Hemoglobín. Úloha hemoglobínu v transporte kyslíka
Zvyčajne od pľúcnom tkanive Erytrocyty sa prenesú do chemickej väzby s hemoglobín je o 97% kyslíka. Zvyšné 3% kyslíka, sa dopravuje vo fyzikálnej forme rozpustené krvnej plazmy. Tak, za normálnych podmienok, takmer všetky kyslík sa prenáša do tkaniva, ktorá bude spojená s hemoglobínu.
chemické zloženie hemoglobín uvedené v našich ďalších výrobkov, v ktorých sa uvádza, že molekuly kyslíka ľahko a reverzibilne viaže na hom hemoglobínu. Pri vysokej PO2, ako sa to deje v pľúcnych kapilárach, kyslík viaže na hemoglobín, a P02 nízka v kapilárach tkanív, kyslík sa uvoľňuje od spojenia sa hemoglobín. Takéto usporiadanie poskytuje takmer celý dopravný kyslík z pľúc do tkanív.
oxyhemoglobín disociačnej krivky. Obrázok ukazuje krivku oxyhemoglobín disociačná ukazuje progresívne zvýšenie percenta oxyhemoglobín (percenta hemoglobínu kyslíkom sýtosť) s nárastom pO2 v krvi. Krv opúšťajúci pľúca a vstupu do systémovej tepny, O2 napätie je typicky asi 95 mm Hg. v., a disociačné krivky vidieť, že nasýtenie systémového tepnového krvného kyslíka je 97%.
normálne return z periférnych tkanív žilovej krv O2 napätie je asi 40 mm Hg. Art. a 75% - saturácie hemoglobínu kyslíkom.
Maximálne množstvo kyslíka, ktoré môžu byť vzhľadom k hemoglobínu v krvi. V 100 ml zdravej ľudskej krvi obsahuje asi 15 gramov hemoglobínu, každý gram hemoglobínu sa môže viazať maximálne 1,34 ml kyslíka (chemicky čistá hemoglobínu sa môže viazať 1,39 ml kyslíka, ale typ nečistoty znížiť množstvo methemoglobínu). Tak 15x1,34 = 20,1, znamená, že priemerná obsiahnuté v 100 ml hemoglobínu pri 100% nasýtení sa môže viazať asi 20 ml kyslíka. To sa zvyčajne označuje ako 20 objemových% (objemové percentá).

disociačná krivka oxyhemoglobín To môže byť založená na percente nasýtenia kyslíkom hemoglobínu, množstvo objemového obsah percent kyslíka.
Množstvo kyslíka hemoglobínu uvoľní počas priechodu krvi cez arteriálnej tkanivo.
Za normálnych podmienok, systémový arteriálnej krvi, okysličenej o 97%, pričom celkové množstvo kyslíka, viazaný na hemoglobín je asi 19,4 ml na 100 ml krvi. Pri prechode kapilárami objeme tkaniva sa zníži na 14,4 ml (P02 - 40 mm Hg, sýtosť hemoglobínu - .. 75%). Tak, za normálnych podmienok, každá 100 ml krvi sa dodáva z pľúc do tkanív asi 5 ml kyslíka.
V ťažkým telesným svalové bunky spotrebúvajú kyslík vo zvýšenej miere, čo môže viesť k poklesu P02 svalovej intersticiálnej tekutiny z normálnej úrovne 40 mm Hg. Art. do 15 mm Hg. Art.
S takým nízkym parciálny tlak v každých 100 ml krvi zostáva iba 4,4 ml kyslíka viazaného na hemoglobín. V tomto prípade je každá 100 ml tečúcej krvi získa tkanív 19,4 - 4,4 a 15 ml kyslíka, napr. Každý zväzok krvných dáva tkanív až 3 krát viac kyslíka, než je v pokoji. Uvedomte si, že dobre vycvičený maratón bežcov srdcový výdaj môže zvýšiť o 6-7 krát, ako keď sám.
Ak máte násobiť toto zvyšuje srdcový výdaj (6-7 krát) pre zvýšenie uvoľňovania kyslíka do tkanív, získaných každý objem krvi (3-krát), ktorá bola dodaná do tkanív 20 krát viac kyslíka, než sám. Neskôr v tejto kapitole sa dozviete o existencii ďalších faktorov, ktoré zvyšujú dodávku kyslíka do tkanív počas cvičenia, tak i pri veľmi ťažkej fyzickej práce je len veľmi malý pokles pO2 v svalovom tkanive.
Pulzný oximeter u novorodencov. svedectvo
Arteriálnej krvné plyny a prvá pomoc
Prvá pomoc pre centrálne aj periférne stenózy
Priepustnosť placenty. Difúzie kyslíka cez placentu
Erytrocyty. Štruktúra a zloženie červených krviniek
Viazanie hemoglobínu kyslíkom. metabolizmus železa
Zhubnej anémie. tvorba hemoglobín
Výmena kyslíka v tele. transport kyslíka z pľúc do tkanív
Využitie faktor kyslíka. Zachovanie kyslíka v tkanivách stálosti
Transport kyslíka arteriálnej krvi. difúzia kyslíka
Transport kyslíka v rozpustenej forme. kyslík posunutie
Haldane účinok. Zmeny v krvnom kyslosti
Transport oxidu uhličitého v krvi. Disociácia oxidu uhličitého
Disociácia oxyhemoglobín a jeho závislosť. Bohr účinok
Typy a klasifikácia hypoxia. Podávanie kyslíka počas hypoxie
Aklimatizácia na horskej choroby. Bunkovej úrovni aklimatizácia
Dusík narkóza. toxicita kyslíka
Cyanóza a jej príčiny. hyperkapnia
Afinita hemoglobínu pre kyslík. Zmena afinitu hemoglobínu ku kyslíku. Bohr účinok.
Úloha erytrocytov pri preprave oxidu uhličitého. Efekt Holden.
Transport krvných plynov. transport kyslíka. Kyslíková kapacita hemoglobín.