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时间:2020-03-01
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1、气体在血液中的运输By闫老师BAC气体在血液中的运输形式CO2的运输O2的运输气体在血液中的运输运输形式(一)物理溶解:气体直接溶解于血浆中。特征:①量小;②溶解量与分压呈正比:(二)化学结合:气体与某些物质进行化学结合。特征:量大,是主要运输形式。物理溶解较少,但它是化学结合的前提(进入血液的气体必须先溶解,然后才能结合;气体释放时也必须从化学结合状态解离成溶解状态,然后才能离开血液)动态平衡物理溶解化学结合O2的运输物理溶解形式运输O2量约为1.5%,98.5%的O2与Hb(血红蛋白)化学结合形成氧合血红蛋白(HbO2
2、)运输。Hb与O2结合的特征衡量血红蛋白结合氧的能力指标Hb与O2结合的特征反应迅速,可逆,不需要酶参与该反应是氧合而不是氧化:因为Hb中的亚铁离子与氧气结合后仍是亚铁离子(Fe2+化合价未变)Hb+O2HbO2(鲜红色)PO2高PO2低衡量血红蛋白结合氧的能力指标HbO2呈鲜红色,去氧Hb呈紫蓝色当血液中去氧Hb含量超过50g/L时,则皮肤,黏膜呈青紫色,称为发绀(人体缺氧的标志)Hb还可与CO结合,生成一氧化碳血红蛋白(HbCO),呈樱桃红色。由于Hb与CO的结合能力是O2的210倍,故CO中毒时,O2很难与Hb结合,
3、引起机体缺O2。CO2的运输物理溶解(5%)CO2的运输碳酸氢盐形式化合结合(88%)(95%)氨基甲酸血红蛋白(7%)总结结合成碳酸氢盐进行运输(约占88%)当血液流经组织时反应正方向进行,在肺部,反方向进行。(了解)在此反应过程中红细胞内碳酸氢根浓度不断增加,碳酸氢根便顺浓度梯度红细胞膜扩散进入血浆。红细胞负离子的减少应伴有同等数量的正离子的向外扩散,才能维持电平衡。可是红细胞膜不允许正离子自由通过,小的负离子可以通过,于是,氯离子便由血浆扩散进入红细胞,这一现象称为氯离子转移。在红细胞膜上有特异的HCO3—CI-载体
4、,运载这两类离子跨膜交换。这样,碳酸氢根便不会在红细胞内堆积,有利于反应向右进行和CO2的运输。氨基甲酸血红蛋白的形式运输(7%)在组织中HbNH2+CO2HbNHCOOH肺HbNHCOO-+H+发绀发绀,或称紫绀,是因在接近皮肤表面的血管出现脱氧后的血红蛋白,令皮肤带青色的征状。发绀可以是在手指,包括指甲,及其他四肢部位(称为“末梢性发绀”),或是在嘴唇及面部(称为“中心性发绀”)。总结1,哪两种运输形式,主要的运输形式是什么?2,氧气运输的特点,血红蛋白与氧结合的特点3,二氧化碳结合成碳酸氢盐进行运输的过程及反应式P6
5、2页重点习题1,下列部位中,O2分压最高的部位是()A、动脉血B、静脉血C、组织细胞D、毛细血管E、肺泡气2,在血液中CO2运输的主要形式是()A.物理溶解B.形成氨基甲酸血红蛋白C.碳酸氢盐D.与水结合成碳酸1,E2,C习题3,关于气体在血液中的运输的叙述,下列哪项是错误的()A,O2和CO2都以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液B,O2的结合形式是氧合血红蛋白C,Hb与O2结合反应迅速,可逆,需要酶参与D,CO2的主要是以碳酸氢盐形式来运输的E,CO2和Hb的结合无需酶的催化CTHANKYOUFORLISTENING
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