¿Cómo puedo aumentar la capacidad pulmonar?



Un deportista consume 5 litros de oxigeno por minuto, lo que equivale a 80 ml. por minuto por cada Kg. de peso corporal. Una persona normal consume un máximo de 2,5 litros por minuto.


Estos datos demuestran la enorme diferencia entre el aparato respiratorio de un deportista y el de un individuo sedentario.

Durante una competición deportiva el aparato respiratorio se transforma, aumentando la frecuencia de los actos respiratorios para obtener una mayor ventilación pulmonar.

El aparato respiratorio es el típico ejemplo de aparato redundante, es decir un aparato del que se utiliza solo una fracción de su capacidad efectiva.

Durante una competición deportiva o durante un esfuerzo cualquiera, el aparato respiratorio puede alcanzar una frecuencia de ventilación muy elevada, por lo cual, la ventilación pulmonar es superior a la máxima exigida por el trabajo muscular.

Esto se debe a la capacidad que tienen los pulmones de poner en funcionamiento un número cada vez mayor de alvéolos y capilares pulmonares que, en condiciones normales, no funcionan.

La consecuencia de poner en funcionamiento esta mayor capacidad pulmonar es, por una parte, poder disponer de una mayor cantidad de oxigeno, imprescindible para quemar los azúcares y las grasas, obteniendo así más energía para las contracciones musculares y, por otra, eliminar cantidades mayores de anhídrido carbónico.

En consecuencia, el entrenamiento o realización de una actividad física continua aumenta sensiblemente la capacidad pulmonar del individuo.

Si queremos aumentar nuestra capacidad pulmonar para la realización de algún deporte subacuático es muy recomendable realizar alguna actividad aeróbica complementaria fuera del agua.

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En resumen. ¿Qué problemas tiene la apnea?

El hecho de someter al organismo a una inmersión en apnea a baja profundidad conlleva dos grandes problemas:

· Mantenerse sin respirar.
· Presión hidrostática.

Si la apnea no va a ser profunda, el problema de la presión hidrostática desaparece y “solo” debemos centrarnos en mantenernos sin respirar el máximo tiempo posible. El resto de problemas que pueden surgir con la práctica de la apnea derivan de la presión hidrostática y son:

· Hiperventilación. Esta técnica respiratoria es desaconsejable si la apnea se va a realizar a baja profundidad.

· Bradicardia. Disminución refleja de la frecuencia cardiaca que provoca una disminución del riego sanguíneo al celebro.

· Edema pulmonar. Provocado por la presión hidrostática sobre la caja torácica

· Hemorragias subconjuntivales. Se producen en los ojos por el uso de gafas de buceo demasiado rígidas a la presión hidrostática.

· Rotura del tímpano. Provocado por la diferencia de presión entre la cara externa y la cara interna del oído.

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¿En qué consiste la maniobra que resuelve el problema de la presión hidrostática en el oído?



Se llama “compensación”. Consiste en dejar escapar un poquito de aire por la boca, de vez en cuando, acompañando esta maniobra, con movimientos de la mandíbula de modo que las trompas de Eustaquio permanezcan libres.


Esta maniobra resulta eficaz si las trompas no están obstruidas por catarro y si la mucosa que las tapiza no está congestionada o inflamada, en cuyo caso, la maniobra de compensación resulta ineficaz.

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¿Cómo se puede subsanar la complicación que provoca en el oído la presión hidrostática?



Casi todas las personas que se dedican a nadar en apnea conocen la maniobra adecuada para evitar, o por lo menos para que sea más improbable la rotura del tímpano.

La maniobra consiste en mantener libre la trompa de Eustaquio, para que el oído medio comunique con el resto del sistema respiratorio.

De esta forma la presión aumenta proporcionalmente a la que hay en los alvéolos pulmonares.

Esta maniobra suele ser suficiente para impedir una deformación excesiva de la membrana del tímpano y, como consecuencia, su rotura.

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¿Qué complicaciones provocan en el oído el aumento de la presión hidrostática?

Primero hay que hacer una breve descripción de tipo anatómico.

El tímpano, cuya misión es la de vibrar cuando le golpean las ondas sonoras, separa el oído externo del oído medio.

Este último está constituido esencialmente por una cavidad, en la que se encuentra el sistema de transmisión mecánico de las vibraciones aéreas, en donde está situado el aparato de recepción.

Para el óptimo funcionamiento del tímpano en respuesta a las ondas sonoras, es necesario que en las dos caras del tímpano exista la misma presión.

Esto es posible por la existencia de una comunicación anatómica, la trompa de Eustaquio.



Esta comunicación suele estar cerrada, pero se abre durante los movimientos de deglución, y así permite equilibrar continuamente la presión del oído medio con la presión atmosférica.

En el caso de la inmersión en apnea, realizada con la boca cerrada, se produce un aumento de presión en la cara externa del tímpano.

Este aumento no se puede producir en la cara interior del tímpano, es decir la que mira hacia el oído medio, porque este ultimo no puede aumentar la presión hidrostática.

Esto provoca una deformación del tímpano hacia el interior y si el gradiente de presión es suficientemente amplio puede llegar a romperse.


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¿Existen otras complicaciones ligadas al aumento de la presión hidrostática?

Si. Se refieren a los ojos y los oídos.

Por lo que se refiere al ojo es relativamente frecuente que se produzcan hemorragias subconjuntivales. La patogénesis de esta enfermedad es similar a la del edema pulmonar.

Si las gafas de buceo o máscara son relativamente rígidas, el aire que contiene no se deja comprimir por el aumento de la presión hidrostática.

Sin embargo, como el aumento de presión se produce a nivel de los vasos sanguíneos, se produce una diferencia de presión para los capilares de la conjuntiva entre la presión intravascular y la presión del aire en la máscara. Esto favorece el derrame sanguíneo.

Es interesante bucear con máscaras que no sean excesivamente rígidas a la presión hidrostática para evitar este problema en los ojos.





¿El edema pulmonar no debería ser mas grave en los mamíferos marinos?


También en este caso la naturaleza se ha encargado de crear una adaptación funcional para evitar esta grave complicación.

El sistema respiratorio de estos animales es mucho menos rígido que el del ser humano, de modo que se deja comprimir con facilidad. Por eso no existe la condición que facilite el edema pulmonar.

El sistema respiratorio de estos animales se deja comprimir hasta tal punto que los pulmones se vacían por completo de aire. El aire es empujado hacia las grandes vías de conducción aérea, que no son estructuras comprimibles (grandes bronquios, tráqueas).

Esta situación representa una gran ventaja para el ascenso. El aire comprimido en las grandes vías aéreas , ayuda a que los pulmones y el sistema respiratorio se vuelvan a expandir progresivamente, mientras disminuye también de modo progresivo, la presión hidrostática, al subir hacia la superficie.