Transport kyslíka arteriálnej krvi. difúzia kyslíka
Asi 98% objemu krvi, vstupu do ľavej siene po priechode svetla prechádzajúceho cez pľúcnych kapilár a bol okysličený pred PO2 približne 104 mm Hg. Art. Zostávajúce 2% objemu krvi vľavo v aorte bronchiálnej obehu, ktorý zásobuje hlavne hlboko do pľúc tkaniva, a neprichádza do styku s alveolárneho vzduchu. Táto časť prietoku krvi v pľúcach, známych ako "premostenie", ako je je zameraná okolo pľúc oblasti výmeny plynov.
na výstupe pľúcny tlak kyslíka Krv je odsunutý okolo normálnu úroveň systémovej žilovej krvi - viac ako 40 mm Hg. Art. Za miešania krvi v pľúcnych žíl s okysličenej krvi z alveolárnych kapilár, bude tento takzvaný žilovú krv nečistota vedie k nižšej PO2 vstupu na ľavej strane srdca a vytekajú z neho do aorty krvi do asi 95 mm Hg. Art.
Po dosiahnutí arteriálnej krvi PO2 periférne tkanivá, v ňom je na úrovni 95 mm Hg. Art. Obrázok ukazuje, že bunky v okolitom tkanive intersticiálna tekutina PO2 dosahuje iba 40 mm Hg. Art. Preto existuje veľký tlakový spád pod vplyvom, ktoré kyslík začína rýchlu difúziu kapilárnej krvi v tkanive - tak rýchlo, že P02 v kapilárach takmer rovná P02 (40 mm Hg, ..) V inter-davky, takže PO2 v krvi, opúšťa kapiláru a vstupuje do systémovej žily je asi 40 mm Hg. Art.
Vplyv rýchlosti prúdenia na PO2 tkanivového moku. V prípade, že krvný obeh cez akékoľvek tkaniva je v tkanive zvýšená dostáva viac kyslíka a PO2 v tkanive, v danom poradí, zvyšuje. Všimnite si, že zvýšenie prietoku krvi až na 400% s ohľadom na prietok krvi v pokoji zvyšuje PO2 40 mm Hg. Art. na 66 mm Hg. v .. Avšak, vyšší limit P02 dvíhať aj pri maximálnom krvnom obehu je 95 mm Hg. Art. Keďže To je parciálny tlak kyslíka v arteriálnej krvi. V súlade s tým, že zníženie toku krvi do tkaniva sa znižuje a PO2 v tkanive.
účinok Intenzita tkanivového metabolizmu P02 na intersticiálnej tekutine. Ak sa bunky pre metabolické potrebujú viac kyslíka, ako je obvyklé, PO2 v intersticiálna kvapaline je znížená. Tento účinok je možné vidieť na obrázku, kde bunky s nárastom spotreby kyslíka pozorované zníženie PO2 v intersticiálnej kvapaline a jej zvýšenej pri súčasnom znížení spotreby.

V dôsledku toho, P02 hodnota Tkanivo je definovaná rovnováhou medzi: (1) rýchlosť transportu kyslíka v krvi-tkanivo (2) rýchlosti spotreby kyslíka v tkanivách.
bunky nepretržite spotrebúvajú kyslík. V dôsledku toho, PO2 v tkanivových buniek periférnej je trvale nižšia než P02 v periférnych kapilár, teda normálne P02 vnútri buniek môže byť buď nízka (5 mm Hg. V.) alebo relatívne vysoký (40 mm Hg. V.) a priemer ( priamym meraním v nižších živočíchov) činí 23 mm Hg. Art. Všeobecne platí, že pre úplné prívodu kyslíka je dostatočné bunkové procesy P02 rovné 1,3 mm Hg. Art.
Kyslík v bunkách v podstate všetky zmení na oxid uhličitý, čo vedie v bunke zvyšuje pCO2. Vzhľadom na zvýšenie pCO 2 oxid uhličitý difunduje z buniek v tkanivových kapilárach a krv sa prenesie do pľúc. Tam sa šíri z pľúcnych kapilár do pľúcnych mechúrikov a vylučovaný z pľúc.
Video: Prenos krvných plynov
To znamená, každý bod dopravného potrubia smer difúzie oxidu uhličitého je proti smeru difúzii kyslíka. Ale v procese šírenia oxidu uhličitého a kyslíka, je tu jeden veľký rozdiel: rýchlosť difúzie oxidu uhličitého je asi 20-krát vyššia než rýchlosť difúzie kyslíka, takže tlakové gradienty potrebné pre difúziu oxidu uhličitého, v každom bode oveľa nižšie ako pre difúziu kyslíka. Parciálny tlak CO 2 v rôznych miestach má približne nasledujúce hodnoty.
1. pCO 2 v bunkách, činí 46 mm Hg. Umenie, PCO2 v intersticiálna tkanive. - 45 mm Hg. Art. To znamená, že prechod je len 1 mm Hg. Art.
2. pCO 2 v arteriálnej krvi vstupom do tkaniva, je 40 mm Hg. Umenie, PCO2 v žilovej krvi opustenie tkanivo, -. 45 mm Hg. Art. Tak, PCO2 krvné kapiláry v tkanive je dané v podstate s PCO2 v intersticiálnej tkanive (45 mm Hg. V.).
3. PCO2 krv prúdiaca v arteriálnej konci kapiláry pľúc sa rovná 45 mm Hg. Článok.
PCO2 v alveolárnym vzduchu - 40 mm Hg. Art. Tak, aby všetky potrebné difúziu oxidu uhličitého z pľúcnych kapilár do pľúcnych mechúrikov parciálneho tlaku oxidu uhličitého dostatočné gradientu vo výške 5 Pa. Art. Ďalšie PCO2 klesá a stáva takmer rovné pCO 2 v alveolárnym vzduchu do krvného pľúcnych kapilár (40 mm Hg. Art.) Predtým krv bude prechádzať prvej tretine kapiláry. Rovnaký model sme videli skôr s ohľadom na proces difúzie kyslíka, ale iba v opačnom smere.
Vplyvu tkanivového metabolizmu a prietok tkaniva krv v intersticiálnej tkaniva PCO2. Kapilárnej prietok krvi do tkanív a tkanivový metabolizmus mať na PCO2 akt v rozpore s ich vplyvu na PO2 v tkanive. Obrázok ukazuje, že:
1. Znížený prietok krvi z normálnej úrovne 1/4 normy vedie k zvýšenej pCO2 v periférnych tkanivách od normálneho 45 mm Hg. Art. až 60 mm Hg. v., a zvýšenie prietoku krvi 6 krát v norme (bod B) znižuje pCO2 v intersticiálnej tkanive 45 mm Hg. Art. na 41 mm Hg. v., čo je takmer rovná pCO 2 v tkanivových kapilár zahrnuté v arteriálnej krvi (40 mm Hg. v.).
2. Zvýšenie intenzity tkanivového metabolizmu 10 krát výrazne zvyšuje pCO 2 v intersticiálnej kvapaline na všetkých úrovniach toku krvi, metabolizmu a zníženie na 1/4 normálnej úrovne spôsobuje zníženie PCO2 intersticiálna tekutina na približne 41 mm Hg. v., ktorý sa nachádza v blízkosti úrovne pCO 2 v arteriálnej krvi (40 mm Hg. v.).
Obehu plodu. Tvorba pupočnej žily
Krvné plyny. Alveolárnych plynov a prvá pomoc
Zmena obehu plodu. Zatváranie okná oválu a krv
Prietok zónu v pľúcach. Odrody pľúcna prietok krvi
Pľúcne obeh. Anatómia pľúcna cirkulácia
Kvapalina výmena v kapilárach v pľúcach. Výmena intersticiálnej tekutiny v pľúcach
Prietok krvi do pľúc počas cvičenia. Pľúcne prietok krvi do srdcového zlyhania
Vetranie-perfusion pomer. Parciálny tlak kyslíka a oxidu uhličitého
Hemoglobín. Úloha hemoglobínu v transporte kyslíka
Výmena kyslíka v tele. transport kyslíka z pľúc do tkanív
Využitie faktor kyslíka. Zachovanie kyslíka v tkanivách stálosti
Haldane účinok. Zmeny v krvnom kyslosti
Disociácia oxyhemoglobín a jeho závislosť. Bohr účinok
Pojem fyziologického bočníka. Koncept fyziologického mŕtveho priestoru
Tehotenstvo a pôrod na pozadí srdcových chorôb
Pacienti s akútnou pľúcny edém
Prívod krvi do pľúc. Pľúcne obeh. Intenzita prúdenie krvi v cievach pľúc. Myogénne, humorálna…
Perfusion pľúc krv. Účinky gravitácie na ventiláciu. Účinky gravitácie na prekrvenie pľúc.
Zloženie alveolárneho vzduchu. Zloženie plynu alveolárna vzduch.
Koeficient ventilácia-perfúzie pľúc. výmena plynov v pľúcach.
Napätie plyny v krvi pľúcnych kapilár. Rýchlosť difúzie kyslíka a oxidu uhličitého v pľúcach. Fick…