Si bien sûr, vous venez de recueillir un chaton et que vous n’avez pas de lait pour chaton à disposition immédiate pour le nourrir, vous pouvez, temporairement,
Dèsla naissance des chatons, la mère fabrique du colostrum qui contient des anticorps indispensables au chaton, puis du lait. A 3 semaines : le début du sevrage Commencez à
Lechat boit très peu et quoi qu'on en dise le lait pur n'est pas très bon pour nos matous et peuvent leur donner parfois la diarrhée. Votre chat après son sevrage n'a du boire que du lait. Les chats aiment le lait et son odeur. le mieux pour lui c'est de commencer par couper son lait avec de l'eau puis après ne lui donner que de l'eau.
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Les poumons sont les organes de la respiration ils ont pour rôle d'extraire l'oxygène contenu dans l'air ambiant, puis de l'amener dans le sang en suivant une série de conduits ramifiés figure 1 et, à l'inverse, d'expulser le gaz carbonique présent dans le sang en le retournant à l'air ambiant. Les poumons sont constamment exposés aux risques liés à la poussière que nous respirons. Heureusement, outre leur fonction principale, les poumons sont dotés de mécanismes qui les protègent en éliminant les particules de poussière ayant pénétré dans l'appareil respiratoire. Dans une mine de charbon, par exemple, un mineur peut inhaler jusqu'à 1 000 grammes de poussière; toutefois, lorsque des médecins examinent les poumons de mineurs décédés, ils n'y trouvent pas plus de 40 grammes de poussière. Une telle quantité de résidus, somme toute relativement petite, illustre à quel point les défenses pulmonaires sont importantes et laisse certainement entendre qu'elles sont très efficaces. Néanmoins, même si les poumons peuvent expulser eux-mêmes les particules, une inhalation excessive de poussière peut causer des maladies. Qu'arrive-t-il lorsque nous respirons de la poussière? Les poumons sont protégés par une série de mécanismes de défense situés dans différentes zones des voies respiratoires. Lorsqu'une personne respire, des particules suspendues dans l'air pénètrent dans le nez, mais seulement une partie d'entre elles atteignent les poumons. Le nez est un filtre efficace. La majorité des grosses particules y sont bloquées jusqu'à ce qu'elles en soient expulsées mécaniquement, au moment où l'on se mouche ou que l'on éternue. Certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale pour atteindre la région où la trachée se divise en deux conduits qui descendent jusqu'aux poumons. Voir la fiche d'information Réponses SST intitulée Comment les matières particulaires passent-elles dans l'appareil respiratoire?. Ces conduits sont appelés des bronches souches et des bronchioles. Toutes ces voies aériennes sont couvertes de cellules. Le mucus sécrété par ces cellules emprisonne la plupart des particules de poussières. Les cils vibratiles, de minuscules poils recouvrant les parois des conduits aériens, dirigent ensuite ce mucus jusqu'à la gorge, où il est éliminé par toux et expectoration ou avalé. L'air, chargé de toutes les particules de poussière qui ont traversé les défenses de la cavité nasale et des voies aériennes, atteint les minuscules sacs alvéolaires alvéoles situés à l'intérieur des poumons. Ces sacs alvéolaires sont essentiels, car c'est grâce à eux que le corps reçoit de l'oxygène et élimine le gaz carbonique. Lorsque les particules de poussière atteignent les sacs alvéolaires et les voies aériennes inférieures, tous deux dépourvus de cils vibratiles, elles sont attaquées par des cellules spéciales appelées des macrophages. Ces macrophages sont une composante extrêmement importante des défenses pulmonaires, puisqu'ils empêchent l'accumulation de corps étrangers dans les sacs alvéolaires. Les macrophages avalent littéralement les particules puis, selon un mécanisme encore mal connu, atteignent la région où les voies aériennes sont tapissées de cils vibratiles. Ces cils, animés de mouvements ondulatoires, font ensuite remonter les macrophages jusque dans la gorge, où ils sont expulsés par la bouche ou avalés. Outre les macrophages, les poumons sont dotés d'un autre système de défense qui leur permet d'éliminer la poussière. Ils peuvent se défendre contre la présence de particules porteuses de germes en produisant certaines protéines qui se lient à ces particules pour les neutraliser. Les poussières sont de fines particules solides dispersées ou en suspension dans l'air. Ces particules sont soit minérales », soit organiques », selon leur provenance. Les poussières minérales peuvent provenir du broyage de métaux ou de minéraux, tels que la roche ou le sol. La silice, l'amiante et le charbon en sont des exemples. Les poussières organiques proviennent de végétaux ou d'animaux. La poussière produite par la manipulation du grain en est un exemple. Ces poussières peuvent être composées de nombreuses substances. En plus de leur composante végétale ou animale, les poussières organiques peuvent aussi contenir des champignons ou des microbes, ainsi que les substances toxiques émanant des microbes. À titre d'exemple, l'histoplasmose, la psittacose et la fièvre Q sont des maladies que l'on peut contracter en inhalant des substances organiques contaminées par certains micro-organismes. Les poussières peuvent également provenir de produits chimiques organiques p. ex. teintures, pesticides. Cependant, le présent document ne traite que des particules de poussière pouvant causer une fibrose ou des allergies pulmonaires. Il ne porte pas sur les poussières chimiques à l'origine d'autres effets toxiques aigus, ni sur les effets à long terme comme le cancer. Comment les poumons réagissent-ils à la poussière? La réaction de l'appareil respiratoire à l'inhalation de particules dépend, dans une large mesure, de la zone où elles se déposent. Par exemple, lorsque des particules de poussière irritantes se logent dans le nez, elles peuvent causer une rhinite ou une inflammation de la muqueuse nasale. Par contre, si elles s'attaquent aux plus larges voies aériennes, elles peuvent engendrer une inflammation des muqueuses de la trachée trachéite ou des bronches bronchite. Les réactions les plus importantes du poumon se produisent dans les parties les plus profondes de cet organe. Les particules qui ne sont pas éliminées par le nez ou par la gorge vont généralement se loger dans les sacs alvéolaires ou près des extrémités des voies aériennes. Cependant, une quantité excessive de poussière peut faire échec au mécanisme de défense assuré par les macrophages. Les particules de poussières et les macrophages chargés de poussière s'accumulent alors dans les tissus des poumons, causant des lésions pulmonaires. La quantité de poussière et les types de particules en cause influent sur la gravité des lésions pulmonaires. Par exemple, une fois que les macrophages ont avalé des particules de silice, ils meurent en libérant des substances toxiques qui entraînent la formation d'un tissu fibreux ou cicatriciel. C'est là un processus normal par lequel l'organisme tente de se réparer; toutefois, dans le cas de la silice cristalline, la quantité de tissu fibreux et la cicatrisation sont si importantes qu'elles peuvent porter atteinte à la fonction pulmonaire. Ce phénomène donne lieu à une affection désignée sous le terme générique fibrose. Les particules à l'origine de la fibrose ou de la cicatrisation sont dites fibrogènes. Lorsque la fibrose est liée à l'inhalation de poussières de silice cristalline, on parle alors de silicose. Quels sont les facteurs qui influent sur les effets de la poussière? Plusieurs facteurs ont une influence sur les effets des particules inhalées, notamment certaines propriétés propres aux particules. Habituellement, la taille des particules constitue le facteur critique permettant de déterminer à quel endroit dans les voies respiratoires des particules peuvent s'être déposées. La composition chimique a aussi une grande importance, car certaines substances, lorsqu'elles sont sous forme de particules, peuvent détruire les cils vibratiles qui permettent aux poumons d'expulser les particules. Fumer peut altérer la capacité des poumons à se nettoyer eux-mêmes. Certains paramètres propres à la personne qui respire les particules peuvent aussi avoir des répercussions sur les effets de la poussière; le rythme de la respiration et le tabagisme sont parmi les plus importantes. La déposition de poussières dans les poumons augmente en fonction de la profondeur de l'inspiration et du temps pendant lequel le souffle est retenu. Quelles sont les maladies liées aux opérations soulevant de la poussière? Les travailleurs peuvent souffrir de diverses maladies causées par la poussière qu'ils inhalent dans leur milieu de travail. Pour des raisons pratiques, le présent document traite uniquement de la poussière. Il ne tient pas compte des effets combinés résultant de l'exposition aux poussières, aux gaz, aux fumées et aux désigner certains types de maladies pulmonaires causées par l'inhalation de poussière, on utilise le terme général pneumoconiose ». Cela signifie simplement poumon poussiéreux ». Les changements qui se produisent dans les poumons varient en fonction des divers types de poussières. À titre d'exemple, les lésions attribuables à l'exposition à la silice sont caractérisées par des îlots de tissu cicatriciel entouré de tissu pulmonaire normal. Comme les zones atteintes sont séparées entre elles par du tissu sain, les poumons ne perdent pas complètement leur élasticité. En revanche, le tissu cicatriciel résultant d'une exposition à l'amiante, au béryllium et au cobalt recouvre entièrement les surfaces des voies aériennes inférieures, de telle sorte que les poumons se rigidifient et perdent leur élasticité. Ce ne sont pas toutes les particules inhalées qui entraînent la formation du tissu cicatriciel. Les poussières de carbone et de fer, par exemple, demeurent captives des macrophages jusqu'à ce que ces derniers meurent de façon naturelle. Dès lors, les particules sont libérées, puis capturées par d'autres macrophages. Si la quantité de poussière dépasse la capacité d'absorption des macrophages, elle recouvre alors les parois internes des voies aériennes, sans qu'il y ait cicatrisation, ne causant ainsi que des lésions légères, voire aucune. Certaines particules se dissolvent dans la circulation sanguine. Elles sont alors transportées par le sang vers différentes parties du corps, et elles peuvent alors affecter le cerveau, les reins et d'autres organes. Le tableau suivant résume quelques unes des pneumopathies les plus couramment associées à l'inhalation de la poussière. La fiche d'information Réponses SST intitulée Alvéolite allergique extrinsèque, contient des renseignements additionnels sur les maladies dues à l'exposition aux poussières organiques. Tableau Pneumoconioses regroupées par type, selon la poussière et la réaction pulmonaire Poussière inorganique Pneumopathie Réaction pulmonaire Amiante Amiantose Fibrose Silice quartz Silicose Fibrose Charbon Pneumoconiose des travailleurs du charbon anthracose Fibrose Béryllium Bérylliose Fibrose Carbure de tungstène Fibrose pulmonaire interstitielle diffuse Fibrose Fer Sidérose Sans fibrose Étain Stannose Sans fibrose Baryum Barytose Sans fibrose Poussière organique Foin, paille ou grain moisi Poumon de fermier Fibrose Fiente et plumes Poumon des oiseleurs Fibrose Résidus moisis de canne à sucre Bagassose Fibrose Poussière de compost Maladie des champignonnistes Sans fibrose Poussière ou bruine Fièvre due aux humidificateurs Sans fibrose Poussière de boues d'épuration traitées à la chaleur Alvéolite des boues d'épuration Sans fibrose Poussière de moisissures de fromage Maladie des fromagers Sans fibrose Poussière de squames animales, particules de poils, urine desséchée de rat Poumon des soigneurs d'animaux Sans fibrose Comment peut-on prévenir l'exposition des poumons à la poussière? Pour éviter les problèmes respiratoires ou autres problèmes causés par l'exposition à la poussière, des mesures doivent être mises en place. Conformément à la hiérarchie des mesures de prévention, le premier aspect à prendre en considération devrait être la possibilité de remplacer des matières dangereuses par d'autres, non dangereuses. Lorsqu'il est impossible d'agir de la sorte, d'autres méthodes de contrôle technique devraient être prises. En voici quelques exemples emploi de procédés par voie humide; emploi de procédés par voie humide; confinement des procédés générateurs de poussière sous pression négative dépression légère par rapport à la pression d'air à l'extérieur de l'espace confiné; extraction de l'air chargée de poussière par un système de collecte, avant son rejet à l'atmosphère; utilisation d'aspirateurs au lieu de balais; bon entretien des locaux; entreposage et transport efficaces; élimination contrôlée des déchets d'un équipement de protection individuelle peut être vitale, mais un tel équipement ne devrait être utilisé qu'en dernier recours. L'équipement de protection individuelle ne doit pas servir de substitut à des méthodes de contrôle de la poussière appropriées et ne doit être utilisé qu'en l'absence de méthodes de contrôle éprouvées ou adéquates. Il faut éduquer les travailleurs afin qu'ils comprennent comment prévenir les risques associés à l'inhalation de la poussière. Le programme de protection des voies respiratoires est traité de façon plus détaillée dans les fiches d'information Réponses SST sur l'équipement de protection individuelle et spécifiquement sur le choix d'appareils respiratoires, l'entretien d'appareils respiratoires, le port d'appareils respiratoires, et les appareils de protection respiratoire par rapport aux masques chirurgicaux.
8 aliments dangereux pour les chatsIl est bien naturel de vouloir faire plaisir à son chat en lui donnant des aliments qui le changent de ses croquettes ou sa pâtée habituelles. Mais il faut faire extrêmement attention. Certains aliments sont très dangereux pour les chats. Donner les restes de son repas à son félin peut être une bien mauvaise idée !Voici quelques exemples d'aliments à proscrire Les fruits à pépins et noyauxPommes, abricots, poire, raisin, cerises... les noyaux ou pépins que renferment ces fruits sont dangereux pour les chats car ils contiennent du glycoside cyanogénique, un agent pouvant empoisonner les thon en boîteDonner régulièrement du thon en boîte à son chat n'est pas une bonne idée. En effet, celui-ci est beaucoup trop salé, et risque à long terme de provoquer de graves problèmes rénaux. En outre, le thon en boîte ne contient pas de taurine, un acide très important pour le coeur mais aussi la vision des chocolatEnvie de donner une friandise à votre petit compagnon ? Oubliez l'idée du chocolat ! Celui-ci est en effet très mauvais pour les chats, comme pour les chiens. Il contient en effet de la théobromine, un compensé qui perturbe leur système nerveux, endommage leur coeur, et que leur métabolisme est incapable d’ trop forte dose de chocolat peut entraîner la mort de votre animal.> En savoir plus sur les dangers du chocolat pour les animauxLes oignonsCrus, les oignons sont toxiques pour les chats en raison des dérivés soufrés qu'ils contiennent. Ceux-ci agissent sur les globules rouges de l'animal, et engendrent vomissements, anémie, et pommes de terre, choux et navetsCes légumes fermentent dans l'estomac de l'animal, et engendrent gaz et diarrhées. Les pommes de terre crues contiennent quant à elles de l'oxalate de calcium, qui endommage l'appareil urinaire des champignonsCertains champignons sont toxiques, et comme chez les hommes, ils peuvent provoquer de graves problèmes de foie, et neurologiques, ou dans les pires cas, engendrer la contient de la persine, un élément toxique qui peut endommager le coeur et les poumons des noixEn raison de leur forte teneur en phosphore et de leur digestion difficile chez les animaux, les noix sont à éviter. Les noix de macadamia peuvent en outre engendrer une forte fièvre, affaiblir votre compagnon, et augmenter son rythme cardiaque. Les noix de muscades, elles, peuvent provoquer des hallucinations lorsqu'elles sont ingérées en grande bons produits pour votre chatVotre chat adore peut-être le thon en boîte, le chocolat ou encore lécher les restes dans les assiettes, mais attention ces aliments, et d’autres, sont toxiques pour votre animal de compagnie ! Mieux vaut le savoir, et opter pour de la nourriture entièrement adaptée à ses besoins, pour éviter toute mauvaise surprise. Choisir des produits de qualité, de grandes marques comme Sheba, Whiskas, Félix, Eukanuba… ou encore des friandises spécifiquement à destination des chats est une bonne manière de lui faire plaisir tout en préservant sa santé. Prenez le temps de découvrir notre sélection de produits, disponibles à l’achat sur pour chats tous les produitsFelix Emincés en gelée Viandes-PoissonsMini filets en sauce pour chatsSachets fraîcheur pour chats adulte - Volaille en sauceNourriture pour chat avec saumon, fromage et thon Nourriture pour chat avec boeuf, poulet, lapin, agneau> Comment nourrir son chat ?
Aspiré lors de respiration normale par le nez, l’air purifié et préchauffé afflue dans la trachée. Ici, il est d’abord grossièrement filtré par des poils. De très fines particules de poussières et des bactéries restent prises dans les muqueuses humides des deux fosses nasales. Sans la purification de l’air respiré, trop de poussières et d’éléments en suspension entreraient dans notre système respiratoire. Lorsque nous nous mouchons par exemple, la poussière filtrée est retirée avec le mucus des muqueuses nasales. Les fosses nasales droite et gauche qui sont séparées par une cloison comprennent chacune trois cornets superposés. Sur cette large surface bien vascularisée, l’air inhalé se réchauffe comme sous l’effet d’un chauffage central. Il est également humidifié par les muqueuses qui produisent en permanence de l’eau. Le cornet supérieur abrite l’organe de l’odorat qui contrôle l’air inspiré. Tous ces bénéfices disparaissent lors de respiration par la bouche. La muqueuse est constituée de cellules cylindriques qui portent de minuscules cils mobiles et des cellules dites caliciformes qui produisent du mucus. Le mucus produit par les muqueuses ne doit être ni trop liquide ni trop solide. Comme le montre le film ces mucosités s’étalent comme un film sur la muqueuse et les minuscules cils des voies respiratoires. Les mucosités servent au filtrage et en même temps à l'absorption de la poussière fine. Les mucosités contenant les poussières fines sont transportées de façon continue en direction du larynx. Les gaz nuisibles de l'environnement comme par exemple l'ozone sont aussi dissous dans les mucosités et ainsi en partie neutralisés. Cette fonction importante est illustrée dans le film. Le larynx est l’entrée de la trachée. Il se compose de plusieurs cartilages. Les cartilages thyroïde et cricoïde forment ses parois. Un mouvement musculaire permet de faire pivoter le cartilage aryténoïde à l’intérieur. Ce qui tend ou relâche deux replis cutanés, nos deux cordes vocales. L’air affluant par la glotte peut faire vibrer les cordes vocales. Cette vibration se répercute sur l’air dans le larynx, la gorge et la cavité buccale. C’est ainsi qu’est produite notre voix. Celle-ci a été un véhicule décisif pour le développement du langage. Le langage a à son tour donné naissance à l’écriture, la base de toute notre civilisation. Nous voyons ici aussi combien la respiration influe sur notre trachée est le conduit menant du larynx aux bronches. Elle mesure 10 à 12 cm de longueur parfois 15 cm et est recouverte d’un épithélium riche en glandes muqueuses, comme expliqué plus loin. Du nez jusqu’aux bronches, la trachée est revêtue d’une muqueuse. Cet organe permet aux voies aériennes de largementse purifier d’elles-mêmes. C’est ici que les grosses poussières de plus de 10 micromètres sont filtrées dans les bronches supérieures. Les bronches sont constituées de plusieurs couches. Les boucles cartilagineuses externes confèrent la stabilité requise aux larges voies aériennes telles que la trachée. Elle est maintenue ouverte sur sa longueur d’env. 12 cm par quelque 20 boucles cartilagineuses en forme de fer à cheval, comme l’illustre ce film. La trachée est revêtue à l’intérieur d’une fine muqueuse. Les cellules de la muqueuse portent de minuscules cils et battent en permanence en direction de la gorge, de manière comparable à un champ de blé exposé au vent. Ainsi, avec le mucus secrété, elles évacuent de petites impuretés vers l’extérieur. Car la poussière qui a pénétré jusque dans les alvéoles pulmonaires reste dans le poumon et peut y provoquer des la cavité thoracique, à gauche et à droite, se trouvent, bien protégés, les deux poumons; ils sont séparés par le cœur et les organes du médiastin. Les poumons sont des organes souples, spongieux et extensibles, de forme conique. La face externe jouxte la paroi thoracique, la face interne le médiastin, la base repose sur le diaphragme et le sommet se trouve à hauteur de la première côte. Les poumons sont divisés en lobes par des sillons. Le poumon gauche est divisé par un sillon, le poumon droit par deux sillons profonds. Les poumons mesurent environ 26 cm de hauteur et 15 cm de diamètre. Leur volume s’élève à 1600 cm3, le poumon droit étant plus gros que le gauche. Chaque poumon est isolé hermétiquement de l’extérieur par une enveloppe à double feuillet. Un feuillet viscéral entoure les poumons et un feuillet pariétal recouvre la paroi interne de la cage thoracique. Ces deux feuillets sont appelés plèvre. Entre le feuillet viscéral interne et le feuillet pariétal externe se trouve l’espace pleural il est vide d’air et contient un liquide aqueux. La pression négative vide assure le déploiement des poumons. Ainsi, ces deux membranes peuvent se déplacer l’une contre l’autre, telles deux lames de verre mouillées, sans d’éloigner l’une de l’autre. Lors de la respiration, cela facilite le glissement presque sans heurt du poumon contre les parois de la cavité thoracique. L’entrée d’air dans l’espace pleural aurait de graves conséquences, car la pression ne serait plus négative et le poumon pourrait s’affaisser de par sa propre élasticité. La trachée se divise en deux branches, les deux bronches souches, qui pénètrent chacune dans un poumon au niveau du hile. A hauteur de la 4e vertèbre thoracique, à partir de la trachée, une bronche se divise 22 fois en tout avant d’arriver aux alvéoles pulmonaires. Telles les racines d’un arbre, les bronches deviennent de plus en plus fines après chaque subdivision et, une fois arrivées aux alvéoles, n’ont plus que l’épaisseur d’un le poumon, les bronches se ramifient en un système de canaux toujours plus fin. Ces bronches plus fines sont appelées bronchioles. Elles se terminent en alvéoles pulmonaires. Les problèmes affectant les bronchioles ont des conséquences néfastes sur la respiration. Des voies respiratoires rétrécies obstruées peuvent ainsi entraîner une gêne respiratoire. Ces rétrécissements pathologiques obstructions apparaissent en cas d’asthme bronchique du fait de gonflements et de plissements des muqueuses, d’un spasme des muscles orbiculaires entourant les bronches ou d’une surproduction de mucus due à des allergies déclenchées p. ex. par des pollens ou des poils d’animaux. Le poumon ressemble à un arbre. Le tronc la trachée se divise en branches, qu’on appelle les bronches. Les branches plus fines correspondent aux bronchioles, sur lesquelles sont attachées les alvéoles comme des feuilles. C’est là qu’a lieu l'échange d’air, comme on peut le voir dans cet extrait de film. Les deux poumons contiennent ensemble environ 300 millions de telles bulles d'environ millimètres de diamètre, d’une surface totale d'environ 100 mètres carrés, soit 50 fois la surface de la peau. Les alvéoles sont entourés d'un réseau des vaisseaux sanguins fins, le réseau capillaire. A travers cette membrane extrêmement fine, l'oxygène de l’air inspiré parvient dans le sang et dans une direction inverse le dioxyde de carbone quitte le sang pour l'air des alvéoles pulmonaires. Ce processus s'appelle la Par des mouvements respiratoires, nous remplissons nos poumons d’air que nous rejetons ensuite. De cette manière, nous expirons le gaz carbonique produit et inspirons de nouveau de l’oxygène frais. Lors de l’inspiration, les muscles intercostaux externes se contractent et soulèvent les côtes. Le diaphragme se tend simultanément. Ces deux mouvements augmentent le volume de la cavité thoracique. Le feuillet qui constitue la paroi externe de l’enveloppe à double feuillet suit les mouvements des côtes parce qu’il y adhère. Comme l’espace plèvre compris entre le feuillet tapissant les côtes et celui recouvrant les poumons est imperméable à l’air, le feuillet recouvrant les poumons est aspiré. Le poumon est ainsi déployé passivement. Les alvéoles pulmonaires augmentent de volume et l’air afflue par la trachée et les bronches. Dans tout ce processus de respiration, il est remarquable que le poumon même n’ait absolument aucun muscle. Grâce à des assistants», à savoir des muscles qui lui sont étrangers, il bénéficie d’une assistance respiratoire moléculaire. Expiration Lors de l’expiration, les muscles intercostaux externes et le diaphragme se relâchent. La cage thoracique s’affaisse et le diaphragme se voûte à nouveau vers le haut. Lorsque la cavité thoracique diminue de volume, l’air est exprimé hors du poumon. Après cette première étape de l’expiration, les muscles intercostaux internes et les muscles abdominaux peuvent repousser les côtes encore plus vers le bas et accentuer la voûte du diaphragme. De cette façon, une plus grande quantité d’air est expirée. En principe, l’expiration se fait spontanément du fait de la force rétractive des tissus tendus. Echange gazeux Le sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique vient du ventricule droit du cœur jusqu’aux capillaires et est échangé dans les alvéoles pulmonaires contre du sang riche en oxygène. Celui-ci alimente alors le corps via le ventricule gauche. Le sang veineux rouge foncé qui vient du corps a rejeté du gaz carbonique dans l’air inspiré. Simultanément, de l’oxygène provenant de l'air inhalé a enrichi le sang artériel devenu de ce fait rouge vif. Il afflue des poumons dans le cœur et est pompé par ce dernier dans la grande d’air requise par heure en litres La profondeur et le nombre d’inspirations par minute dépendent du besoin individuel en oxygène du corps. Les activités éprouvantes nécessitent une plus grande quantité d’oxygène, car les cellules musculaires ne peuvent travailler sans apport d’oxygène frais. La quantité d’air requise peut de ce fait fortement varier. Ainsi n’avons-nous besoin par exemple que d’env. 4,7 litres d’air par minute lorsque nous dormons. Mais nous avons besoin d’environ 12 fois plus pour une marche rapide, à savoir env. 60 litres d’air par 280Position allongée 400Position debout 450Marche1000Cyclisme 1400Natation 2600Alpinisme 3100aviron3600 Die durchschnittliche Zahl der Atemzüge pro Minute ist vom Alter abhängigLe nombre moyen d’inspirations par minute dépend de l’âge Nouveau-né 40 Respirations par minute15 à 20 ans 20 Respirations par minute30 ans et plus 16 Respirations par minuteLes poumons inhalent en moyenne 300 millions de litres d’air au cours d’une vie. Nous aspirons chaque jour en moyenne 12 000 litres d’air, composé de précisément d’oxygène, de d’azote, de de gaz carbonique et d’une série d’autres gaz gaz rares. Cela signifie que nous absorbons quotidiennement 2 500 litres d’oxygène. L’air inspiré contient quasiment 21% d’oxygène. L’air expiré n’en contient plus que 17%. En revanche, la teneur en gaz carbonique augmente de 0,04% à 4%. Cela s’explique par le fait que le corps brûle de l’oxygène dans les muscles et rejette du gaz carbonique. La répartition de l’oxygène absorbé est assurée par le sang. Le transfert de l’oxygène se produit dans les alvéoles le cas d’une respiration normale, environ 0,5 litre d’air est inspiré puis expiré. Si l’on inspire particulièrement profondément et expire au maximum, cette quantité d’air peut s’élever à environ 2 litres air complémentaire. Ce volume maximal de respiration est appelé la capacité vitale du poumon. Même après une expiration maximale, 1 à 1,5 litre d’air reste encore dans les poumons. Si l’on ajoute cette valeur à la capacité vitale, on obtient la capacité totale, qui est d’env. à 4 litres.
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