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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,气体在血液中的运输,By,闫老师,B,A,C,气体在血液中的运输形式,CO2,的运输,O2,的运输,气体在血液中的运输,运输形式,(,一)物理溶解,:,气体直接溶解于血浆中。,特征,:,量小;,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,。,物理,溶解较少,但它是化学结合的前提(进入血液的气体必须先溶解,然后才能结合;气体释放时也必须从化学结合状态解离成溶解状态,然后才能离开血液,),动态平衡,物理,溶解 化学结合,O2,的运输,物理溶解形式运输,O2,量约为,1.5,,,98.5,的,O2,与,Hb,(血红蛋白)化学结合形成氧合血红蛋白(,HbO2,)运输。,Hb,与,O2,结合的特征,衡量血红蛋白结合氧的能力指标,Hb,与,O2,结合的,特征,反应迅速,可逆,不需要酶参与,该,反应是氧合而不是氧化:因为,Hb,中的亚铁离子与氧气结合后仍是亚铁离子(,Fe,2+,化合价未,变,),Hb,+O,2,HbO,2,(,鲜红色,),PO,2,高,PO,2,低,衡量血红蛋白结合氧的能力,指标,HbO2,呈鲜红色,去氧,Hb,呈紫蓝色,当血液中去氧,Hb,含量超过,50g/L,时,则皮肤,黏膜呈青紫色,称为,发绀,(人体缺氧的标志),Hb,还可与,CO,结合,生成一氧化碳血红蛋白(,HbCO,),呈樱桃红色。由于,Hb,与,CO,的结合能力是,O2,的,210,倍,故,CO,中毒时,,O2,很难与,Hb,结合,引起机体缺,O2,。,CO2,的,运输,物理,溶解,(,5,),CO2,的,运输,碳酸氢盐,形式,化合,结合 (,8,8,),(9,5,),氨基甲酸血红蛋白,(,7),总结,结合成碳酸氢盐进行运输(约占,88,),当血液流经组织时反应正方向进行,在肺部,反方向进行。,(了解),在此,反应过程中红细胞内碳酸氢根浓度不断增加,碳酸氢根便顺浓度梯度红细胞膜扩散进入血浆。红细胞负离子的减少应伴有同等数量的正离子的向外扩散,才能维持电平衡。可是红细胞膜不允许正离子自由通过,小的负离子可以通过,于是,氯离子便由血浆扩散进入红细胞,这一现象称为,氯离子,转移,。,在红细胞膜上有特异的,HCO,3,CI,-,载体,运载这两类离子跨膜交换。这样,碳酸氢根便不会在红细胞内堆积,有利于反应向右进行和,CO,2,的运输。,氨基甲酸血红蛋白的形式,运输(,7,),在,组织中,HbNH2+CO2,HbNHCOOH,肺,HbNHCOO,H,发绀,发绀,或称紫绀,是因在接近皮肤表面的血管出现脱氧后的血红蛋白,令皮肤带青色的征状。发绀可以是在手指,包括指甲,及其他四肢部位(称为“末梢性发绀”),或是在嘴唇及面部(称为“中心性发绀”)。,总结,1,,哪两种运输形式,主要的运输形式是什么?,2,,氧气运输的特点,血红蛋白与氧结合的特点,3,,二氧化碳结合成碳酸氢盐进行,运输的过程及反应式,P62,页重点,习题,1,,下列,部位中,,O2,分压最高的部位,是(),A,、动脉血,B,、静脉血,C,、组织细胞,D,、毛细血管,E,、肺泡气,2,,在,血液中,CO2,运输的主要形式是,(),A.,物理溶解,B.,形成氨基甲酸血红蛋白,C,.,碳酸氢盐,D.,与水结合成碳酸,1,,,E,2,,,C,习题,3,,关于气体在血液中的运输的叙述,下列哪项是错误的(),A,,,O2,和,CO2,都以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液,B,,,O2,的结合形式是氧合血红蛋白,C,,,Hb,与,O2,结合反应迅速,可逆,,需要,酶,参与,D,,,CO2,的主要,是以碳酸氢盐,形式来运输的,E,CO2,和,Hb,的结合无需酶的催化,C,THANK YOU FOR LISTENING!,请在此输入您的副标题,
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