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文檔簡介
1、氣體在血液中的運輸肺泡擴散入血液的O2必須通過血液循環(huán)運送到各組織,從組織擴散入血液的CO2也必須由血液循環(huán)送到肺泡。因此,氣體在血液中的運輸是實現(xiàn)肺換氣和組織換氣的重要環(huán)節(jié)。O2和CO2在血液中的運輸形式有兩種,即物理溶解和化學(xué)結(jié)合。其中物理溶解的量較少,化學(xué)結(jié)合為主要運輸形式。由于進入血液的氣體必須先溶解,才能進行化學(xué)結(jié)合,同樣結(jié)合狀態(tài)的氣體也要先溶解于血液,才能從血液中逸出。所以雖然物理溶解的量少,但卻是氣體實現(xiàn)化學(xué)結(jié)合的必要環(huán)節(jié)。一、氧的運輸血液中以物理溶解形式存在的O2量僅占血液總O2含量的1.5%左右,化學(xué)結(jié)合的約占98.5%。擴散入血液的O2進入紅細(xì)胞后,與紅細(xì)胞內(nèi)的血紅蛋白(H
2、b)結(jié)合,以氧合血紅蛋白(HbO2)的形式運輸。(一)Hb和O2結(jié)合的特征 1快速性和可逆性 血紅蛋白與O2的結(jié)合反應(yīng)快,可逆,主要受PO2的影響。當(dāng)血液流經(jīng)PO2高的肺部時,血液中的O2擴散入紅細(xì)胞后,與紅細(xì)胞內(nèi)的血紅蛋白(Hb)結(jié)合,形成氧合血紅蛋白(oxyhemoglobin,HbO2);當(dāng)血液流經(jīng)PO2低的組織,氧合血紅蛋白迅速解離,釋放出O2,成為去氧血紅蛋白(deoxyhemoglobin,Hb),可用下式表示:2是氧合而非氧化 Fe2+與O2結(jié)合仍是二價鐵,所以,該反應(yīng)是氧合反應(yīng),而不是氧化反應(yīng)。3血紅蛋白與O2結(jié)合的量 血液含氧的程度通常用血氧飽和度表示。在足夠PO2下,1g
3、Hb可以結(jié)合1.341.39ml O2。如果按正常成年人血液中的血紅蛋白濃度為150g/L計算,100ml血液中,Hb所能結(jié)合的最大O2量應(yīng)為201ml/L。Hb所能結(jié)合的最大O2量稱為Hb的氧容量,簡稱為血氧容量;而實際結(jié)合的O2量稱為Hb的氧含量,簡稱血氧含量;血氧含量占血氧容量的百分比稱為血氧飽和度。(二)氧解離曲線及影響因素氧解離曲線是表示血液PO2與血氧飽和度關(guān)系的曲線。在一定范圍內(nèi)血氧飽和度與氧分壓呈正比,即:PO2降低,氧解離增多,血氧飽和度下降。但血氧飽和度與氧分壓之間并非完全呈線性關(guān)系,而是呈近似“S”形曲線,這種“S”形曲線有重要的生理意義。當(dāng)PO2在60100mmHg之間
4、波動時,曲線較平坦,表明在這個范圍內(nèi)PO2的變化對血氧飽和度或血氧含量影響不大。這一特征使在高原、高空或患某些呼吸系統(tǒng)疾病時,雖然吸入氣或肺泡氣PO2有所下降,但只要不低于60mmHg,血氧飽和度仍能維持在90%以上,血液仍可攜帶足夠量的O2,不致出現(xiàn)缺O(jiān)2。曲線的下部坡度陡直,特別是在PO2在1540mmHg之間尤其明顯,表明在這個范圍內(nèi),PO2稍有下降,就會有較多的O2從氧合血紅蛋白中解離出來,血氧飽和度就會明顯下降,這一特點有利于組織細(xì)胞攝取O2。氧解離曲線受許多因素的影響,主要影響因素有血液中PCO2、pH值和溫度。PCO2升高,pH值下降,體溫升高,使氧離曲線右移,即血紅蛋白與氧的親
5、和力降低,有利于氧的釋放;反之,曲線左移,血紅蛋白與氧的親和力增加,氧合血紅蛋白形成增多。二、二氧化碳的運輸1物理溶解 CO2在血液中的溶解度比O2大,100ml血液可溶解3ml CO2,約占血液中CO2總運輸量的5%。2化學(xué)結(jié)合 以化學(xué)結(jié)合形式運輸?shù)腃O2占95%。CO2在血液中的化學(xué)結(jié)合形式有以下兩種:(1)碳酸氫鹽的形式:以碳酸氫鹽形式運輸CO2,約占血液CO2總運輸量的88%,是CO2運輸?shù)闹饕问?。?xì)胞代謝產(chǎn)生的CO2擴散進入紅細(xì)胞內(nèi),在紅細(xì)胞內(nèi)的碳酸酐酶的催化下,與H2O結(jié)合生成H2CO3,H2CO3又迅速解離成HCO3-和H+。紅細(xì)胞膜對負(fù)離子如HCO3-和Cl-有極高的通透性。
6、生成的HCO3-除小部分與細(xì)胞內(nèi)的K+結(jié)合成KHCO3外,大部分?jǐn)U散入血漿與Na+結(jié)合生成NaHCO3,同時,血漿中的Cl-則向細(xì)胞內(nèi)轉(zhuǎn)移,以使紅細(xì)胞內(nèi)外保持電荷平衡,這種現(xiàn)象稱為氯轉(zhuǎn)移。紅細(xì)胞中生成的HCO3-與血漿中的Cl-互換的結(jié)果,避免了HCO3-在細(xì)胞內(nèi)的堆積,有利于CO2的運輸。由于紅細(xì)胞膜對正離子通透性極小,反應(yīng)中產(chǎn)生的H+,不能伴隨HCO3-外移,則大部分與HbO2結(jié)合,生成HHb,同時釋放出O2,故Hb是紅細(xì)胞內(nèi)重要的緩沖物質(zhì)。當(dāng)靜脈血流至肺泡時,肺泡內(nèi)CO2分壓較低,上述反應(yīng)向相反的方向進行,即HCO3-自血漿進入紅細(xì)胞,在碳酸酐酶的催化下形成H2CO3,再解離出CO2擴散
7、入血漿,然后擴散入肺泡,排出體外。從CO2的運輸中不難看出,CO2與H2CO3、HCO3-以及H+有著密切的關(guān)系,在體內(nèi)酸堿平衡的調(diào)節(jié)中,有許多緩沖對在起著重要的作用,其中NaHCO3/H2CO3尤為重要。因此,機體內(nèi)CO2含量的變化將直接影響著H2CO3、HCO3-和H+的變化,從而改變機體的酸堿平衡。臨床上因呼吸障礙而引起CO2潴留,可導(dǎo)致酸中毒,稱其為呼吸性酸中毒。 (2)氨基甲酸血紅蛋白的形式:進入紅細(xì)胞中的CO2能直接與Hb的氨基結(jié)合,形成氨基甲酸血紅蛋白(HHbNHCOOH),以該種形式運輸?shù)腃O2約占總運輸量的7%。這一反應(yīng)迅速、可逆,不需要酶的參與,其結(jié)合量主要受Hb含O2量的影響。HbO2與CO2結(jié)合的能力比Hb與O2的結(jié)合力小,因此,當(dāng)動脈血液流經(jīng)組織時,Hb O2解離釋出O2,同時促進還原Hb與CO2結(jié)合,形成大量的氨基甲酸血紅蛋白。在肺部,O2與
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