大きな拡散表面(ASA)と、肺の特異的酸素拡散能(DO2/ASA)および触発された空気中のO2抽出係数の高い値によって許可されます。鳥の換気パターンは、同じ体重の哺乳類よりも大きな潮の体積とより小さな呼吸頻度によって特徴付けられます。鳥の呼吸センターは、肺ストレッチ受容体、CO2感受性肺受容体、動脈化学受容体から求心性を受けます。
鳥の呼吸器装置の解剖学的研究は、管状系(パラブロンチおよび空気毛細血管)を交換するガス交換の証拠を示しています。これらの交換構造は、空気嚢に作用する換気駆動から完全に解離されます。「クロス電流」ガス交換システム(空気および血液毛細血管の垂直配置)により、二酸化炭素(PACO2より低いPACO2)の良好な洗浄が可能になります。この肺の大きな効率は、その非常に大きな拡散表面(ASA)と、肺の特異的酸素拡散能(DO2/ASA)および触発された空気中のO2抽出係数の高い値によって許可されます。鳥の換気パターンは、同じ体重の哺乳類よりも大きな潮の体積とより小さな呼吸頻度によって特徴付けられます。鳥の呼吸センターは、肺ストレッチ受容体、CO2感受性肺受容体、動脈化学受容体から求心性を受けます。
Anatomical studies of the respiratory apparatus of birds show evidences for a gas exchanging tubular system (parabronchi and air capillaries); these exchanging structures are entirely dissociated from the ventilatory drive acting on the air sacs. A "cross-current" gas exchanging system (perpendicular disposition of air and blood capillaries) allow a good wash-out of carbon dioxide (PaCO2 lower than PECO2). The great efficiency of this lung is allowed by its very large diffusive surface (ASa) and by the high values of lung specific oxygen diffusing capacity (DO2/ASa) and of O2 extraction coefficient in inspired air. The ventilatory pattern of birds is characterized by a greater tidal volume and a smaller respiratory frequency than in mammals of same weight. Respiratory centers of birds receive afferences from lung stretch receptors, CO2-sensitive lung receptors and arterial chemoreceptors.
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