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O2分压最高的部位是

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较大,因为O2与血红蛋白结合  较小,因为O2的溶解度低  较大,因为O2的分压梯度大  较小,因为O2的相对分子质量小  二者基本相同(11/2001)  
动脉血  静脉血  组织细胞  毛细血管  肺泡气  
前者大,因为 O2可与血红蛋白结合  前者小,因为 O2的溶解度低  前者大,因为 O2分压梯度大  前者小,因为 O2的相对分子质量小  基本相同  
是个“S”形曲线,反应了Hb出氧容量随O2分压高低雨改变  曲线上段反应Q;分压8.00—13.3kPa,动脉血PO。下降对02饱和度影响不大  曲线下段O。分压l。33—5.33kPa,特点与曲线上段相似  曲线中段反应O2分压在5.33—8.00kPa,坡度较陡,P02变化对O:饱和度影响较大。  
O2的摄取量与产生的CO2比值  释放的CO2与吸收O2的分子比  O2分压与CO2分压的比值  产热量与散热量的比值  ATP合成与释放的比值  
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  
脱水  控制躁动  降低动脉CO2分压  止痛  降低动脉血O2分压  
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  
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  
血液中 CO2 分压升高;  呼吸暂停;  肺泡 O2 分压升高;  血液中 CO2 分压降低;  延髓中枢化学感受器兴奋  
动脉血  静脉血  毛细血管血  肺泡气  
前者大,因为 O2可与血红蛋白结合  前者小,因为 O2的溶解度低  前者大,因为 O2分压梯度大  前者小,因为 O2的相对分子质量小  
动脉血  静脉血  组织细胞  毛细血管  
前者大,因为O2可与血红蛋白结合  前者小,因为O2的溶解度低  前者大,因为O2分压梯度大  前者小,因为O2分子量小  基本相同(10/2000)  
静脉血液  毛细血管血液  动脉血液  组织细胞  肺泡气  
O2的摄取量与产生的CO2比值  产生的CO2与摄取O2量的比值  O2分压与CO2分压的比值  产热量与散热量的比值  ATP合成与释放的比值  
1分子Hb可以结合4分子O2  100ml血液中,Hb所能结合的最大O2量称为Hb氧含量  HbO2,呈鲜红色,氧离Hb呈紫蓝色  Hb与O,的结合或解离曲线呈S形  Hb与O2的结合或解离取决于血液O2分压的高低  
CO2的相对分子质量大于 O2的相对分子质量  CO2的溶解度大于 O2的溶解度  CO2的扩散速度快于 O2的扩散速度  CO2分压差下降的速度比 O2的慢  缺O2时机体组织生成的 CO2量减少  

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