Parciálny tlak plynov. Tlak vodnej pary
Video Spôsob prípravy voľnej energie kondenzáciou tlaku pre vyberanie vodnej pary a plyny
rozpustený vo vode alebo v telesných tkanivách plynov aj pod tlakom, pretože molekuly rozpusteného plynu sú v náhodnom pohybe, a majú kinetickú energiu. Ak je rozpustený v kvapalnom plyne dopadá na povrch, napríklad na bunkovú membránu, má rovnaký parciálny tlak ako plynu v plynnej zmesi. Parciálny tlak plynov rozpustených vo vode označujú ako označenie ich parciálnych tlakov v plynnej zmesi, tj. PCO2, PO2, PN2, PH20, Phe atď.
Faktory ovplyvňujúce veľkosť čiastkové tlak plynu rozpusteného v kvapaline. Parciálny tlak plynu v roztoku sa stanoví nielen spojenie, ale aj jeho rozpustnosť koeficient, tj. Niektoré typy molekúl, ako je napríklad oxid uhličitý, prírodné alebo chemicky spájané s molekulami vody a ďalšie - odpudzoval. Pri pripájaní aj ich molekuly, veľké množstvo nemá vplyv na parciálny tlak v roztoku. Naopak, v prípade, že je viac molekúl odrazil parciálny tlak s menej rozpustených molekúl. Tento vzťah sa nazýva Henryho zákonom a vyjadril podľa nasledujúceho vzorca:
= Parciálny tlak koeficientu koncentrácia rozpusteného plynu / rozpustnosti.
Ak parciálneho tlaku vyjadrená v MPa (1 atmosféra = 760 mm Hg ..), a koncentrácia - objem plynu rozpusteného v každom objemu vody, potom sa teplota tela dôležité pre proces dýchacích plynov majú rozpustnosť týmito koeficientmi:
kyslík 0,024
Oxid uhličitý 0,57
Oxid uhoľnatý 0,018
dusík 0,012
hélium 0008

Je zrejmé, že rozpustnosť oxidu uhličitého viac ako 20 krát vyššia, než je rozpustnosť kyslíka, takže parciálny tlak oxidu uhličitého (pre danú koncentráciu) je menšia než 1/20 parciálneho tlaku kyslíka.
Video: práva ideálneho plynu
difúzie plynov medzi plynnej fázy v alveolách a krvi v rozpustenej fáze pľúcnych kapilár. Parciálny tlak každého plynu v zmesi plynov (alveolárny vzduch) spôsobí, že molekuly tohto plynu sa pohybovať do alveolárnych kapilár, a tam, aby sa rozpustil v krvi. V rovnakej dobe sa už rozpustený v krvi molekúl plynu pohybovať voľne v kvapalnej časti krvi, a niektoré spadajú späť do pľúcnych mechúrikov. Ich počet je priamo úmerná parciálnemu tlaku tohto plynu v krvi.
Aký je smer difúzia Bude to pre plyn prevládajúcu? Prevládajúci smer difúzie je definovaná ako rozdiel medzi dvoma parciálnymi tlakmi. V prípade, že parciálny tlak plynu nad plynnej fázy (v alveolárnym vzduchu), čo je zvyčajne v prípade kyslíka, tým väčší počet molekúl prejde do krvi. Ak plyn parciálny tlak je väčší v rozpustenej fáze krvi, ktorý je zvyčajne platí pre oxid uhličitý, bude prevládajúci smer Plynová difúzna výstup do pľúcnych mechúrikov.
Video: Tlakové čidlo kotly plynové
Tlak vodnej pary
na vdychovaného vzduchu demoisturized s dýchacích povrchová voda okamžite odparuje a zvlhčuje vzduch. To je preto, že molekuly vody, rovnako ako molekuly rôznych plynov rozpustí kontinuálne z povrchovej vrstvy vody v nad ňou plynnej fáze. Parciálny tlak, pod ktorým Vplyv molekúl vody sú umiestnené na povrchu, tzv tenzia pár vody. Pri normálnej telesnej teplote (37 ° C), tlak vodnej pary je 47 mm Hg. v., avšak s plnou zvlhčovania plynnej zmesi, tj. keď nastane rovnováha vody v dvoch fázach, je parciálny tlak vodnej pary v plynnej zmesi činí 47 mm Hg. Art. Rovnako ako ostatné parciálnych tlakoch, je označovaný ako RH2O.
Tlak vodnej pary To je úplne závislá na teplote vody. Čím vyššia je teplota, tým vyššia je kinetická aktivita molekúl, teda väčšia pravdepodobnosť uvoľnenie molekúl vody z povrchu do plynnej fázy. Napríklad, tlak vodnej pary pri teplote 0 ° C je 5 mm Hg. Článok, pri teplote 100 ° C, -. 760 mm Hg. Art. Je dôležité mať na pamäti, tlak vodnej pary pri normálnej telesnej teplote - 47 mm Hg. st.- bude táto hodnota uvedená v budúcich diskusiách.
Krvné plyny. Alveolárnych plynov a prvá pomoc
Krvné plyny. Tlak plynu v núdzi
Akumulácia oxidu uhličitého v tele. Hustota plynu v dýchacom okruhu
Parciálny tlak kyslíka. Príklady toxicity kyslíka potápačov
Parciálny tlak oxidu uhličitého. Koncentrácia oxidu uhličitého v dýchacom okruhu
Alveolárna ventilácia. Účtovné a pľúcna alveolárna ventilácia
Vplyv na toxicite neutrálneho plynu s kyslíkom. Význam neutrálneho plynu pre organizmus
Akumulácia oxidu uhličitého ako príčina narkózy. anesteziologickej prístroje na akumuláciu CO2
Concept Hills. Koeficient difúzie plynov v tkanivách
Kyslík okno. Voľné miesto parciálny tlak
Hypotéza kritického množstva plynu. bubliny
Vplyv zvýšeného parciálneho tlaku plynu. Dôvody pre použitie vysokého tlaku kyslíka
Výmena plynov v pľúcach. Difúzie plynov a výmeny plynov
Difúzie plynov cez kvapaliny. Mechanizmy plynové difúzie cez kvapalinu
Difúzie dýchacích plynov cez membránu. respiračné membrána
Kapacita respiračného membrány. Difúzna kapacity pre kyslík
Vetranie-perfusion pomer. Parciálny tlak kyslíka a oxidu uhličitého
Zloženie alveolárneho vzduchu. zvlhčovanie dýchacích ciest
Zloženie alveolárneho vzduchu. Zloženie plynu alveolárna vzduch.
Koeficient ventilácia-perfúzie pľúc. výmena plynov v pľúcach.
Transport krvných plynov. transport kyslíka. Kyslíková kapacita hemoglobín.