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<title>Lunge</title>
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<p>Die <b>Lunge</b> (<a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a> <b>Pulmo</b>) ist ein paariges <a href="Organ_(Biologie)" title="Organ (Biologie)">Organ</a><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der <a href="Atmung" title="Atmung">Atmung</a>; sie erfüllt den Zweck, eine große Oberfläche für den Gasaustausch zwischen <a href="Luft" title="Luft">Luft</a> und <a href="Blut" title="Blut">Blut</a> herzustellen. Echte Lungen kommen bei vielen luftatmenden <a href="Wirbeltiere" title="Wirbeltiere">Wirbeltieren</a> vor, so bei den meisten landlebenden Wirbeltieren und manchen <a href="Luftatmung_bei_Knochenfischen" title="Luftatmung bei Knochenfischen">Fischen</a> wie z. B. den <a href="Lungenfische" title="Lungenfische">Lungenfischen</a>. Der Mensch hat zwei Lungen (<i>Pulmo dexter</i> für die rechte Lunge und <i>Pulmo sinister</i> für die linke), die im Deutschen auch als Lungenflügel oder Lungenhälften bezeichnet werden. Die linke ist in zwei und die rechte in drei Lungenlappen unterteilt. Der Gasaustausch geschieht auf Ebene der <a href="Lungenbl%C3%A4schen" title="Lungenbläschen">Lungenbläschen</a>, die als Endstrukturen verästelter Luftwege mit der <a href="Luftr%C3%B6hre" title="Luftröhre">Luftröhre</a> verbunden sind.
</p><p>Durch <a href="Lungenventilation" title="Lungenventilation">Ein- und Ausatmen</a> wird frische Luft an die <a href="Blut-Luft-Schranke" title="Blut-Luft-Schranke">Blut-Luft-Schranke</a> herangeführt; dies ist keine Leistung der Lunge selbst (die Säugetierlunge besitzt keine Muskulatur), sondern des <a href="Zwerchfell" title="Zwerchfell">Zwerchfells</a> und der <a href="Musculi_intercostales" title="Musculi intercostales">Zwischenrippenmuskulatur</a>. Der <a href="Pleurah%C3%B6hle" title="Pleurahöhle">Pleuraspalt</a>, dessen Flüssigkeitsfilm Kräfte über <a href="Adh%C3%A4sion" title="Adhäsion">Ad-</a> und <a href="Koh%C3%A4sion_(Chemie)" title="Kohäsion (Chemie)">Kohäsion</a> überträgt, vermittelt die verschiebliche Lagerung der Lungen im Brustkorb; da sie bei dessen Ausdehnung die Tendenz haben, sich zusammenzuziehen, herrscht im Pleuraspalt ein Unterdruck.
</p><p>Die Lungen entstehen <a href="Embryo" title="Embryo">embryonal</a> als Ausstülpungen des <a href="Vorderdarm" title="Vorderdarm">Vorderdarms</a> (siehe <a href="Kiemendarm" title="Kiemendarm">Kiemendarm</a>) und gleichen zunächst Drüsen. Die <a href="Amphibien" title="Amphibien">Amphibien</a> besitzen einfache Lungen; sie sind sackförmig und glattwandig oder nur schwach gekammert. Viel stärker gekammert sind sie bei den <a href="Reptilien" title="Reptilien">Reptilien</a>. Bei <a href="V%C3%B6gel" title="Vögel">Vögeln</a> sind sie relativ klein, aber wegen der zusätzlich vorhandenen <a href="Luftsack_(Vogel)" title="Luftsack (Vogel)">Luftsäcke</a> auch viel komplizierter gebaut. Die Lungen der <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugetiere</a> ähneln denen der Reptilien.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Das deutsche Wort <i>Lunge</i> stammt über seine <a href="Althochdeutsche_Sprache" title="Althochdeutsche Sprache">althochdeutsche</a> Form <i><span lang="goh">lunguna</span></i> letztlich von der indogermanischen Wurzel <i>*lengu̯h</i> ‚leicht (in Bewegung und Gewicht)‘ ab, sodass von der ursprünglichen Bedeutung als ‚die Leichte‘ ausgegangen werden kann. Sprachwissenschaftler erklären die Benennung mit dem bereits vor langer Zeit festgestellten Phänomen, dass die Lunge eines geschlachteten Tieres als einziges Organ auf dem Wasser oben schwimmt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der medizinisch-lateinische Fachbegriff <i>pulmo</i> geht auf eine alternative Schreibweise des griechischen Wortes für Lunge zurück: <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">πλεύμων</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">(pleumon)</span>, dessen standardsprachliche Schreibweise <span lang="grc-Grek" class="Grek">πνεύμων</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">(pneumon)</span> u. a. dem Wort <i><a href="Pneumonie" class="mw-redirect" title="Pneumonie">Pneumonie</a></i> (= Lungenentzündung) zugrunde liegt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Die_Lunge_der_Säugetiere"><span id="Die_Lunge_der_S.C3.A4ugetiere"></span>Die Lunge der Säugetiere</h2></div>
<p>Beide Lungen der Säugetiere, auch als Lungenflügel bezeichnet, sind beweglich im Brustraum (<a href="Thorax" class="mw-redirect" title="Thorax">Thorax</a>) eingebettet. Mehr oder weniger tiefe Einschnitte teilen die Lunge in <b>Lungenlappen</b> (<i>Lobi</i>). Die Oberfläche der Lungen ist von einer glatten Auskleidung (<a href="Tunica_serosa" title="Tunica serosa">Tunica serosa</a>) überzogen, die in der Brusthöhle als Brustfell (<a href="Pleura" title="Pleura">Pleura</a>) bezeichnet wird und unterteilt wird in Lungenfell (Lungenpleura) und Rippenfell (Thoraxpleura). Zwischen dem Brustfellüberzug der Lunge und der Brustfellauskleidung der Brusthöhle liegt der Pleuraspalt, ein mit wenig Flüssigkeit ausgefüllter Spaltraum, in dem ein Unterdruck herrscht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufbau_der_menschlichen_Lunge">Aufbau der menschlichen Lunge</h3></div>
<p>Die menschliche Lunge, als typische Säugetierlunge, besteht aus zwei vom <a href="Mediastinum" title="Mediastinum">Mediastinum</a> getrennten Lungenflügeln. Dabei entspricht der rechte Lungenflügel der rechten Lunge (<i>Pulmo dexter</i>), der linke Lungenflügel der linken Lunge (<i>Pulmo sinister</i>). Jeder Lungenflügel wird durch tiefe, von <a href="Pleura" title="Pleura">Pleura</a> ausgekleideten Furchen in so genannte Lungenlappen (<i>Lobi pulmonales</i>) unterteilt. Der rechte Lungenflügel teilt sich in drei Lappen (Oberlappen oder <i>Lobus superior</i>, Mittellappen oder <i>Lobus medius</i> und Unterlappen oder <i>Lobus inferior</i>), der linke Lungenflügel in lediglich zwei Lappen (Oberlappen und Unterlappen) auf.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Lungenlappen wiederum werden in <b>Lungensegmente</b> (<i>Segmenta bronchopulmonalia</i>) unterteilt. Dabei handelt es sich um durch Bindegewebsstraßen abgegrenzte und von eigenen Bronchien und Arterien versorgte Lungenabschnitte. Die Bezeichnung der Segmente erfolgt entsprechend der Zuordnung zum versorgenden Bronchialast. 10 Segmente finden sich in der rechten Lunge. Im linken Flügel gibt es nur 9 Segmente, da das 7. Segment fehlt. Der linke Lungenflügel ist etwas kleiner als der rechte, da auf der linken Seite das Herz einigen Raum einnimmt. Dabei bestehen der rechte Lungenoberlappen aus dem apikalen, dem posterioren und dem anterioren Oberlappensegment sowie der Mittellappen (nur rechts) aus dem lateralen und dem medialen Mittellappensegment (Segmente 4 und 5). Es folgen das apikale Unterlappensegment (6er Segment) sowie die vier basalen Unterlappensegmente rechts (mediobasal, anterobasal, laterobasal, posterobasal). Auf der linken Seite besteht der Oberlappen aus den Segmenten 1 bis 3, Namensgebung wie im rechten Oberlappen, sowie aus den beiden Lingulasegmenten (4, 5) (superiores und inferiores Lingulasegment). Es folgen das apikale Unterlappensegment (6er Segment) sowie die drei basalen Unterlappensegmente: anterobasal, laterobasal und posterobasal (Segmente 8 bis 10). Das mediobasale Segment fehlt.
</p><p>Dass die funktionelle Lungeneinheit nicht der Lungenlappen, sondern das Lungensegment ist, hatte der amerikanische Chirurg Richard H. Overholt in Boston erkannt.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Lungenflügel liegen in der <a href="Brusth%C3%B6hle" title="Brusthöhle">Brusthöhle</a>. Oben überragt die Lungenspitze um etwa 1–2 cm das <a href="Schl%C3%BCsselbein" title="Schlüsselbein">Schlüsselbein</a>, unten liegt die Lunge dem <a href="Zwerchfell" title="Zwerchfell">Zwerchfell</a> auf, dessen Lage sehr variabel ist und vorrangig von der Atemstellung und der Körperlage (im Liegen höher als im Sitzen) abhängt. Grob kann man sagen, dass in der Atemruhestellung die Lungenränder auf der Bauchseite in Höhe der 6. Rippe, seitlich in Höhe der 8. Rippe und auf der Rückenseite in Höhe der 10. Rippe zu liegen kommen. Dieser Unterschied ergibt sich aus der schrägen Zwerchfellansatzlinie.
</p><p>Die linke Lunge ist allgemein kleiner, weil ihr das Herz zum größten Teil aufliegt. Dadurch und bedingt durch die Aufspaltung der <a href="Luftr%C3%B6hre" title="Luftröhre">Luftröhre</a> in die Hauptbronchien, sodass der linke Luftröhren-Bronchien-Winkel kleiner ist als der rechte, wird die rechte Lunge in der Regel besser belüftet. Der Winkel, der von der Trachea und dem rechten Hauptbronchus eingeschlossen wird, ist größer als jener zwischen Trachea und linkem Hauptbronchus. Dies hat Konsequenzen bei der Aspiration von Fremdkörpern: Diese gelangen meistens in den rechten Hauptbronchus. Das <a href="Lungenvolumen" title="Lungenvolumen">Lungenvolumen</a> eines erwachsenen Menschen beträgt durchschnittlich 5 bis 6 Liter.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Feinbau">Feinbau</h3></div>
<p>Das Gewebe der Lungen kann in einen luftführenden Teil und einen Teil, in dem der tatsächliche Gasaustausch stattfindet, unterteilt werden. Die luftführenden Bronchien enden in blind endenden Säckchen, den <a href="Lungenbl%C3%A4schen" title="Lungenbläschen">Lungenbläschen</a> (Alveolen). In diesen findet der Gasaustausch statt.
</p><p>Die Gesamtheit des luftleitenden Systems wird als <a href="Bronchialsystem" title="Bronchialsystem">Bronchialsystem</a> (Bronchialbaum) bezeichnet. Von innen nach außen finden sich verschiedene Schichten. Das <a href="Epithel" title="Epithel">Epithel</a> (Deckgewebe) besteht zu Beginn noch, wie in der Luftröhre, aus mehrreihigem, hochprismatischem <a href="Flimmerepithel" title="Flimmerepithel">Flimmerepithel</a>, doch näher an den Alveolen vereinfacht sich die Struktur, und in den Bronchiolen überwiegt einschichtiges iso- oder hochprismatisches Flimmerepithel. In der darunter liegenden <i>Lamina propria</i> findet sich <a href="Glatte_Muskulatur" title="Glatte Muskulatur">glatte Muskulatur</a>, deren Anteil zu den Alveolen hin zunimmt. Weiterhin enthält sie eine Vielzahl <a href="Elastische_Faser" title="Elastische Faser">elastischer Fasern</a> sowie muköse und seröse Drüsen, deren Ausgänge in den Bronchus öffnen und die die Schleimhautoberfläche mit einem Schutzfilm überziehen. Ganz außen findet sich in den großen Bronchien <a href="Hyalin" class="mw-redirect" title="Hyalin">hyaliner</a> <a href="Knorpel" title="Knorpel">Knorpel</a>, der gewährleistet, dass die Luftwege offen bleiben. Je kleiner der Durchmesser der Bronchien wird, umso geringer wird der Anteil der Knorpelmasse, bis sich nur noch kleine Inseln finden.
</p><p>Zusammen mit den Bronchien verlaufen auch die Arterien und Venen des <a href="Lungenkreislauf" title="Lungenkreislauf">Lungenkreislaufs</a> sowie die Nervenfasern des <a href="Plexus_pulmonalis" title="Plexus pulmonalis">Plexus pulmonalis</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gasaustausch">Gasaustausch</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Lungenkreislauf" title="Lungenkreislauf">Lungenkreislauf</a></div>
<p>Die Oxygenierung des Blutes und die <a href="S%C3%A4ure-Basen-Haushalt#Stoffwechselvorgänge" title="Säure-Basen-Haushalt">CO<sub>2</sub>-Abgabe</a> erfolgt in den Alveolen. Diese etwa 300 Millionen sackartigen Erweiterungen (beim erwachsenen Menschen) haben einen Durchmesser von ca. 200 μm. Die von ihnen gebildete Fläche wird als <i>Respiratorische Fläche</i> bezeichnet. Die Alveolen bestehen aus den <i>kleinen Alveolarzellen</i> oder <i><a href="Pneumozyt#Pneumozyt_Typ_I" title="Pneumozyt">Pneumozyten Typ I</a>,</i> die weniger als 0,1 Mikrometer dick sein können und das Epithel der Alveolen bilden, und den <i>großen Alveolarzellen</i> oder <i><a href="Pneumozyt#Pneumozyt_Typ_II" title="Pneumozyt">Pneumozyten Typ II</a>,</i> die <a href="Surfactant" title="Surfactant">Surfactant</a> produzieren. Der Anti-<a href="Atelektase" title="Atelektase">Atelektase</a>-Faktor reduziert die Oberflächenspannung gegen ein in sich Zusammenfallen. Weiterhin finden sich noch <a href="Makrophage" title="Makrophage">Alveolarmakrophagen</a> (Fresszellen), die aus dem Blut stammen und Mikroben sowie Staub <a href="Phagozytose" class="mw-redirect" title="Phagozytose">phagozytieren</a> (Staubzellen) oder nach Blutungen <a href="H%C3%A4mosiderin" title="Hämosiderin">Hämosiderin</a>, ein Abbauprodukt des Blutfarbstoffes <a href="H%C3%A4moglobin" title="Hämoglobin">Hämoglobin</a>, aufnehmen (<a href="Herzfehlerzellen" class="mw-redirect" title="Herzfehlerzellen">Herzfehlerzellen</a>).
</p><p>Zwischen Luft und Blut befindet sich eine dreischichtige Trennwand, die <a href="Blut-Luft-Schranke" title="Blut-Luft-Schranke">Blut-Luft-Schranke</a>. Sie wird vom Epithel der Alveolen, der epithelialen und der endothelialen <a href="Basalmembran" title="Basalmembran">Basalmembran</a> sowie dem Endothel der Kapillaren gebildet und ist zwischen 0,1 und 1,5 μm dick.
</p><p>Da die <a href="Interzellularkontakt" class="mw-redirect" title="Interzellularkontakt">Interzellularkontakte</a> des <a href="Endothel" title="Endothel">Kapillarendothels</a> für Flüssigkeit durchlässiger sind als die der Alveolarzellen, kann bei <a href="Herzschw%C3%A4che" class="mw-redirect" title="Herzschwäche">Herzschwäche</a> Flüssigkeit in das <a href="Bindegewebe" title="Bindegewebe">Bindegewebe</a> austreten und zu einem interstitiellen Ödem (<a href="Lungen%C3%B6dem" title="Lungenödem">Lungenödem</a>) führen.
</p><p>Das <a href="Bindegewebe" title="Bindegewebe">Bindegewebe</a> zwischen den Bronchien und Alveolen enthält die Aufzweigungen der <a href="Arteria_pulmonalis" class="mw-redirect" title="Arteria pulmonalis">Lungenarterien</a> und <a href="Vena_pulmonalis" class="mw-redirect" title="Vena pulmonalis">-venen</a>. Die Aufzweigungen der Lungenarterie führen das Blut zu den Alveolen. Der <a href="Lymphe" title="Lymphe">Lymphabfluss</a> erfolgt über die Lungenlymphknoten (<i>Nll. pulmonales</i>) und dann in die <a href="Tracheobronchiallymphknoten" title="Tracheobronchiallymphknoten">Tracheobronchiallymphknoten</a> (<i>Nll. tracheobronchiales</i>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Blutgefäße"><span id="Blutgef.C3.A4.C3.9Fe"></span>Blutgefäße</h3></div>
<p>Die Durchblutung der Wand der Lungenbläschen erfolgt über die Kapillaren des Lungenkreislaufes (<i>Vasa publica,</i> ‚öffentliche Gefäße‘). Das übrige Gewebe, also die Umgebung der Bronchien und die Bindegewebssepten, versorgen Bronchialgefäße (<i>Rami bronchiales,</i> <i>Vasa privata,</i> ‚Eigengefäße‘) aus dem <a href="Blutkreislauf" title="Blutkreislauf">Körperkreislauf</a>. Die Rami bronchiales für die linke Lunge (meist zwei) entspringen direkt aus der Brustaorta. Die Bronchialäste der rechten Lunge entspringen aus einem Stamm der dritten oder vierten <a href="Arteria_intercostalis_posterior" title="Arteria intercostalis posterior">hinteren Zwischenrippenarterie</a>. Beide Gefäßsysteme bilden in der Peripherie häufig <a href="Anastomose" title="Anastomose">Anastomosen</a>.<sup id="cite_ref-Frick_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Frick-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die meisten Bronchialvenen münden in die <a href="Vena_pulmonalis" class="mw-redirect" title="Vena pulmonalis">Lungenvenen</a>, die <a href="Hilum" title="Hilum">hilumnahen</a> <i>Venae bronchiales</i> dagegen rechts in die <a href="Vena_azygos" title="Vena azygos">Vena azygos</a>, links in die <a href="Vena_hemiazygos" class="mw-redirect" title="Vena hemiazygos">Vena hemiazygos</a>.<sup id="cite_ref-Frick_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Frick-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Blut, das aus den Bronchialarterien in die Pulmonalvenen gelangt, bewirkt zusammen mit Blut aus <a href="Koronargef%C3%A4%C3%9F" title="Koronargefäß">Koronargefäßen</a>, die ins linke Herz münden <i>(Vv. cardiacae minimae),</i> einen kleinen, physiologischen Rechts-links-<a href="Shunt_(Medizin)" title="Shunt (Medizin)">Shunt</a>. Zusammen mit funktionellen Kurzschlüssen im Lungenkreislauf (Durchblutung nicht belüfteter Lungenanteile) erklärt dies den gegenüber den Alveolen kleineren Sauerstoffpartialdruck in den Arterien des Körperkreislaufs.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ontogenetische_Entwicklung">Ontogenetische Entwicklung</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Blutkreislauf_des_Menschen_und_der_S%C3%A4ugetiere#Der_Blutkreislauf_vor_und_nach_der_Geburt" title="Blutkreislauf des Menschen und der Säugetiere">Blutkreislauf des Menschen und der Säugetiere#Der Blutkreislauf vor und nach der Geburt</a></div>
<p>Die Lunge ist das einzige Organ, dessen Funktionsfähigkeit, solange der <a href="F%C3%B6tus" title="Fötus">Fötus</a> noch in der <a href="Geb%C3%A4rmutter" title="Gebärmutter">Gebärmutter</a> ist, nicht überlebensnotwendig ist. Erst nach der Geburt (dann allerdings innerhalb von Sekunden) übernimmt sie ihre hauptsächliche Funktion. Trotzdem kommt ihr vor der Geburt eine wichtige Rolle zu: Die Lunge produziert täglich bis zu 15 ml <a href="Amnionfl%C3%BCssigkeit" class="mw-redirect" title="Amnionflüssigkeit">Amnionflüssigkeit</a> je kg Körpergewicht.
</p><p>Die Entwicklung der Lunge beginnt etwa am 30. Tag mit der Ausbildung der <i>Lungenknospe</i> aus dem ventralen (bauchseitigen) Teil des <a href="Vorderdarm" title="Vorderdarm">Vorderdarms</a>. Wie bei diesem ist das <a href="Epithel" title="Epithel">Epithel</a>, das die Lunge und ihren luftleitenden Apparat (<a href="Kehlkopf" title="Kehlkopf">Kehlkopf</a>, <a href="Luftr%C3%B6hre" title="Luftröhre">Luftröhre</a>, <a href="Bronchialsystem" title="Bronchialsystem">Bronchien</a>) auskleidet, <a href="Entoderm" title="Entoderm">entodermalen</a> Ursprungs. Im Gegensatz dazu entstammt das Muskel- und Knorpelgewebe dem Mesoderm, das das Darmrohr umgibt.
</p><p>Die Lungenknospe teilt sich dann weiter in eine rechte und eine linke Aufzweigung (die späteren Hauptbronchien). Weiter teilt sich die rechte Aufzweigung in drei weitere Aufzweigungen, die linke in zwei. Jede dieser fünf weiteren Aufzweigungen bildet später einen Lungenlappen (<i>Lobus pulmonis</i>). Von der 5. bis zur etwa 17. Woche wird der gesamte später luftleitende Teil der Lungen angelegt, also die weiteren Verzweigungen der Bronchien bis hin zu den <i>Bronchioli terminales</i>. Vorerst ist dieser nur von hochprismatischem <a href="Epithel" title="Epithel">Epithel</a> ausgekleidet, ab der 13. Schwangerschaftswoche finden sich jedoch erste <a href="Flimmerepithel" title="Flimmerepithel">Flimmerepithelzellen</a>. Zellen des Epithels beginnen Amnionflüssigkeit zu produzieren.
</p><p>In der 16. bis zur 26. Woche bilden sich aus den Enden der Bronchioli terminales die <i>Canaliculi</i>, aus denen das <i>Lungen<a href="Parenchym" title="Parenchym">parenchym</a></i> hervorgeht. Letzteres ist das Funktionsgewebe der Lunge, in dem nach der Geburt der Gasaustausch vonstattengeht. Eine für das Lungenparenchym typische Zellsorte sind <a href="Pneumozyt" title="Pneumozyt">Pneumozyten Typ II</a>, die <a href="Surfactant" title="Surfactant">Surfactant</a> ausscheiden. Einige Pneumozyten Typ II <a href="Differenzierung_(Biologie)" title="Differenzierung (Biologie)">differenzieren</a> sich zu <a href="Pneumozyt" title="Pneumozyt">Pneumozyten Typ I</a>, und <a href="Kapillare_(Anatomie)" title="Kapillare (Anatomie)">Kapillaren</a> dringen in das entstehende Lungenparenchym ein. Die Wand der Kapillaren und die <a href="Zellmembran" title="Zellmembran">Membran</a> der Pneumozyten Typ I bilden später die Blut-Luft-Schranke, wenn ab der 28. SSW Surfactant (→ <a href="Lungenreifung" title="Lungenreifung">Lungenreifung</a>) gebildet wird.
</p><p><a href="Schwangerschaft#Drittes_Trimenon" title="Schwangerschaft">Im letzten Trimester der Schwangerschaft</a> bilden sich die Canaliculi zu weiteren Aufzweigungen um, die letztlich als <i>Sacculi</i> blind enden. Alle diese Aufzweigungen des Lungenparenchyms sind mit Pneumozyten vom Typ I und Typ II ausgekleidet. Die Wände der Sacculi und teilweise der vorgeschalteten Aufzweigungen stülpen sich zu halbkugeligen <i>Alveoli</i> aus. Wie die vorherigen Vorgänge vergrößert dies die von Parenchym bedeckte Oberfläche erheblich. Störungen dieser Entwicklung können zu einer <a href="Lungenfehlbildung" title="Lungenfehlbildung">Lungenfehlbildung</a> führen. Ein <a href="Neugeborenes" title="Neugeborenes">Neugeborenes</a> hat weit weniger Alveoli als ein Erwachsener. Die Bildung der Alveoli wird erst im Kindesalter abgeschlossen.
</p><p>Bis kurz nach der Geburt enthalten die Lungen Fruchtwasser; dann vergrößert der Muskelapparat an den Rippen und des Zwerchfells das Volumens des Brustkorbs und infolge des größeren Luftdrucks außen strömt Luft in die Bronchien und dringt in die Lungenbläschen ein. Das Surfactant reduziert die Oberflächenspannung des Wassers und verhindert so das <a href="Atemnotsyndrom_des_Neugeborenen" title="Atemnotsyndrom des Neugeborenen">Atemnotsyndrom des Neugeborenen</a>. Die vorhandene Flüssigkeit wird eher absorbiert und via Blut abtransportiert als ausgestoßen oder abgehustet. Ein erster <a href="Apgar-Score#Bestimmung" title="Apgar-Score">Schrei</a> bestätigt die Luftfüllung der Lunge des Neugeborenen. Die <a href="Foramen_ovale_(Herz)" title="Foramen ovale (Herz)">Umgehungskreisläufe</a> schließen sich.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Atemantrieb" title="Atemantrieb">Atemantrieb</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Physiologie_der_Ein-_und_Ausatmung">Physiologie der Ein- und Ausatmung</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Lungenventilation" title="Lungenventilation">Lungenventilation</a></i></div>
<p>Das Atmen beginnt beim <i>Einatmen</i> (<i><a href="Inspiration_(Medizin)" title="Inspiration (Medizin)">Inspiration</a></i>) in der Regel mit der <a href="Atemmuskulatur" title="Atemmuskulatur">Interkostalmuskulatur</a> bzw. dem <a href="Zwerchfell" title="Zwerchfell">Zwerchfell</a>. Das Zwerchfell ist der stärkste Inspirationsmuskel, bei seiner Kontraktion flacht es sich ab und drückt die Bauch- und Beckeneingeweide nach kaudal (steißbeinwärts), wodurch sich das Thoraxvolumen vergrößert. Bei der <a href="Brustatmung" title="Brustatmung">Brustatmung</a> kontrahieren sich die <i><a href="Intercostalis_externus" class="mw-redirect" title="Intercostalis externus">Musculi intercostales externi</a></i> (äußere Zwischenrippenmuskeln). Dabei wird der <a href="Brustkorb" title="Brustkorb">Brustkorb</a> angehoben und erweitert, wodurch die Lunge, die, selbst von der <i>Pleura visceralis</i> (oder <i>pulmonalis</i>) überzogen, über den <a href="Pleuraspalt" class="mw-redirect" title="Pleuraspalt">Pleuraspalt</a> (<i>Cavitas pleuralis</i>) mit der <i>Pleura parietalis</i> des Brustkorbs in Verbindung steht, mitgedehnt wird. Dadurch sinkt der Druck in der Lunge. Nach größeren Anstrengungen können zur erleichterten Atmung weitere Atem<i>hilfs</i>muskeln beigezogen werden, z. B. der <a href="Musculus_pectoralis_minor" title="Musculus pectoralis minor">kleine</a> und <a href="Musculus_pectoralis_major" title="Musculus pectoralis major">große Brustmuskel</a>. Dies machen sich Sportler nach einem intensiven Rennen zu Nutze, indem sie sich mit den Armen zum Beispiel an einer Mauer aufstützen: ihre Arme sind dann fixiert (Punctum fixum), und somit ziehen die Brustmuskeln nicht die Arme zum Brustkorb, sondern umgekehrt den Brustkorb zu den Armen, die Rippen werden angehoben, und die Lunge füllt sich mit Luft. Nach der Druck-Volumen-Beziehung (<a href="Boyle-Mariottesches_Gesetz" class="mw-redirect" title="Boyle-Mariottesches Gesetz">Boyle-Mariottesches Gesetz</a>) muss aber nun bei Änderungen des Drucks – sofern die Nasenlöcher bzw. der Mund offen sind und mit der Außenwelt in Verbindung stehen – das Volumen isobar (d. h. bei gleichem Druck) zunehmen. Die Lunge füllt sich, die <i>Inspiration</i> ist beendet.
</p><p>Bei der <i><a href="Zwerchfellatmung" class="mw-redirect" title="Zwerchfellatmung">Zwerchfellatmung</a></i> senkt sich das Zwerchfell lediglich durch Kontraktion (das Zwerchfell besteht aus Muskulatur) und bewirkt somit eine Dehnung der Lungenflügel nach unten.
</p><p>Die <i>Ausatmung</i> (<i><a href="Exspiration" title="Exspiration">Exspiration</a></i>) geht zumeist <i>passiv</i> vonstatten, denn nach der Inspiration ist die Lunge samt Brustkorb so weit gedehnt, dass darin elastische Verformungsarbeit gespeichert ist (ähnlich einer Feder, die zunächst gespannt und dann losgelassen wird), die der Lunge die „verbrauchte“ Luft austreibt. Erfolgt die Exspiration mit Beteiligung der exspiratorischen Atemhilfsmuskulatur, so spricht man von <i>forcierter Exspiration</i>. Dabei kontrahieren sich zunächst die <i>Mm. intercostales interni,</i> es können aber auch diverse andere <a href="Atemmuskulatur" title="Atemmuskulatur">Atemhilfsmuskeln</a> zum Zuge kommen. Eine besondere Rolle im Zusammenhang mit der forcierten Exspiration spielt vor allem der <a href="Musculus_latissimus_dorsi" title="Musculus latissimus dorsi">Musculus latissimus dorsi</a> („Hustenmuskel“).
</p><p>Mit der Atemluft eindringende Partikel setzen sich an der Schleimhaut der <a href="Bronchialsystem" title="Bronchialsystem">Atemwege</a> ab und werden von den <a href="Flimmerepithel" title="Flimmerepithel">Flimmerhärchen</a> <a href="Mukozili%C3%A4re_Clearance" title="Mukoziliäre Clearance">in Richtung Mund transportiert</a> und anschließend verschluckt oder ausgehustet. Bis in die Lungenbläschen gelangende Mikropartikel können dort auch von <a href="Makrophage" title="Makrophage">Fresszellen</a> aufgenommen werden.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Lungenvolumen" title="Lungenvolumen">Lungenvolumen</a> und <a href="Lungenfunktion" title="Lungenfunktion">Lungenfunktion</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erkrankungen">Erkrankungen</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Pneumologie" title="Pneumologie">Pneumologie</a> und <a href="Liste_der_Krankheiten_des_Atmungssystems_nach_ICD-10" title="Liste der Krankheiten des Atmungssystems nach ICD-10">Liste der Krankheiten des Atmungssystems nach ICD-10</a></div>
<p><b>Lungenembolie</b>. Bei der <a href="Lungenembolie" title="Lungenembolie">Lungenembolie</a> verstopft ein Embolus eine der zuführenden Lungenarterien und bewirkt dadurch, dass ein Lungenabschnitt nicht mehr durchblutet wird. Folglich kann in diesem Abschnitt kein Blut oxygeniert werden.
</p><p><b>Obstruktive Lungenerkrankungen</b>. Bei den <a href="Chronisch_obstruktive_Lungenerkrankung" title="Chronisch obstruktive Lungenerkrankung">chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen</a> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">Chronic obstructive pulmonary disease</span>, COPD) behindert eine Einengung der Atemwege den Luftstrom. Dies führt häufig zu Atemnot (<i><a href="Dyspnoe" title="Dyspnoe">Dyspnoe</a></i>). Wichtigster Risikofaktor ist das Rauchen, aber auch Umweltverschmutzung, ein geringes Geburtsgewicht und genetische Faktoren werden dafür verantwortlich gemacht. Zu den COPD gehören die <a href="Chronische_Bronchitis" title="Chronische Bronchitis">Chronische Bronchitis</a> und das <a href="Lungenemphysem" title="Lungenemphysem">Lungenemphysem</a>. Ein Lungenemphysem kann sich auch aus einer erblich bedingten Stoffwechselstörung, dem <a href="Alpha-1-Antitrypsin-Mangel" title="Alpha-1-Antitrypsin-Mangel">Alpha-1-Antitrypsin-Mangel</a>, entwickeln.
</p><p><b>Restriktive Lungenerkrankung</b>. Im Gegensatz dazu ist bei den restriktiven Lungenerkrankungen die Flexibilität der Lunge eingeschränkt (im Sinne von: Einschränkung der Lungenbeweglichkeit). Dadurch verringern sich das Lungenvolumen und die <a href="Compliance_(Physiologie)" title="Compliance (Physiologie)">Compliance</a>, also die Dehnbarkeit relativ zum Druck. Hierzu gehören <a href="Sarkoidose" title="Sarkoidose">Sarkoidose</a>, <a href="Pneumokoniose" title="Pneumokoniose">Pneumokoniose</a> (Staublunge) und andere Erkrankungen, die eine <a href="Lungenfibrose" title="Lungenfibrose">Fibrose</a> des Lungengewebes zur Folge haben, aber auch äußere Einflüsse wie Missbildungen des Brustkorbs (<a href="Kyphose" title="Kyphose">Kyphose</a>, <a href="Skoliose" title="Skoliose">Skoliose</a>).
</p><p><b>Lungenödem</b>. <a href="Lungen%C3%B6dem" title="Lungenödem">Lungenödem</a> bezeichnet die Ansammlung von Flüssigkeit im Lungengewebe. Dabei wird zwischen Permeabilitätsödemen (<a href="ARDS" class="mw-redirect" title="ARDS">ARDS</a>, toxisches Lungenödem), bei denen die Durchlässigkeit der Kapillaren erhöht ist, und hydrostatischen Lungenödemen (kardiales Ödem, Höhenödem), bei dem der Druck in den Kapillaren den Druck in den Alveoli so sehr übersteigt, dass die Flüssigkeit aus den Kapillaren hinaus „gepresst“ wird, unterschieden.
</p><p><b>Atelektase</b>. Bei der <a href="Atelektase" title="Atelektase">Atelektase</a> ist ein Lungenabschnitt kollabiert, und die Alveoli enthalten keine oder nur noch sehr wenig Luft.
</p><p><b>Pneumothorax</b>. Gewinnt der Pleuraspalt von innen oder außen Anschluss an die Luft, bricht der Unterdruck im Pleuraspalt zusammen und der entsprechende Lungenflügel kollabiert. Anders als ein gänzlich fehlender Lungenflügel bedeutet ein <a href="Pneumothorax" title="Pneumothorax">Pneumothorax</a> einen funktionellen Rechts-links-Shunt, da über den betroffenen Lungenflügel Blut aus dem Körperkreislauf ohne wesentliche Oxygenierung wieder in den Körperkreislauf gelangt, sodass die volle Sättigung nicht erreicht werden kann.
</p><p><b>Tuberkulose</b>. <a href="Tuberkulose" title="Tuberkulose">Tuberkulose</a>, eine Infektionskrankheit, deren Erreger <i><a href="Mycobacterium_tuberculosis" title="Mycobacterium tuberculosis">Mycobacterium tuberculosis</a></i> ist, wird durch Tröpfcheninfektion übertragen und manifestiert sich zuerst in der Lunge. Auf dem <a href="R%C3%B6ntgen" title="Röntgen">Röntgenbild</a> zeigen sich charakteristische mottenfraßartige Läsionen, welche der Erkrankung auch den Beinamen „die Motten“ einbrachten.
</p><p><b>Entzündungen</b>. <a href="Entz%C3%BCndung" title="Entzündung">Entzündungen</a> in der Lunge werden unterschieden in Pneumonien (<a href="Lungenentz%C3%BCndung" title="Lungenentzündung">Lungenentzündungen</a>), bei denen das Lungengewebe betroffen ist, Bronchitis als Entzündung der <a href="Bronchialsystem" title="Bronchialsystem">Bronchien</a> und <a href="Bronchiolitis" class="mw-redirect" title="Bronchiolitis">Bronchiolitis</a>, die Entzündung der kleinen Bronchien.
</p><p><b>Neubildungen</b>. <a href="Krebs_(Medizin)" title="Krebs (Medizin)">Krebserkrankungen</a> der Lunge werden als <a href="Bronchialkarzinom" title="Bronchialkarzinom">Bronchialkarzinom</a> bezeichnet, da sie als bösartige Neubildungen entarteter Zellen der Bronchien oder Bronchiolen entstehen. Es ist eine der häufigsten bösartigen Erkrankungen des Menschen. Laut <a href="Weltgesundheitsorganisation" title="Weltgesundheitsorganisation">Weltgesundheitsorganisation</a> werden anhand der <a href="Histologie" title="Histologie">Histologie</a> verschiedene Subtypen unterschieden: <a href="Plattenepithelkarzinom" title="Plattenepithelkarzinom">Plattenepithelkarzinome</a>, <a href="Adenokarzinom" title="Adenokarzinom">Adenokarzinome</a>, klein- und großzellige Karzinome und weitere, selten auftretende Typen. Außerdem finden sich in der Lunge durch ihre Filterfunktion häufig <a href="Metastase" title="Metastase">Metastasen</a> anderer Neubildungen. Zudem können (primäre) Lungensarkome auftreten.
</p><p>Bei <a href="Atemstillstand" title="Atemstillstand">Atemstillstand</a> kann die Lunge – pulsierend – durch Füllen mittels gering dosiertem Luftüberdruck via Bronchien beatmet werden, was im Notfall oder bei Narkose der Lebenserhaltung dient.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vogellunge">Vogellunge</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Luftsack_(Vogel)" title="Luftsack (Vogel)">Luftsack (Vogel)</a></i></div>
<p>Im Gegensatz zur Säugetierlunge sind die Lungen der <a href="V%C3%B6gel" title="Vögel">Vögel</a> unbeweglich im <a href="Thorax" class="mw-redirect" title="Thorax">Brustraum</a>. Sie liegen <a href="Anatomische_Lage-_und_Richtungsbezeichnungen" title="Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen">dorsal</a> einer Bindegewebsmembran (<i>Septum horizontale</i>). Das <a href="Pleura" title="Pleura">Brustfell</a> wird zwar <a href="Embryo" title="Embryo">embryonal</a> angelegt, bildet sich aber wieder zurück. Die Vogellunge ist nicht gelappt und vollzieht während der <a href="Atmung" title="Atmung">Atmung</a> keine Volumenänderungen, sondern wird durch Luftsäcke belüftet.
</p><p>An der Gabelung der <a href="Luftr%C3%B6hre" title="Luftröhre">Luftröhre</a> (<i>Trachea</i>) teilt sich das luftleitende System in die beiden <i>Stammbronchien</i>. Hier liegt auch das Stimmorgan der Vögel, die <a href="Stimmkopf" title="Stimmkopf">Syrinx</a>. Von den Stammbronchien gehen vier Gruppen von <i>Sekundärbronchien</i> (medioventrale, mediodorsale, lateroventrale und laterodorsale). Die weiteren Aufzweigungen der laterodorsalen Bronchien bezeichnet man als <i>Neopulmo</i>.
</p><p>Von den Sekundärbronchien gehen <i>Parabronchien</i> (Lungenpfeifen) aus. Sie sind 0,5–2 mm dick. In ihrer Wand gibt es kleine trichterförmige Öffnungen, die in die <i>Luftkapillaren</i> (<i>Pneumocapillares</i>) führen. Die Luftkapillaren bilden ein Netzwerk meist untereinander kommunizierender Röhren und sind das eigentliche Austauschgewebe, um das dichte Blutkapillarnetze ausgebildet sind. Im Gegensatz zu den <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugetieren</a> handelt es sich nicht um ein blind endendes System, sondern um ein offenes Röhrensystem. Nach Durchströmen der Lunge gelangt die Luft in die Luftsäcke, die wie Blasebälge für die Ventilation (den Luftstrom) sorgen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Buchlunge" title="Buchlunge">Buchlunge</a> (Spinnen)</li>
<li><a href="Herz-Lungen-Maschine" title="Herz-Lungen-Maschine">Herz-Lungen-Maschine</a></li>
<li><a href="Kieme" title="Kieme">Kieme</a></li>
<li><a href="Lunge_(Lebensmittel)" title="Lunge (Lebensmittel)">Lunge (Lebensmittel)</a></li>
<li>Lungensimulator</li>
<li><a href="Pneumologie" title="Pneumologie">Pneumologie</a></li>
<li><a href="Pneumokoniose" title="Pneumokoniose">Pneumokoniose</a> – Staublunge, eine (meldepflichtige) Berufskrankheit</li>
<li><a href="Thoraxchirurgie" class="mw-redirect" title="Thoraxchirurgie">Thoraxchirurgie</a></li></ul>
<ul><li>Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit <i>Lunge</i> beginnt</li>
<li><a class="external text" href="https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:Suche&profile=advanced&search=intitle%3A%22Lunge%22&ns0=1">Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel <i>Lunge</i> enthält</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Friedrich Wilhelm Gierhake, Julius Muasya Kyambi: <i>Lunge und Pleurahöhle.</i> In: Franz Xaver Sailer, Friedrich Wilhelm Gierhake (Hrsg.): <i>Chirurgie historisch gesehen. Anfang – Entwicklung – Differenzierung.</i> Mit einem Geleitwort von <a href="Rudolf_Nissen" title="Rudolf Nissen">Rudolf Nissen</a>. Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, Deisenhofen bei München 1973, ISBN 3-87185-021-7, S. 153–163.</li>
<li>G. M. Hughes, E. R. Weibel: <i>Morphometry of fish lungs.</i> In: <i>Respiration of Amphibious Vertebrates.</i> Academic Press, London 1976, ISBN 0-12-360750-7.</li>
<li><a href="Leo_Mohr" title="Leo Mohr">Leo Mohr</a>, <a href="Rudolf_Staehelin" title="Rudolf Staehelin">Rudolf Staehelin</a> und andere (Hrsg.): <i><a href="Handbuch_der_inneren_Medizin" title="Handbuch der inneren Medizin">Handbuch der inneren Medizin</a>.</i> 5. Auflage, Springer-Verlag, 4. Band: <i>Erkrankungen der Atmungsorgane.</i>
<ul><li>Teil 1: <i>Pneumokoniosen</i> (Hrsg. <a href="Wolfgang_T._Ulmer" title="Wolfgang T. Ulmer">Wolfgang T. Ulmer</a>, G. Reichel), 1976</li>
<li>Teil 2: <i>Bronchitis, Asthma, Emphysem</i> (Hrsg. Wolfgang T. Ulmer), 1979</li>
<li>Teil 3: <i>Lungentuberkulos</i>e (<a href="Heinrich_Jentgens" title="Heinrich Jentgens">Heinrich Jentgens</a>), 1981</li>
<li>Teil 4: <i>Tumore der Atmungsorgane und des Mediastinums</i> (<a href="Friedrich_Trendelenburg_(Mediziner%2C_1916)" title="Friedrich Trendelenburg (Mediziner, 1916)">Friedrich Trendelenburg</a> u. a.), 1985: A: <i>Allgemeiner Teil</i>, XVI, 429 Seiten, ISBN 978-3-540-15018-3; B: <i>Spezieller Teil</i>, XVIII, 678 Seiten, ISBN 978-3-540-15099-2.</li></ul></li>
<li>Franz-Viktor Salomon: <i>Atmungsapparat.</i> In: Salomon u. a. (Hrsg.): <i>Anatomie für die Tiermedizin.</i> 2., erw. Auflage. Enke, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8304-1075-1, S. 324–367.</li>
<li><a href="Theodor_Heinrich_Schiebler" title="Theodor Heinrich Schiebler">Theodor Heinrich Schiebler</a>, W. Schmidt (Hrsg.): <i>Lehrbuch der gesamten Anatomie des Menschen. Cytologie, Histologie, Entwicklungsgeschichte, Makroskopische und Mikroskopische Anatomie.</i> 3. Auflage. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo 1983, ISBN 3-540-12400-4, S. 423–429.</li>
<li>Gerhard Thews: <i>Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen.</i> Wissenschaftliche Verlags-Gesellschaft, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8047-2342-9.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lungs?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Lunge</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Lunge" class="extiw external" title="wikt:Lunge">Wiktionary: Lunge</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikibooks"></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Lunge" class="extiw external" title="b:Lunge">Wikibooks: Lunge</a></b> – Lern- und Lehrmaterialien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.drjastrow.de/WAI/EM/EMLunge.html">Elektronenmikroskopische Originalabbildungen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">T. H. Schiebler, W. Schmidt (Hrsg.): <i>Lehrbuch der gesamten Anatomie des Menschen. Cytologie, Histologie, Entwicklungsgeschichte, Makroskopische und Mikroskopische Anatomie.</i> 1983, S. 424 (<i>Lungen des Erwachsenen</i>).</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dwds.de/wb/Lunge"><i>Lunge.</i></a> In: <i><a href="Digitales_W%C3%B6rterbuch_der_deutschen_Sprache" title="Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache">Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache</a>.</i> Abgerufen am 29. Juli 2019<span class="editoronly" style="display:none;"></span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.duden.de/rechtschreibung/Lunge"><i>Lunge, die.</i></a> In: <i><a href="Duden" title="Duden">Duden</a>,</i> abgerufen am 29. Juli 2019.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Klaus Holldack, Klaus Gahl: <i>Auskultation und Perkussion. Inspektion und Palpation.</i> Thieme, Stuttgart 1955; 10., neubearbeitete Auflage ebenda 1986, ISBN 3-13-352410-0, S. 71 f.</span>
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<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Ernst_Kern_(Mediziner)" title="Ernst Kern (Mediziner)">Ernst Kern</a>: <i>Sehen – Denken – Handeln eines Chirurgen im 20. Jahrhundert.</i> ecomed, Landsberg am Lech 2000, ISBN 3-609-20149-5, S. 164.</span>
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<li id="cite_note-Frick-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Frick_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Frick_6-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Hans Frick, <a href="Helmut_Leonhardt" title="Helmut Leonhardt">Helmut Leonhardt</a>, <a href="Dietrich_Starck" title="Dietrich Starck">Dietrich Starck</a>: <i>Spezielle Anatomie</i> (= <i>Taschenlehrbuch der gesamten Anatomie.</i> Band 2). 4., überarb. Auflage. Band 2. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1992, ISBN 3-13-356904-X, S. 68.</span>
</li>
</ol>
<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; clear: both; font-size:95%; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="Vorlage_Gesundheitshinweis"><div class="noviewer noresize nomobile" style="display: table-cell; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.25em; padding-right: 1em; padding-top: 0.2em; vertical-align: middle;" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"></span></div>
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Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient weder der Selbstdiagnose noch wird dadurch eine Diagnose durch einen Arzt ersetzt. Bitte hierzu den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!</div>
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