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强电解质在溶液中完全电离成阴、阳离子 在溶液中,导电能力强的电解质是强电解质 对同一弱电解质来说,当溶液的温度和浓度不同时,其导电能力也不相同 纯净的强电解质在液态时,有的导电,有的不导电
弱电解质在溶液中部分电离,存在电离平衡 同一弱电解质的溶液,当温度或浓度不同时,其导电能力也不相同 电离常数(K.)越小,表示弱电解质电离能力越弱 不同浓度的同一弱电解质,其电离常数(K.)不同
对于弱电解质,电离平衡常数不因浓度改变而改变,但随温度改变而改变 弱电解质的电离平衡常数愈大,电解质愈易电离 电离平衡常的大小反映了弱电解质的相对强弱 对于弱电解质,电离平衡常数随浓度改变而
血液由血浆和血细胞组成 血浆中水分的含量约占90% 血浆中电解质含量与组织液基本相同 血浆中蛋白质浓度高于组织液 与抗凝剂混匀的血液待血细胞沉降后,上面的液体部分称为血清
强电解质在溶液中完全电离,不存在电离平衡 在溶液里导电能力强的电解质是强电解质,导电能力弱的电解质是弱电解质 同一弱电解质的溶液,当温度、浓度不同时,其导电能力也不同 纯的强电解质在液态时,有的导电,有的不导电
全血不能用于电解质测定 血清和血浆、动脉血与静脉血之间的电解质之间有一定差异 血清和血浆K+之间差异具有临床意义 用血浆或全血测定电解质时要用肝素锂或氨盐抗凝 用血浆或全血测定电解质的好处在于不用等待血凝固而缩短了检测时间
全血不能用于电解质测定 血清和血浆、动脉血与静脉血之间的电解质之间有一定差异 血清和血浆K+之间差异具有临床意义 用血浆或全血测定电解质时要用肝素锂或氨盐抗凝 用血浆或全血测定电解质的好处在于不用等待血凝固而缩短了检测时间
全血不能用于电解质测定 血清和血浆、动脉血与静脉血之间的电解质之间有一定差异 血清和血浆K之间差异具有临床意义 用血浆或全血测定电解质时要用肝素锂或氨盐抗凝 用血浆或全血测定电解质的好处在于不用等待血凝固而缩短了检测时间
全血不能用于电解质测定 血清和血浆、动脉血与静脉血的电解质之间有一定差异 血清和血浆K+之间差异具有临床意义 用血浆或全血测定电解质时要用肝素锂或氨盐抗凝 用血浆或全血测定电解质的好处在于不用等待血凝固而缩短了检测时间
等渗性脱水血浆渗透压在正常范围内 低渗性脱水电解质的损失量比水少 高渗性脱水电解质的损失量比水少 低渗性脱水血浆渗透压较正常低 高渗性脱水细胞外液和细胞内液均减少
弱电解质在溶液中部分电离,存在电离平衡 在溶液中导电能力强的电解质是强电解质,导电能力弱的电解质是弱电解质 同一弱电解质的溶液,当温度、浓度不同时,其导电能力也不相同 纯净的强电解质在液态时,有的导电,有的不导电
严重低血容量 血液稀释 血钠增高 镁浓度增加 血浆蛋白减少
血液由血浆和血细胞组成. 血浆中水分的含量约占90% 血浆中电解质含量与组织液基本相同 血浆中蛋白质浓度高于组织液 与抗凝剂混匀的血液待红细胞沉降后,上面的液体部分称为血清
严重低血容量 血液稀释 血钠增高 镁浓度增加 血浆蛋白减少
全血不能用于电解质测定 血清和血浆、动脉血与静脉血之间的电解质之间有一定差异 血清和血浆K+之间差异具有临床意义 用血浆或全血测定电解质时要用肝素锂或氨盐抗凝 用血浆或全血测定电解质的好处在于不用等待血凝固而缩短了检测时间
强电解质在溶液中完全电离,不存在电离平衡。 在溶液中,导电能力强的电解质为强电解质,导电能力弱的电解质是弱电解质; 同一弱电解质的溶液,当温度、浓度不同时,其导电能力也不同。 纯净的强电解质在液态时,有的导电,有的不导电。
血液由血浆和血细胞组成 血浆中水分的含量约占90% 血浆中电解质含量与组织液基本相同 血浆中蛋白质浓度高于组织液 与抗凝剂混匀的血液待红细胞沉降后,上面的液体部分称为血清
强电解质在溶液中完全电离,不存在电离平衡
在溶液里,导电能力强的电解质是强电解质,导电能力弱的电解质是弱电解质
同一弱电解质的溶液,当温度或浓度不同时,其导电能力也不相同
纯净的强电解质在液态时,有的导电,有的不导电
弱电解质在溶液中部分电离,存在电离平衡 在溶液中导电能力强的电解质是强电解质,导电能力弱的电解质是弱电解质 同一弱电解质的溶液,当温度、浓度不同时,其导电能力也不相同 纯净的强电解质在液态时,有的导电,有的不导电
全血不能用于电解质测定 血清和血浆、动脉血与静脉血之间的电解质之间有一定差异 血清和血浆K+测定标本一定不能溶血 用血浆或全血测定电解质时要用肝素锂或氨盐抗凝 用血浆或全血测定电解质的好处在于不用缩短检测时间