Efect Haldane. Modificări în aciditate sânge
Video: Anemia. Umflarea. celule sanguine roșii din sânge. timp rodov.Deti, supraviețuirea speciei, seria 18
conținut
limite normale PCO2 Ele sunt de 40 mm Hg. Art. în sângele arterial și 45 mm Hg. Art. în sânge venos, iar intervalul dintre ele este foarte mică. Vă rugăm să rețineți că concentrație normală de dioxid de carbon în toate formele sale împreună este de aproximativ 50% în volum, dar dintre acestea, doar 4% din schimburile în timpul transportului de dioxid de carbon din tesuturi la plamani.
Astfel, concentrația de dioxid de carbon situată în trecere țesuturi până la aproximativ 52% în volum și se încadrează în trecerea luminii circa 48% în volum.
Creșterea în sânge cantitatea de dioxid de carbon determină eliberarea oxigenului prin hemoglobina (efectul Bohr), care este esențială pentru creșterea transportului de oxigen. Converse este de asemenea adevărat: hemoglobina legare va duce la deplasarea de dioxid de carbon din sange oxigen.
De fapt, acest efect (efect Haldane) Are o valoare numerică mult mai mare pentru a crește transportul de dioxid de carbon decât efectul Bohr pentru a crește transportul de oxigen.
efect Haldane Acesta poate fi explicat după cum urmează. Aderarea oxigen in plamani la hemoglobina transformă hemoglobina la un acid puternic, care dislocă dioxidul de carbon din sânge în alveolele două moduri: (1) hemoglobină mai acide are o tendinta mai mica de a se lega de dioxid de carbon pentru a forma karbaminogemoglobin, ca urmare a sângelui strămutate Majoritatea sunt acolo forme carbamic un dioxid de carbon (2) creșterea acidității hemoglobinei duce la eliberarea de ioni de hidrogen în exces, care se leagă de ionii de bicarbonat, formând kis carbonic din urmă disociază otu- pentru a forma apă și dioxid de carbon, atunci dioxidul de carbon trece din sânge în alveolele și alte - în atmosferă.
Figura prezintă cantitativ Valoarea efect Haldane pentru transportul dioxidului de carbon din țesuturi la plămâni. Figura prezintă două bucăți mici de curbe de disociere de dioxid de carbon: (1) P02 = 100 mm Hg. v., care este la capilarelor legkih- (2) la Po2 = 40 mm Hg. v. ce se întâmplă în capilarele țesutului.
Video: Produse Jaunesse împotriva cancerului de sânge
litera A demonstreaza ca in PCO2 tesut normal egal cu 45 mm Hg. v., sânge, se leagă aproximativ 52% dioxid de carbon. La intrarea în plămâni scade pCO2 de 40 mm Hg. v. și P02 se ridică la 100 mm Hg. Art. Fără efect Haldane cauzată de deplasarea curbei de dioxid de carbon de disociere a nivelurilor sanguine de dioxid de carbon ar scădea la aproximativ 50%, adică, A lăsat doar aproximativ 2% din dioxid de carbon.
totuși P02 creștere în plămâni Reduce curba de disociere de dioxid de carbon și conținutul de picături de dioxid de carbon până la aproximativ 48% (punctul B). Există o cantitate suplimentară de dioxid de carbon derivată - 2% vol. Astfel, prezența efectului Haldane de aproximativ 2 ori a crește cantitatea de sânge retrași din dioxidul de carbon și plămâni crește aproximativ 2 ori de captare a dioxidului de carbon în țesuturi.
Video: catolit - apa vie (proprietăți)
Modificări în aciditate sânge în timpul transportului de dioxid de carbon. acidul carbonic, format prin capilarele țesuturile periferice atunci când intră dioxidul de carbon din sânge scade pH-ul sângelui. Cu toate acestea, reacția acidului cu tampoanele de acid-alcalin previne sânge de la creștere concentrație prea mare de ioni de hidrogen (și declinul prea mare de pH).
De obicei, pH-ul sângelui arterial Este vorba de 7,41 și la intrarea capilarele tisulare dioxid de carbon din sânge are loc scăderea pH-ului, rezultând un pH de sânge venos este de aproximativ 7,37. Cu alte cuvinte, există o modificare a pH-ului de 0,04 unități. Când producția de dioxid de carbon din sânge în plămâni, trecerea inversă și pH-ul este ridicat din nou, până când sângele importantă - 7,41. In stres fizic sever, creșterea activității metabolice a diferite tipuri sau decelerația fluxului sanguin în țesuturi scad pH-ul din sânge țesut (și în țesuturi însele) pot ajunge la 0,50, adică fie peste norma de 12 ori și provoacă acidoza semnificativă.
- Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
- Gazele arteriale și prim ajutor
- Permeabilitatea placentei. Difuzia oxigenului prin placenta
- Acumularea de dioxid de carbon ca o cauză narcoză. anestezie Mecanismele acumularea de CO2
- Capacitatea membranei respiratorii. Capacitatea de difuzie pentru oxigen
- Raportul Ventilație-perfuzie. Presiunea parțială a oxigenului și a dioxidului de carbon
- 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
- Transportul de dioxid de carbon în sânge. Disocierea dioxidului de carbon
- Disocierea de oxihemoglobină și dependența acesteia. efect Bohr
- Activitatea centrului respirator. reglementarea chimică a respirației
- Efectul oxigenului asupra centrului respirator. Rolul oxigenului în reglarea respirației
- Mecanismele de reglare de respirație în timpul efortului. Regulamentul neurogena
- Cianoză și cauzele sale. hipercapnia
- Compoziția aerului alveolar. Compoziția de gaz de aer alveolar.
- Dioxid de carbon. Transportul de dioxid de carbon.
- Rolul eritrocitelor în transportul de dioxid de carbon. Efectul Holden.
- Transportul gazelor din sânge. transportul oxigenului. Capacitatea de oxigen a hemoglobinei.
- Gazele de tensiune în capilarele pulmonare din sânge. Viteza de difuzie a oxigenului și a…
- Dioxid de carbon. anhidridă carbonică acidă (acidum carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2.…