Factorul de utilizare a oxigenului. Conservarea oxigenului în țesuturile constanță
Volumul de sânge Interes, donarea de oxigen conținute de acestea, prin trecerea capilare tisulare, numit factor de utilizare. Din discuția anterioară rezultă că este egală cu aproximativ 25% față de normal, adică, 25% oxihemoglobină cedează țesuturi oxigen. In timpul exercitiilor grele rata de utilizare ar putea crește cu 75-85% în întregul corp.
În unele domenii în care sânge extrem încetinit sau ratei metabolice este foarte mare, s-au înregistrat rate de utilizare, se apropie de 100%, adică, I-am dat țesuturi sanguine practic tot oxigenul conținute în acesta.
Hemoglobina este necesar pentru transportul oxigenului în țesuturi, dar altele decât cele pe care le îndeplinește o altă funcție vitală: Acesta funcționează ca un țesut tampon de oxigen.
Rolul în menținerea hemoglobinei nivel aproape constant de pO2 în țesuturi. În condiții obișnuite de țesut obținut aproximativ 5 ml de oxigen care curge la fiecare 100 ml de capilare sanguine țesut. Revenind la oxyhemoglobin curba de disociere în figură, se poate vedea că eliberarea din fiecare 100 ml de oxigen care curge 5ml P02 de sânge trebuie să scadă până la aproximativ 40 mm Hg. Art.
În același timp, PO2 în țesuturi de obicei, nu poate fi ridicată mai mare de 40 mm Hg. v. ca și în cazul în care hemoglobina nu dă oxigen la cantitatea tesuturilor necesare. Astfel, în condiții normale, hemoglobina stabilește presiunea limită superioară a oxigenului în țesuturi - aproximativ 40 mm Hg. Art.
În timpul fizice grele de lucru hemoglobină trebuie să fie livrate la tesuturi mult mai mult oxigen (de 20 de ori), dar în astfel de circumstanțe ar avea nevoie doar o ușoară scădere a PO2 în țesuturile din următoarele motive: (1) o pantă abruptă dissotsiatsii- (2) creșterea fluxului sanguin tisulare datorită P02 mai mici în ele. În aceste condiții, reducerea deja foarte mici Po2 determină eliberarea unei cantități mari de oxigen suplimentar din oxihemoglobină.
Video: Cum de a respira în mod corespunzător în timp ce rulează?
Rezultă că eliberarea de oxigen din oxihemoglobină sânge care curge în intervalul de P02 în țesuturi între 15 și 40 mm Hg. Art. ajustate automat.
Cu o semnificativă schimbarea concentrației de oxigen în tamponarea aerului stabilizează hemoglobina din tesutul Po2 aproape constant. În mod normal, Po2 în alveolele este de aproximativ 104 mm Hg. Art., Dar atunci când urca în munți sau când zboară într-un avion, acesta poate fi ușor redus cu mai mult de jumătate. Iar atunci când intră spațiu cu o presiune a aerului ridicată, de exemplu sub camera de mare sau de compresie, Po2 în aerul alveolar poate fi îmbunătățită de 10 ori. Chiar și așa, pO2 în țesuturi variază ușor.
Pe curba de disociere oxihemoglobină, se vede că, chiar și cu scăderea Po2 în alveolele la 60 mm Hg. Art. sângele arterial este încă saturată cu oxigen la 89% - adică, doar 8% din saturație sub normal (97%). Mai mult, țesutul încă a fost preparat din 100 ml de sânge care curge aproximativ 5 ml de P02-oxigen venos scade, astfel, la 35 mm Hg. Art. (5 mm Hg. Art. Sub norma de 40 mm Hg. V.). Astfel, P02 în țesuturi se schimbă ușor, în ciuda reducerii semnificative în alveolele P02 (de la 104 și 60 mm Hg. V.).
la ridicarea nivelului de P02 în alveolele la 500 mm Hg. Art. saturație maximă a hemoglobinei cu oxigen nu poate fi mai mare de 100%, adică, poate crește doar până la 3% peste nivelul normal la 97%. Porțiunea lichidă a sângelui se dizolvă numai cantități foarte mici de oxigen (vezi., Etc). După trecerea sângelui prin capilare, unde se trimite câțiva mililitri de oxigen din sânge capilar P02 are o valoare doar câțiva milimetri de mercur mai mare decât normal (40 mm Hg. V.).
Prin urmare, P02 în sânge alveolar Ea poate varia în interval foarte mare - 6-50 mm Hg. Art. și mai mult, dar Po2 în țesuturile periferice este diferit de norma cu mai puțin de câțiva milimetri coloană de mercur, ceea ce demonstrează funcția de hemoglobină ca un tampon țesături oxigen.
- Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
- Gazele arteriale și prim ajutor
- Permeabilitatea placentei. Difuzia oxigenului prin placenta
- Biochimia toxicitatea oxigenului. Efectul asupra metabolismului sensibilitatea la oxigen
- Undersaturation gazele tisulare înnăscute. Conceptul fereastra de oxigen
- Diferențele în alimentarea cu sânge la diferite organe și țesuturi. Mecanismele de reglare a…
- Eritrocite. Structura și compoziția celulelor roșii din sânge
- Impactul anemiei asupra circulatiei sanguine. policitemia erythremia
- Hemoglobina. Rolul hemoglobinei în transportul de oxigen
- Schimbul de oxigen în organism. transportul de oxigen de la plamani la tesuturi
- Transportul de sânge arterial de oxigen. difuzia oxigenului
- Transportul oxigenului în formă dizolvată. deplasarea oxigenului
- Efect Haldane. Modificări în aciditate sânge
- Disocierea de oxihemoglobină și dependența acesteia. efect Bohr
- Tipuri și clasificarea hipoxie. administrarea de oxigen în timpul hipoxiei
- Azot narcoză. toxicitatea oxigenului
- Modificări ale tensiunii oxigenului in tesuturi in reabilitarea fizica
- Presiunea parțială a oxigenului în țesuturile membrelor superioare, înainte și după reabilitare…
- Afinitatea hemoglobinei pentru oxigen. Modificarea afinitatea hemoglobinei pentru oxigen. efect…
- Rolul eritrocitelor în transportul de dioxid de carbon. Efectul Holden.
- Transportul gazelor din sânge. transportul oxigenului. Capacitatea de oxigen a hemoglobinei.