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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)
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
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
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