Transportul gazelor din sânge. transportul oxigenului. Capacitatea de oxigen a hemoglobinei.
Transportul gazelor din sânge. transportul oxigenului. Capacitatea de oxigen a hemoglobinei
conținut
Circulația efectuează una dintre cele mai importante funcții transferul de oxigen de la plămâni la țesuturi și dioxidul de carbon - din tesuturi la plamani. Consumul de celule de tesut de oxigen poate varia într-un interval considerabil, de exemplu, la trecerea de la repaus la efort și vice-versa. În acest sens, sângele trebuie să aibă o rezervă mare trebuie să crească capacitatea de a transporta oxigenul de la plamani la tesuturi si dioxidul de carbon în direcția inversă.
Video: oxigen Faberlic de transport
transportul oxigenului.
La 37 ° C solubilitatea în lichid este 02 ml 0,225 • L-1 • 1 kPa (0,03 ml / l / mm Hg. V.). În condiții normale, presiunea parțială a oxigenului în aerul alveolar, r. F. 13,3 kPa sau 100 mm Hg, 1 litru plasma sanguina poate transporta Doar 3 02 ml, ceea ce este insuficient pentru întreaga viață a unui organism. In repaos, corpul uman pe minut consumat aproximativ 250 ml de oxigen. Pentru a obține un astfel de țesut de oxigen în stare dizolvată fizic, inima trebuie să pompeze pe minut cantitate imensa de sange. Evoluția ființelor vii a fost problema transportului de oxigen rezolvată mai eficient printr-o reacție chimică reversibilă cu hemoglobina celulelor roșii din sânge. Oxigenul transportat de sange de la plamani la corp țesuturi molecule de hemoglobină conținute în celulele roșii din sânge.
Hemoglobina este capabil de a captura oxigen aerului alveolar (compus numit c-oxihemoglobină) și să elibereze cantitatea necesară de oxigen în țesuturi. Particularitatea reactia chimica a oxigenului cu hemoglobina este ca cantitatea de molecule de oxigen legat cantitatea de hemoglobină limitată în eritrocite. O molecula de hemoglobină are patru situsuri de legare cu oxigen, care interacționează în așa fel încât relația dintre presiunea parțială a oxigenului și cantitatea de oxigen transportat de sânge este în formă de S, care se numește curba de saturație sau de disociere de oxihemoglobină (Fig. 10,18). Atunci când presiunea parțială a oxigenului de 10 mm Hg. Art. saturare cu oxigen a hemoglobinei este de aproximativ 10%, în timp ce P02 de 30 mm Hg. Art. - 50-60%. Odată cu creșterea în continuare a presiunii parțiale de oxigen de 40 mm Hg. Art. până la 60 mm Hg. Art. scade oxihemoglobină disociere panta curbei și de saturare cu oxigen crește procentuale în intervalul 70-75 și respectiv, 90%. Apoi, curba oxyhemoglobin disociere începe să se ocupe poziție în mod substanțial orizontală, deoarece creșterea presiunii parțiale de oxigen la 60 la 80 mm Hg. Art. Aceasta determină hemoglobina oxigen saturație câștig cu 6%. În intervalul de 80 - 100 mm Hg. Art. Formarea la suta din oxihemoglobină este de aproximativ 2. Ca rezultat al oxihemoglobină de disociere ale curbei se deplasează într-o linie orizontală, iar saturația în oxigen a hemoglobinei la suta atinge limita, t. e. 100. Saturația hemoglobinei cu oxigen sub influența unui fel de P02 moleculara caracterizeaza „apetitul“ al acestui compus la oxigen.
Video: oxigen
O pantă semnificativă a curbei saturare cu oxigen a hemoglobinei presiune parțială în intervalul de la 20 la 40 mm Hg. Art. Aceasta contribuie la faptul că țesuturile corpului cantitatea suficientă de oxigen poate difuza din sânge în condiții fadienta presiunea parțială între celulele din sânge și țesut (nu mai puțin de 20 mm Hg. V.). Un procent mic de saturare cu oxigen a hemoglobinei la presiunea parțială între 80 și 100 mm Hg. Art. Aceasta contribuie la faptul ca oamenii fara a compromite saturația de oxigen arteriale poate fi mutat într-o gamă de înălțimi deasupra nivelului mării până la 2000 m.
Rezervele totale de oxigen în organism, datorită valorii sale într-o stare legată cu ioni de Fe2 + în moleculele organice ale celulelor eritrocitare ale hemoglobinei și musculare mioglobina.
Un gram de hemoglobină se leagă la 1,34 ml 02. De aceea, în mod normal la o concentrație de 150 g Hb / l la 100 ml de sânge poate transporta 20,0 ml 02.
Numărul 02, care poate fi contactată cu hemoglobina din eritrocite la 100% din valoarea sa de saturație, numită capacitate de stocare de oxigen a hemoglobinei. Un alt indicator al funcției respiratorii de sânge este conținutul 02 în sânge (Capacitatea de oxigen de sânge), Care reflectă numărul real este asociat cu hemoglobina și dizolvat fizic în plasmă. Deoarece sângele arterial normala oxigenat cu 97%, în 100 ml de sânge arterial conține aproximativ 02 ml de 19,4.
- Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
- Gazele arteriale și prim ajutor
- Permeabilitatea placentei. Difuzia oxigenului prin placenta
- Efect asupra toxicitatii gazelor neutre cu oxigen. Înțeles gaz neutru pentru organism
- Acumularea de dioxid de carbon ca o cauză narcoză. anestezie Mecanismele acumularea de CO2
- Presiunea parțială a gazelor. Presiunea vaporilor de apă
- Capacitatea membranei respiratorii. Capacitatea de difuzie pentru oxigen
- Raportul Ventilație-perfuzie. Presiunea parțială a oxigenului și a dioxidului de carbon
- Hemoglobina. Rolul hemoglobinei în transportul de oxigen
- Schimbul de oxigen în organism. transportul de oxigen de la plamani la tesuturi
- Factorul de utilizare a oxigenului. Conservarea oxigenului în țesuturile constanță
- Transportul de sânge arterial de oxigen. difuzia oxigenului
- Transportul oxigenului în formă dizolvată. deplasarea oxigenului
- Compoziția aerului alveolar. umidificarea cailor respiratorii
- 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
- Tipuri și clasificarea hipoxie. administrarea de oxigen în timpul hipoxiei
- 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.