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动脉血中CO2分压升高引起呼吸加强的主要机制是

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刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接作用于呼吸中枢  刺激肺牵张感受器  刺激脑桥呼吸调整中枢  
当动脉血O2和CO2张力偏离正常时,可引起呼吸的代偿反应  动脉血O2和COz张力是负反馈控制系统中的受控部分  肺泡气CO:分压升高时,使动脉血C02张力升高,并刺激呼吸  肺泡气;02分压降低时,动脉血O2张力亦下降,并抑制呼吸  呼吸肌能感受缺O2或C02升高,继而增强呼吸  
脑脊液H+浓度升高  脑脊液CO2 分压升高  脑脊液O2 分压降低  动脉血H+浓度升高  动脉血O2 分压降低  
直接刺激延髓呼吸中枢的神经元  通过刺激中枢化学敏感区而引起  直接刺激延髓呼吸中枢的神经元  通过刺激颈动脉体和主动脉体感受器而引起  通过刺激颈动脉窦和主动脉弓感受器而引起  
刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接作用于呼吸中枢  刺激肺牵张感受器  直接刺激脑桥调整中枢  
脑脊液 H+浓度升高  脑脊液 CO2 分压升高  脑脊液 O2 分压降低  动脉血 H+浓度升高  动脉血 O2 分压降低  
血中乳酸增多;  血中 CO2 分压过低;  血中 CO2 分压太高;  呼吸肌疲劳  
刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接抑制呼吸中枢  直接刺激呼吸中枢  
动脉血氧分压降低70℅,不能使呼吸发生明显变化.  动脉血CO2分压升高10℅不能使呼吸发生明显变化  肌肉运动时呼吸不会加强  该动物对低氧环境的适应能力显著降低  动脉血H+升高对呼吸的刺激作用增强  
刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接抑制呼吸中枢  直接刺激呼吸中枢  
在适当的体育锻炼时出现  通过外周化学感受器刺激呼吸  通过中枢化学感受器刺激呼吸  引起血压的反射性下降(145/1994)  
刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接抑制呼吸中枢  直接刺激呼吸中枢  直接刺激脑桥呼吸调整中枢  
刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接抑制呼吸中枢  直接刺激呼吸中枢  直接刺激脑桥呼吸调整中枢  
刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接抑制呼吸中枢  直接刺激呼吸中枢  
刺激外周化学感受器  刺激中枢化学感受器  直接抑制呼吸中枢  直接刺激呼吸中枢  直接刺激脑桥呼吸调整中枢  
平均动脉血压升高  CO2分压降低  心率减慢  肝脏血流增加  呼气末CO2分压降低  
肌肉运动时呼吸仍会加强   缺血可通过中枢化学感受器使呼吸加强   动脉血CO2分压升高10%不能使呼吸发生明显变化   血液【H+】升高对呼吸的刺激作用加强   动脉血氧分压降低75%不能使呼吸发生明显变化  
平均动脉血压升高  CO2分压降低  心率减慢  肝脏血流增加  呼气末CO2分压降低  

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