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(三)扩散的面积和距离扩散的速率与面积成正比;与距离成反比(四)温度:扩散速率与温度成正比(机体恒温时温度可忽略不计)第29页,共55页,星期日,2025年,2月5日二、气体交换的过程呼吸膜两侧气体分压差越大,气体扩散速度就越快。由于呼吸和细胞新陈代谢是不断进行的,故始终存在着分压差,所以气体扩散也是始终不停的第30页,共55页,星期日,2025年,2月5日第31页,共55页,星期日,2025年,2月5日三、影响肺换气的因素:1、生物膜(呼吸膜)的厚度:成反比肺纤维化、肺水肿:使呼吸膜增厚2、扩散面积:与单位时间内的气体扩散量成反比安静状态:40m2运动时增大:70m2肺实变、肺不张、肺气肿等时面积减小3、分子量4、分压差5、溶解度6、通气/血流比值:指每分钟肺泡通气量与每分血流量的比值第32页,共55页,星期日,2025年,2月5日肺泡通气量/每分血流量=V/Q=4.2/5=0.841、比值适宜,混合静脉血通过肺毛细血管时能够全部成为动脉血。2、比值增大说明有部分肺泡气不能与血液中气体充分交换。如肺血管栓塞3、比值减小说明部分血液未能得到与肺泡气进行充分气体交换的机会。如支气管痉挛第33页,共55页,星期日,2025年,2月5日第四节、气体在血液中的运输一、氧的运输:1、物理溶解2%:前提2、化学结合98%:主要运输方式血红蛋白分子结构:珠蛋白分子+4个血红素(中心有一个亚铁离子,结合一个氧分子)O2+HbHbO2特征:1)可逆2)不需要酶的帮助,只受氧分压的影响3)1分子Hb可结合4分子O2血红蛋白氧容量、氧含量、氧饱和度:紫绀:去氧Hb达到5g/100ml4)4个亚铁离子与氧的结合或释放会相互影响第34页,共55页,星期日,2025年,2月5日氧解离曲线:表示血液氧分压与Hb氧饱和度关系曲线上段:氧分压变化较大,但氧饱和度变化很小曲线中下段:氧分压略有降低,既可促使较多的氧解离出来,使氧饱和度迅速下降。第35页,共55页,星期日,2025年,2月5日氧离曲线及其影响因素:曲线右移:血红蛋白对氧的亲和力降低。曲线左移:血红蛋白对氧的亲和力升高。1)PH值和PCO2的影响:PH值↓和PCO2↑Hb与O2的亲和力降低,曲线右移;PH↑值和PCO2↓Hb与O2的亲和力升高,曲线左移。波尔效应(Bohreffect)波尔效应生理意义:它既可促进肺毛细血管血液的氧合,又有利于在组织中毛细血管血液释放O2第36页,共55页,星期日,2025年,2月5日2)温度的影响:温度升高时,氧解离曲线右移,促进O2的释放;温度降低时,曲线左移,不利于O2的释放3)2,3-二磷酸苷油酸的影响:红细胞在无氧糖酵解的产物2,3-二磷酸甘油酸↑,也能使氧解离曲线右移4)其他因素第37页,共55页,星期日,2025年,2月5日二、二氧化碳的运输(一)物理溶解5%(二)??二氧化碳的化学结合:化学结合95%:1、???碳酸氢盐的形式运输:(少量在血浆中)75%CO2在红细胞内碳酸酐酶的作用下,与水化合形成碳酸,再解离出氢离子和碳酸氢根离子CO2+H2O====H2CO3====H++HCO-解离出的氢离子均能被血红蛋白所缓冲。碳酸酐酶和氯转移是红细胞中二氧化碳大量转变为碳酸氢根的重要保证。HCO-3在红细胞内:K++HCO-3→KHCO3HCO-3在血浆内:Na++HCO-3→NaHCO3第38页,共55页,星期日,2025年,2月5日2、形成氨基甲酸血红蛋白——CO2与血红蛋白的氨基形成氨基甲酸血红蛋白,释放氢离子。HbNH2+CO2→HbNHCOOH→HbNHCOO-+H+这一过程无需酶的参与,只需去氧血红蛋白即可。(三)二氧化碳解离曲线(四)O2与Hb的结合对CO2运输的影响霍尔登效应:O2与Hb的结合可促使CO2的释放,去氧Hb则易与CO2结合O2和CO2的运输是相互影响的第39页,共55页,星期日,2025年,2月5日第1页,共55页,星期日,2025年,2月5日第一节、呼吸器官的结构特点和功
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