Utjecaj alveolarne ventilacije na tel. Učinak pH na dišni sustav
u stalna razina nastanka CO2 u tijelu jedini faktor koji može promijeniti razinu pCO2 u izvanstaničnoj tekućini je alveolarni ventilacija. Što je ocjena viša, to je niža razina Rso2- i obrnuto, smanjenje alveolarne ventilacije dovodi do povećanja pCO2. Kao što je prethodno objašnjeno, kada je koncentracija H2CO3 sadržaja CO2, a koncentracija H + iona i povećava, čime se smanjuje pH izvanstanične tekućine.
Slika odražava približna slika od promjene pH krv, zbog povećanja ili smanjenja alveolarne ventilacije. Imajte na umu da je povećanje ventilacije 2 puta u usporedbi s rezultatima norma u porastu 0,23 pH jedinica od izvanstanične tekućine (od 7.40 do 7.63). S druge strane, smanjenje alveolarne ventilacije 1/4 od norme snižava pH na 0,45.
Dakle, ako je normalno pH tekućine alveolarni ventilacijski jednako 7,4, a zatim na nižem pH se 4,1, 6,95. Pokazatelji alveolarne ventilacije su vrlo osjetljivi na promjenu s gotovo nula vrijednosti do granica premašena gotovo 15 puta. S tim značajkama koje se lako može dobiti ideju o važnosti dišnog sustava u regulaciji pH tjelesnih tekućina.
za ventilaciju ne samo da utječe na alveola pCO2 tekućine, ali koncentracija H + iona. Tako, na slici pokazuje da se pri pH 7,4 pomak od 7,0 do (kiselina) bočne otvore za alveolarne povećava u usporedbi s normom 4-5. S druge strane, povećanje pH iznad 7,4 ventilacija plazme smanjuje. Kao što se vidi na grafikonu na niske promjene pH u ventilacije uzrokovane povećanjem sadržaja protona je mnogo izraženije nego kod visokih vrijednosti vodikovih indeks.

Jer se s povećanjem pH smanjenje razine alveolarne ventilacije, ukupna količina kisika ulazi u krv zbog izmjene plina i njegove parcijalnom tlaku (P02) se smanjuje, što stimulira disanje. Međutim, kompenzacija se vrši dišnog sustava s povećanjem pH, nisu tako učinkoviti kao kad se smanjuje njena razina.
dišnog sustava regulira putem vodikovih iona poruci. Aktivnosti dišnog sustava ovisi o koncentraciji protona. Zbog visoke razine H + iona pospješuje disanje i prisilna ventilacija smanjuje sadržaj koncentracije protona, ovaj tip regulacije tipičan je primjer korištenja poruci.
Drugim riječima, svaki put kada je koncentracija H + iona To postaje veća od normalne, alveolarne ventilacije povećava zbog stimulacije dišnog centra. To dovodi do smanjenja vrijednosti pCO2 ispod normalne i koncentracija protona u izvanstaničnoj tekućini. S druge strane, ako je H + ion sadržaj padne ispod normalne disanja kočenje, alveolarne ventilacijski smanjuje, a koncentracija proton povećava do normalne vrijednosti.
efikasnost propisivanje sadržaja vodika iona uz pomoć dišnog sustava. ventilacija ne može ukloniti sadržaj koji krši autorska prava za H + iona, ako je uzrok promjene pH je bio kvar aktivnostima drugih sustava. Općenito, doprinos respiratornog sustava u regulaciji sadržaja protona je 50-75%, što odgovara vrijednostima koeficijenta povratne učinkovitosti od 1 do 3.
Dakle, ako je toga kiseline u izvanstaničnoj tekućini H + iona koncentracija će se povećati, a pH je od 7,4 do kapi 7,0, dišnog sustava će biti u mogućnosti da se oporave 3-12 min na pH vrijednosti samo 7.2-7.3.
Plinovi u krvi. Alveolarne plinovi i prva pomoć
Značenje alveolarne ventilacije. Krv i alveolarni parcijalni tlak ugljičnog dioksida
Alveolarna ventilacija. Računovodstvo i plućna alveolarna ventilacija
Ventilacija ronjenje kaciga. Nedostaci ronilačke kacige
Tlak kisika u plinu alveola. Potreba za ukupnu plućne ventilacije
Razmjena alveolarnog plina tijekom ronjenja. Regionalna heterogenost izmjenu plinova
Henderson-Hasselbach-ovom jednadžbom. pomoćni spremnik
Puferski kapacitet dišnog sustava. Sudjelovanje u bubrežnom regulaciji ravnoteže kiseline i alkalnog
Ovisnost lučenja od strane bubrega protona. Mehanizmi izlučivanja protona u renalnim tubulima
Ispravak alkalosis bubrege. Mehanizmi bubrega korekcije alkalosis
Ispravak acidoze bubrezi. Mehanizmi bubrega korekcija acidoze
Omjer provjetravanja perfuzijska. Parcijalni tlak kisika i ugljičnog dioksida
Sastav alveolarne zraka. ovlaživanje dišnih putova
Aktivnost respiratornog centra. Kemijski regulacija disanja
Mehanizmi koji reguliraju disanje tijekom napora. neurogeni regulacija
Aklimatizacija fenomen. Dah prilikom napora
Čisti kisik. Akutni simptomi hipoksije
Komplikacije duljeg mehaničke ventilacije
Sastav alveolarne zraka. Pripravak plin alveolarni zrak.
Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. izmjena plinova u plućima.
Ventilacija. Ventilacija u krvi. Fiziološka mrtav prostor. Alveolarna ventilacija.