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文档简介

气体在血液中的运输第1页,课件共19页,创作于2023年2月运输形式:(一)物理溶解:气体直接溶解于血浆中。特征:①量小;②溶解量与分压呈正比:

(二)化学结合:气体与某些物质进行化学结合。特征:量大,是主要运输形式。

化学结合动态平衡物理溶解第2页,课件共19页,创作于2023年2月一、氧的运输(一)物理溶解:(1.5%)(二)化学结合:(98.5%)⒈O2与Hb的可逆性结合:Hb+O2

当表浅毛细血管床血液中去氧Hb达5g/100ml以上,呈蓝紫色称紫绀(一般是缺O2的标志)。

PO2↑(氧合)PO2↓(氧离)HbO2鲜红色暗红色第3页,课件共19页,创作于2023年2月二氧化碳的运输

物理溶解CO2的运输(6%)碳酸氢盐形式化合结合(87%)(94%)氨基甲酸血红蛋白(7%){{第4页,课件共19页,创作于2023年2月1、结合成碳酸氢盐进行运输(占70-80%)第5页,课件共19页,创作于2023年2月(二)氨基甲酸血红蛋白的形式运输

在组织中

HbNH2+CO2HbNHCOOH

HbNHCOO-+H+第6页,课件共19页,创作于2023年2月第四节呼吸运动的调节一、呼吸中枢与呼吸节律(一)呼吸中枢在中枢神经系统产生和调节呼吸运动的神经细胞群称呼吸中枢。

第7页,课件共19页,创作于2023年2月第8页,课件共19页,创作于2023年2月小结脑桥上部——呼吸调整中枢延髓——基本呼吸中枢脊髓——初级呼吸中枢

第9页,课件共19页,创作于2023年2月(二)节律呼吸的形成(吸气切断机制)臂旁内侧核、KF核中枢吸气活动发生器吸气神经元吸气肌运动神经元吸气运动吸气肺扩张刺激肺牵张感受器吸气切断机制第10页,课件共19页,创作于2023年2月二、呼吸调节

呼吸运动可因机体受到各种刺激而发生反射性的加强加速或抑制。第11页,课件共19页,创作于2023年2月(一)神经调节1、肺牵张反射:由肺扩张或缩小所引起的反射性呼吸变化称肺牵张反射又称黑-伯反射。2、呼吸肌本体感受性反射3、防御性呼吸反射第12页,课件共19页,创作于2023年2月

1.外周化学感受器存在于颈动脉体和主动脉体,前者主要参入呼吸调节,后者则在循环调节方面较为重要。

适宜刺激:对PO2↓、PCO2↑、[H+]↑高度敏感(对PO2↓敏感,对O2含量↓不敏感),且三者对化学感受器的刺激有相互增强的现象。

(二)化学感受性反射调节第13页,课件共19页,创作于2023年2月2.中枢化学感受器

位于延髓腹侧表面下0.2mm的区域,可分为头、中、尾三部分。

适宜刺激:对H+高度敏感,不感受缺O2的刺激。因血液中H+不易透过血-脑屏障,乃通过CO2易透过血-脑屏障进入脑脊液发挥刺激作用的。第14页,课件共19页,创作于2023年2月CO2透过血-脑屏障第15页,课件共19页,创作于2023年2月

3.

CO2、H+和低O2对呼吸运动的调节

(1)CO2:↑1%时→呼吸开始加深;PCO2↑4%时→呼吸加深加快,肺通气量↑1倍↑6%时→肺通气量可增大6-7倍;↑7%以上→呼吸减弱=CO2麻醉。PCO2↓→呼吸减慢(过度通气后可发生呼吸暂停)。第16页,课件共19页,创作于2023年2月呼吸加深加快延髓呼吸中枢+外周化学感受器+中枢化学感受器+CO2透过血脑屏障进入脑脊液:

CO2+H2O→H2CO3→H++HCO3-PCO2↑

机制:第17页,课件共19页,创作于2023年2月(2)[H+]:

[H+]↑→呼吸加强

[H+]↓→呼吸抑制

[H+]↑→呼吸抑制

机制:类似CO2。

特点:

①主要通过刺激外周化学感受器而引起的②[H+]↑对呼吸的调节作用<PCO2↑;③∵[H+]↑↑→呼吸↑→CO2排出过多→PCO2↓→限制了对呼吸的加强作用→呼吸抑制甚至停止。;第18页,课件共19页,创作于2023年2月

(3)低氧:

缺氧对呼吸中枢的直接作用是抑制,并与缺氧程度呈正相关:

轻度缺氧时表现为呼吸增强。

严重缺氧时呼吸减弱,甚至停止。

特点:①缺氧对呼吸的刺激作用远不及PCO2和[H+]↑作用明显,仅在动脉血PO2<80m

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