Rolul eritrocitelor în transportul de dioxid de carbon. Efectul Holden.
Rolul eritrocitelor în transportul de dioxid de carbon. efect Haldane
conținut
Țesuturile capilarele sanguine ale corpului de tensiune dioxid de carbon a fost de 5,3 kPa (40 mm Hg ..) și, în interiorul țesuturilor - 8,0-10,7 kPa (60-80 mm Hg ..). Ca rezultat, din C02 diffuses plasma de sânge în țesutul, și din ea - în eritrocite prin presiune parțială gradientului C02. C02 eritrocitelor formează un acid carbonic-apă, care se disociază în H + și HCO3. (+ H20 = C02 = H2CO3 + H + HCO3). Această reacție are loc rapid, deoarece + H20 = C02 N2SOe catalizată de enzima membrana anhidrazei carbonice a celulelor roșii din sânge conținute în concentrații mari (Fig. 10.19). Această reacție are loc conform legii acțiunii maselor și este în mod normal exprimată în formă logaritmică, cunoscută ca o ecuație Genderso-on-Gasselbaha (vezi cap. 15).
eritrocitar de disociere de dioxid de carbon procedează în mod continuu ca formarea produșilor rezultați din această reacție, deoarece moleculele de hemoglobină acționează ca un agent de tamponare, legarea ionilor de hidrogen încărcați pozitiv. Eritrocitele ca oxigenul eliberat din molecula de hemoglobina se va lega cu ionii de hidrogen (+ H20 = C02 N2S03 = H + + HCO3), formând compusul (Hb-H +). În general, aceasta se numește efect Haldane, ceea ce conduce la o deplasare spre dreapta de-a lungul axei x oxyhemoglobin disociere curba, care reduce afinitatea hemoglobinei pentru oxigen și promovează mai intens eliberarea din eritrocite în țesuturi. În compoziția compușilor Hb-H + este transportat aproximativ 200 ml într-un litru C02 de sânge din țesuturi la plămâni.
Disocierea dioxidului de carbon în eritrocite Acesta poate fi limitată doar de tamponare capacitatea moleculelor de hemoglobină. Format în eritrocite ca rezultat al disocierii ionilor C02 NPHS prin proteina de transfer special derivate din membrane eritrocitare eritrocite în plasmă, iar ionii sunt pompate SG (fenomenul de schimbare „clor“), în locul lor din plasmă (Fig. 10.19). Rolul principal al reacției în interiorul eritrocitelor este C02 pentru schimbul de ioni SG și NPHS între plasmă și eritrocite mediul intern. Ca rezultat al acestui schimb de produse de disociere de dioxid de carbon NPHS H + și eritrocitele vor fi transportate în interiorul unui compus (Hb-H +) și plasma de sânge - sub formă de bicarbonat.
Hematiile sunt implicate în transportul de dioxid de carbon din tesuturi la plamani ca o combinație formează C02 directă cu - NH 2 grupe de subunități proteice hemoglobinei: Hb + C02 -> NbS02 sau compus ilcarbamic. Vehiculele sub formă de compus -carbamic și hidrogen ioni de sânge depinde de C02 moleculele de hemoglobină proprietăți poslednego- ale ambelor reacții sunt determinate de amploarea presiunii parțiale a oxigenului în plasma din sânge pe baza efect Haldane.
Din punct de vedere cantitativ, transportul dioxidului de carbon în formă dizolvată și sub formă de compus ilcarbamic este neglijabilă în comparație cu transportul său sanguin C02 sub formă de bicarbonat. Cu toate acestea, atunci când schimbul de gaze in plamani C02 dintre sânge și aer alveolar, aceste două forme dobândesc o importanță fundamentală.
Video: chemoreceptorii centrale
Când sângele venos este returnat din tesuturi la plamani, diffuses in C02 alveolele din sânge în sânge și RS02 este redus de la 46 mm Hg. Art. (Sânge venos) la 40 mmHg (Sânge arterial). În acest caz, valoarea sumei totale de C02 (6 ml / 100 ml de sânge) din sânge care difuzează, în alveolă, proporția de formă dizolvată și compușii C02 carbamic devine mai mare de bicarbonat relativă. Astfel, proporția de formă dizolvată este de 0,6 ml / 100 ml de sânge, sau 10%, compuși 1,8 - carbamic ml / 100 ml de sânge, sau 30%, și bicarbonați - 3,6 ml / 100 ml de sânge, sau 60% .
Celulele roșii din sânge de capilare pulmonare ca molecule de saturație hemoglobină oxigen începe să elibereze ioni de hidrogen disocia compus ilcarbamic NPHS și din nou transformat în C02 (H + NPHS = N2S03 = + H20 C02), care este derivată prin difuzie prin plămâni, prin gradientul sau presiune parțială între sângele venos și spațiul alveolar. Prin urmare, hemoglobina eritrocitelor joaca un rol major in transportul oxigenului de la plamani la tesuturi si dioxidul de carbon în direcția inversă capabilă de legare la 02 și H +. In repaos, prin plămânii unui corp uman pe minut îndepărtat aproximativ 300 ml de C02: 6 ml / 100 ml de sânge x 5000 ml / min volum minut de circulația sanguină.
- Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
- Gazele arteriale și prim ajutor
- Difuzia dioxidului de carbon prin placenta. Excreția produselor metabolice prin placenta
- Acumularea de dioxid de carbon în organism. Densitatea gazului în circuitul respirator
- Acumularea de dioxid de carbon ca o cauză narcoză. anestezie Mecanismele acumularea de CO2
- Menținerea concentrației ionilor de hidrogen. Funcția de sisteme tampon
- Eritrocite. Structura și compoziția celulelor roșii din sânge
- 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 oxigenului în formă dizolvată. deplasarea oxigenului
- Efect Haldane. Modificări în aciditate sânge
- 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
- Cianoză și cauzele sale. hipercapnia
- Compoziția aerului alveolar. Compoziția de gaz de aer alveolar.
- Dioxid de carbon. Transportul de dioxid de carbon.
- 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.…
- Great Medical Encyclopedia IC nevronet. medicamente