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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