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物理溶解 与水结合成碳酸 形成氧合血红蛋白 形成碳酸氢盐 形成氨基甲酸血红蛋白
运输养料和氧气 运输代谢产物和二氧化碳 运输激素 防御和保护 运输养料、02和激素到各组织器官供其新陈代谢,并把代谢产物和C02运送到排泄器官排出
物理溶解 H2C03 NaHC03 HbN’HC00t{ 以上都不是
C02是调节呼吸运动最重要的体液因素 C02通过外周及中枢化学感受器实现其作用 血液中C02张力下降时呼吸运动减弱 吸人气中C02增加到40%以上,呼吸运动明显增强 与缺C02相比,感受器适应慢
O:和C02的化学结合量均大于物理溶解量 N:只有物理溶解一种运输方式 氨基甲酸血红蛋白是C02化学结合运输形式之一 氧分压降低则氧饱和度降低 O2、CO:与血红蛋白结合需酶的催化
HbO2的解离 红细胞存在碳酸酐酶 HbO2解离后酸度降低 H2CO3能解离为H++
提高血液运输O2能力 维持血容量 在周围组织促进Hb与C02、02结合 在肺组织促进Hb与C02结合 Hb和Mb均具有Bohr效应
以HC03ˉ的形式吸收 以C02的形式吸收 主要在远曲小管进行 滞后于Clˉ吸收 不依赖于H+的分泌
由球蛋白和血红素合成 由珠蛋白和血红素合成 有别构效应 是体内主要的含铁蛋白质 在血液中主要运输02和C02
尘埃、C02、甲醛 03、S02、灰尘 S02、氮氧化物、可吸人性颗粒物 NO、N02、尘埃 N02、C02、S02
化学结合是主要运输形式 氧和红细胞内血红蛋白结合是可逆的 结合或解离主要取决于血红蛋白浓度 血液流经组织时Hb02解离释放出氧 去氧血红蛋白呈暗蓝色
C02主要在血浆中与水结合形成碳酸 在血浆中溶解的 C02绝大部分扩散入红细胞内 溶解在血浆中 C02的只占血液运输的一小部分 C02形成碳酸需要碳酸酐酶催化 氨基甲酸血红蛋白是 C02的结合运输一种形式
HbO2的解离 红细胞存在碳酸酐酶 HbO2解离后酸度降低 H2CO3能解离为H++
血液中H+升高,呼吸加强 H+升高有可能导致血液C02下降 H+的作用途径与C02相似 H+和CO2容易通过血—脑屏障 血中的H+主要通过中枢化学感受器起作用
物理溶解 高铁血红蛋白 氨基甲酸血红蛋白 氧合血红蛋白 化学溶解