Izmjene kisika u tijelu. prijenos kisika iz pluća u tkiva
Nakon difuzije kisika
sadržaj
Video: Anatomija
tijela kisik stanice tkiva reagira s različitim spojevima kako bi se dobilo velike količine ugljičnog dioksida koji zatim ulazi kapilare u tkivu i transportira natrag u pluća. Ugljični dioksid je također povezan s različitim kemijskim tvarima u krvi, čime se povećava prijenos ugljičnog dioksida od 15-20 puta.
Ovaj članak navodi fizičke i kemijske Principi prijenos kisika i ugljičnog dioksida u krvi i tkiva od oba kvantitativne i kvalitativne aspekte.
Video: Tijela krvožilnog
Plinovi mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo difuzija i izazvati takvu kretanje Uvijek je prisutnost gradijentom djelomičnog pritiska između tih točaka. Tako, kisik difundira u alveole pluća u kapilarnu krv, jer parcijalni tlak kisika (sirena) u alveola naprijed plućne kapilarnu krv. U drugim tkivima u tijelu pO2 u kapilarnoj krvi je veća nego u tkivima, a to uzrokuje kisik da bi se raspršili u tkivo.

metabolički obrađuje kisik stanice se koristi za izradu ugljičnog dioksida, što je rezultiralo u unutarstaničnom tlakom ugljičnog dioksida (pCO2) je podignut do visoke vrijednosti, što je rezultiralo difuzije ugljičnog dioksida u kapilare tkiva. Kada krv dođe do pluća, ugljični dioksid difundira iz krvi u alveole, jer Rsog plućne kapilara je veća nego u alveole. Tako, transport kisika i ugljičnog dioksida u krvi ovisi o difuzije i iz krvotoka. Zatim, uzeti u obzir kvantitativne aspekte faktora koji određuju ove efekte.
Video: Disanje i njegova važnost u ljudskom životu. Učinak kisika i ugljičnog dioksida
U gornjem dijelu slike pokazuje alveola, nalazi u blizini plućne kapilare i pokazuje difuzije molekula kisika iz alveolarnog zraka u krvi. PA2 u alveolarni mješavine plina 104 mm Hg. v., i PO2 u venskoj krvi ulazi kapilarnu plućni arterijski do kraja, je samo 40 mm Hg. Čl., Jer velika količina kisika apsorbira iz krvi, a ona prolazi kroz perifernim tkivima. Tako, početni razlika parcijalnog tlaka, što uzrokuje difuziju kisika u plućne kapilare, iznosi 104 - 40, odnosno 64 mm Hg. Čl. Graf u donjem dijelu slike pokazuje nagli porast pO2 u krvi tijekom njegova prolaska kroz prolaz kapilara na vrijeme P02 1/3 Duljina kapilarne krvi je oko 104 mm Hg. Čl., Odnosno gotovo doseže P02 u alveolarnog zraka.
apsorpcija kisika u krvi pluća tijekom vježbanja. Kad teški napor potrošnja kisika može biti 20 puta veća od normalne. U tom slučaju, zbog povećanja minutnog volumena s vremena učitavanja plućnog kapilarnog krvi može biti smanjena za više od 2 puta. Međutim, zbog postojanja velikog faktora sigurnosti za difuziju kisika kroz membranu za izlazak iz plućnog krv iz kapilara vrijeme još uvijek gotovo zasićen kisikom na maksimalnu razinu. To se objašnjava na sljedeći način.
Video: Ide kisik iz alveola u kapilare
Prvo, tijekom vježbanja volumen difuzije kisika povećava gotovo 3 puta. To je uglavnom zbog povećane površine kapilarne površine su uključeni u proces difuzije, kao i zbog usklađivanja omjera ventilacije-perfuzije u gornjim dijelovima pluća do idealne vrijednosti. Drugo, u nedostatku fizičkog napora gotovo potpuno zasićenje krvi kisikom nakon prolaska prve trećine plućnog kapilarnog prolaz, a tijekom sljedeće dvije trećine toga se dodaje obično u vrlo malo kisika. Možemo reći da na miru krv ostaje u plućnim kapilarama do 3 puta duže nego što je potrebno da se u potpunosti zasititi kisikom, pa je tijekom vježbe u krvi može biti potpuno ili skoro potpuno zasićene kisikom, a zatim se smanjuje vrijeme zadržavanja u kapilare.
Plinovi u krvi. Alveolarne plinovi i prva pomoć
Arterijske krvi plinovi i prva pomoć
Propusnost posteljice. Difuzija kisika kroz posteljicu
Difuzija ugljičnog dioksida kroz posteljicu. Izlučivanje metaboličkih produkata kroz posteljicu
Nakupljanje ugljičnog dioksida u tijelu. Gustoća plina u krug disanja
Akumulacija ugljičnog dioksida kao uzrok narkoze. Mehanizmi anestezije u akumulaciji CO2
Kapacitet respiratornog membrane. Difuzije kisika sposobnost
Omjer provjetravanja perfuzijska. Parcijalni tlak kisika i ugljičnog dioksida
Hemoglobin. Uloga hemoglobina u transportu kisika
Faktor iskorištenja kisika. Očuvanje kisika u tkiva postojanost
Prijevoz arterijske kisika krvi. difuzija kisika
Prijenos kisika u otopljenom obliku. istiskivanje kisik
Haldane učinak. Promjene u krvnom kiselosti
Prijevoz ugljičnog dioksida u krvi. Disocijacija ugljičnog dioksida
Disocijacija oksihemoglobina i njezinu ovisnost. Bohrov efekt
Cijanoza i njegovi uzroci. hiperkapnija
Sastav alveolarne zraka. Pripravak plin alveolarni zrak.
Afinitet hemoglobina kisika. Mijenjanje afiniteta hemoglobina za kisik. Bohrov efekt.
Ugljični dioksid. Prijevoz ugljičnog dioksida.
Uloga eritrocita u transportu ugljičnog dioksida. Učinak Holden.
Prijevoz plinova u krvi. kisik transport. Kisik sposobnost hemoglobina.