Formiranje ugljen-dioksida. respiratorni omjer kontrola

dioksid ugljen To je krajnji proizvod metaboličkih procesa u kojem se koristi kisik. Dakle, potrošnja kisika i stvaranja ugljičnog dioksida na ćelijskom nivou je usko povezana varijabli. Odnos između njih se izražava respiratorni kvocijent (DC): DK = proizvodnja CO2 / 02 potrošnje

Magnituda respiratornog kvocijenta To je prvenstveno zbog ishrane i mogu varirati od 0,7 (upotreba masti) do 1 (unos ugljenih hidrata). Kada proteina i prosječne raznovrsnu ishranu, DK približno jednaka 0,8.

Zahvaljujući neposrednoj blizini količine odnos formirana ugljen-dioksida u svakom slučaju ne može se značajno razlikovati od iznosa kisika troši. Međutim, važno je napraviti razliku između istina disanje, odražavajući pravi metabolicheskiyprotsess, o relativnim vrijednostima

VO2 i VCO2, dobijeni na osnovu vanjskog mjerenja. Zalihe ugljen-dioksida u organizmu su velike i nestabilne, a iznos od C02 izdiše u ovom periodu može biti mnogo manji ili veći, što je rezultiralo na snazi ​​za isti period. Kako bi se jasno razliku između pravog i prividnog DC, pozivali respiratorni odnos razmene gasova, i označen je R: R = Vco2 / VO2.

za mnogim slučajevima VCo2 može precizno može izračunati, ako znamo da su bili namijenjeni ili stvarni Vo2, a R aproksimira. U zdrave osobe u mirovanju ili tijekom rada u normalnim svjetlosnim uvjetima Vco2 je približno jednaka 0,8xVo2. Tokom dugo fizičkog napora ili kada normalan rad bez pravovremene gutanje R može se smanjiti na 0,7 uz povećanje mobilizaciju masnih naslaga za proizvodnju energije.

ljudsku fiziologiju

tokom nakupljanje ugljičnog dioksida R vrijednost može pasti ispod 0,7. Tokom iznenadne fizičke vrijednosti stres R DC i imaju tendenciju da rastu do 1. Vrijednost R može biti veća od ove vrijednosti ako akumulaciju mliječne kiseline metaboličke acidoze zbog kretanja ugljen-dioksida iz bikarbonata plazme i kompenzacijskog povećanja plućne ventilacije. Smanjena napetost ugljenmonoksid u arterijskoj krvi (PaCO2), promovira oporavak u normalan pH.

u mnogi slučajevima može smatrati dovoljno precizan Vco2 = Vo2 (R = 1). Ipak, moramo priznati postojanje situacije u kojima je ova pretpostavka nije moguće, a razlika između ove količine može igrati ulogu.

kada se razmatra fiziološke zahtjeve tijelo povezani sa specifičnim fizički rad, samo u rijetkim slučajevima, dovoljno je da se koriste samo postojeće konvencionalne podatke koji se odnose Vo2 i Vco2 za različite nivoe fizičke aktivnosti. Često je potrebno odrediti ovih parametara u realnoj situaciji. Metode koje se koriste za ovu svrhu u ronjenju ili visokim pritiskom plinovitih medij u osnovi slične onima koje se koriste u uslovima tla aviona.

Okruženje predstavlja niz poteškoća. Konvencionalni uređaji za određivanje Vo2 ciklus zatvoren disanje nije pogodan za korištenje pod vodom. Međutim, u literaturi opisuje slučajeve uređaja koji rade na ovom principu. Normalno, prilikom određivanja Vo2 koristi čistog kisika, što je potencijalno opasno za vrijeme fizičkog rada na apsolutnom pritisku blizu 2 kgf / cm2. Upotreba drugih gasnih aparata u zatvorenom ciklusu disanja stvara rizik od hipoksije i zahtijeva posebne mere.

Promjene u količine gasa, VO2 osnovi mjerenja zatvorenih ciklusa disanja, smanjuje u odnosu na apsolutni pritisak medija, što smanjuje preciznost određivanja sprovedena na dubinama.

metod otvoren ciklus disanja To na osnovu mjerenje obima respiratornih mješavina plina po jedinici vremena, a razlika u koncentracijama od 02 i C02 u udiše i izdiše gasova. Ta razlika se smanjuje sa promjenu u apsolutni pritisak medija, koji također otežava preciznost analize plina, ako se uzorci dobiveni u eksperimentima odvija pod visokim pritiskom, istražuju se pri normalnom okruženju pritisak. Možda točniji način utvrđivanja je da se koristi pažljivo kalibrirana plina analizatora tip elektrode pod srednjeg pritiska, u kojima je sprovedeno eksperiment.

Udio u društvenim mrežama:

Povezani
Diše. Respiratornog sistema. Funkcije respiratornog sistema.Diše. Respiratornog sistema. Funkcije respiratornog sistema.
Respiratorni kvocijent. respiratorni centarRespiratorni kvocijent. respiratorni centar
Učinak kisika na centar za disanje. Uloga kisika u regulaciji disanjaUčinak kisika na centar za disanje. Uloga kisika u regulaciji disanja
Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.
Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisikKapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik
Aktivnost respiratornog centra. Hemijska regulacija disanjaAktivnost respiratornog centra. Hemijska regulacija disanja
Disocijacije oksihemoglobin i njegova ovisnost. Bohr efektDisocijacije oksihemoglobin i njegova ovisnost. Bohr efekt
Ugljen-dioksida. Ugljične kiseline (acidum carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2. Bezbojan,…Ugljen-dioksida. Ugljične kiseline (acidum carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2. Bezbojan,…
Arterijske krvi plinova i prve pomoćiArterijske krvi plinova i prve pomoći
Cijanoza i njegove uzroke. hiperkapnijeCijanoza i njegove uzroke. hiperkapnije
» » » Formiranje ugljen-dioksida. respiratorni omjer kontrola
© 2018 GuruHealthInfo.com