Disocijacija oksihemoglobina i njezinu ovisnost. Bohrov efekt
krivulje disocijacije oksihemoglobina vrijedi za normalne krvi s prosjekom. Međutim, postoji nekoliko čimbenika koji mogu pomaknuti krivulju u jednom ili drugom smjeru. Slika pokazuje da u nekim krvnim zakiseljavanja sniziti pH normalne razine krivulje 7,4-7,2 disocijaciju je pomaknut u prosjeku za 15% u desno i povećanje pH razine normalne razine 7,4 do 7,6 smjene krivulje kao istoj udaljenosti lijevo.
Osim promjene pH Postoje i drugi faktori koji mogu pomak krivulje disocijacije. Kažemo tri, djelovanje koje se pomiče krivulju u desno: (1) povećavanje koncentracije ugljik-dioksida (2) porast temperature krovi- (3) i rastućim koncentracijama 2,3-diphosphoglycerate - metabolički važno fosfat, koji se ovisno o metaboličkim uvjetima koji u krvi u različite koncentracije.
Povećanje opskrbe tkiva kisikom u slučajevima kada ugljični dioksid i vodikovi ioni pomaknut oksihemoglobina krivulje disocijacije. Bohrov efekt. Pomak krivulje disocijacije oksihemoglobina odgovor na povećane razine ugljičnog dioksida i vodikovih iona u krvi ima značajan učinak, odražava u ubrzanja oslobađanja kisika krvi u tkivu i povećanje kisika u krvi u plućima. To se zove Bohrov efekt i objašnjava ga na sljedeći način.
Kada krv prolazi preko ugljikovog dioksida tkiva difundira iz krvi u stanice tkiva. Kao rezultat, u krvi povećava pO2, te koncentracije karbonske kiseline (H2CO3) i vodikovih iona. Te promjene u krivulji oksihemoglobina disocijacije se pomiče u desno i dolje, smanjuje afinitet kisika hemoglobina i dobivena povećan prinos kisika u tkivu.

u Difuzija ugljičnog dioksida iz krvi u alveole reverzne javljaju postupcima - kao rezultat smanjenog krvnog pCO2 i koncentracije iona vodika, oksihemoglobina krivulje disocijacije pomiče bočno lijevo i naviše. Kada etom` značajno povećava količinu hemoglobina kisikom veže za bilo koju danu razine alveolarnog pO2, što povećava prijenos kisika u tkiva.
smjena oksihemoglobina krivulje disocijacije pod utjecajem diphosphoglycerate. Prosječni sadržaj DPG u krvi je konstantna blagi pomak krivulje oksihemoglobinom disocijaciju na desnoj strani. U slučaju hipoksije države, nastavlja tijekom nekoliko sati, koncentraciju DPG u krvi znatno povećana, a oksihemoglobinom krivulja disocijacije pomaknuta više na desnoj strani.
U nazočnosti ova koncentracija kisika DFG pO2 tkivo otpušten kada prelazi normalnu razinu 10 mm Hg. Čl., Tako da je u nekim slučajevima takav mehanizam uz sudjelovanje GFC može biti važno za prilagodbu na hipoksiju, osobito ako je uzrok hipoksije je smanjenje protoka krvi u tkiva.
Pomak krivulje disocijacija tijekom vježbanja. Tijekom vježbe neki čimbenici uzrokuju značajan pomak krivulje oksihemoglobinom disocijaciju na desno, tako da su aktivni djeluju fizički rad mišićnih vlakana dobiti dodatnu količinu kisika. S druge strane, mišiće oslobađanje veće količine ugljičnog dioksida je u kombinaciji s nekim drugim djelovanjem kiseline oslobađaju mišića, povećava koncentraciju vodikovih iona u krvi mišića kapilare.
Osim toga, u dok se temperatura u mišićima često povećava od 2-3 ° C, koji se može dodatno povećati dotok kisika mišićnih vlakana. Svi ti čimbenici uzrokuju značajan pomak krivulje oksihemoglobinom disocijaciju pravim mišiće u krvnim kapilarama. Pravo pomak znači oslobađanje kisika hemoglobinom u mišićima na dovoljno visokoj razini pO2 (40 mm Hg. V.), čak iu slučajevima kada je to već oslobodi od 70% kisika. Pomak krivulje na drugu stranu pokazuje da su pluća la dodatnu količinu kisika iz zraka alveola.
Arterijske krvi plinovi i prva pomoć
Propusnost posteljice. Difuzija kisika kroz posteljicu
Parcijalni tlak kisika. Primjeri toksičnosti kisik ronioca
Mehanizam regulacije krvnog tlaka bubrežnih. Čimbenici bubrežnih regulacija
Povećanje srčanog outputa. hipertrofija miokarda
Minutni volumen i tlak desne pretklijetke
Utjecaj perikarda pritisak na srčani izlaz. venski povratak
Ovisnost minutnog volumena od venskog i simpatički živčani sustav
Povećan minutni volumen tijekom napora
Analiza dekompenzacije srca. Digitalis zbog zatajenja srca
Zadržavamo mogućnost srca. Analiza zatajenja srca
Hemoglobin. Uloga hemoglobina u transportu kisika
Faktor iskorištenja kisika. Očuvanje kisika u tkiva postojanost
Prijenos kisika u otopljenom obliku. istiskivanje kisik
Haldane učinak. Promjene u krvnom kiselosti
Mehanizmi koji reguliraju disanje tijekom napora. neurogeni regulacija
Aklimatizacija fenomen. Dah prilikom napora
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.