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血液中HbO2量与Hb总量之比称为

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血液中溶解的O2 量和总O2 量的比值  Hb结合的O2 量和所能结合的最大 O2 量的比值  HbO2 和未结合O2 的Hb的比值  HbO2 和Hb总量的比值  未结合O2 的Hb量和Hb总量的比值  
当血液 pH 下降,氧解离曲线右移,释放氧增加  Hb 与氧可逆结合的本质及解离程度主要取决于血液中的 PO 2  血液中 HbO 2 量与 Hb 总量之比称血氧饱和度  PO 2 越高,变成 HbO 2 量越少  血氧饱和度达到 50% 时相应的 PO 2 称为 P 50  
CO2分压增高  氧分压增高  血液H+增高  温度增加  血液pH下降  
CO2分压增高  氧分压增高  血液[H+]增高  温度增加  血液pH下降  
CO2分压增高  氧分压增高  血液[H+]增高  温度增加  血液pH下降  
Hb含有Fe2+  Hb含四条肽链  Hb存在于红细胞内  Hb属于变构蛋白  由于存在有2,3 BPG(28/1997)  
[Prˉ]/[HPrˉ]  [HCO3ˉ]/[H2CO3]  [Hbˉ]/[HHb]  [HbO2ˉ]/[HHbCO2]  [HPO42ˉ]/[H2PO4ˉ]  
1分子Hb可以结合4分子O2  100 ml血液中,Hb所能结合的最大O2量称为Hb的氧含量  HbO2呈鲜红色,氧离Hb呈紫蓝色  Hb与O2的结合或解离曲线呈S型  
CO中毒  PO2降低  PCO2升高  2,3-DPG减少  
Hb与氧可逆结合的本质及解离程度主要取决于血液中的PaO  PaO2越高,变成HbO2量越少  血液中HbO量与Hb2总量之比称血氧饱和度  当血液pH下降,氧解离曲线右移,释放氧增加  血氧饱和度达到50%时相应的PaO2称为P50  
以物理溶解的形式的量极少  HbO2是主要运输形式  与O2是疏松的结合  肺部PO2高,HbO2量大  对O2亲和力受 pH和PCO2的影响  
CO中毒  PO2降低  PCO2升高  2,3-DPG减少  
氧气浓度高,HbO2大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度高,Hb02大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,HbO-大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线右移  
血液中溶解的 O 2 量与总O 2 量的比值  Hb与O 2 结合的百分数  HbO 2 和未结合的O 2 的Hb的比值  HbO 2 和Hb总量的比值  未结合的 O 2 的Hb量和Hb总量的比值  
P50  血氧饱和度  氧解离曲线  Bohr效应  HbO2解离曲线  
P  血氧饱和度  氧解离曲线  Bohr效应  HbO解离曲线  
1分子Hb可以结合4分子O2  100ml血液中Hb所能结合的最大氧量称为氧含量  HbO2呈鲜红色,氧离Hb呈紫蓝色  Hb与O2的结合或氧离曲线呈S型  
氧气浓度高,HbO2大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度高,Hb02大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,HbO-大量形成,氧离曲线右移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线左移  氧气浓度低,Hb大量形成,氧离曲线右移  
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  
少量的物理溶解形式占1.5%   大量的是HbO2形式占98.5%   血PO2是影响Hb与氧的结合的主要因素   正常情况下血液Hb全部氧和   与Hb的结合O2均需首先溶解在血浆中再进行结合或释放  

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