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.
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.
- Krv gasova. Alveolarne plinova i prve pomoći
- Arterijske krvi plinova i prve pomoći
- Evaluacija metabolizam. Izlučivanje dušika i respiratorni kvocijent
- Difuzija ugljičnog dioksida kroz placentu. Izlučivanje metaboličkih produkata kroz placentu
- Akumulacija ugljen-dioksida u organizmu. Gustoća plina u krug disanja
- Alveolarne ventilacije. Računovodstvo i plućne alveolarne ventilacije
- Akumulacija ugljen-dioksida kao uzrok narkoze. anestezija Mehanizmi u akumulaciji CO2
- Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik
- Odnos ventilacije-perfuzije. Parcijalni pritisak kiseonika i ugljen-dioksida
- Razmjenu kisika u organizmu. transport kiseonika iz pluća u tkiva
- Haldane učinak. Promjene u kiselost krvi
- Transport ugljen-dioksida u krvi. Disocijacije ugljen-dioksida
- Disocijacije oksihemoglobin i njegova ovisnost. Bohr efekt
- Aktivnost respiratornog centra. Hemijska regulacija disanja
- Učinak kisika na centar za disanje. Uloga kisika u regulaciji disanja
- Respiratorni kvocijent. respiratorni centar
- Cijanoza i njegove uzroke. hiperkapnije
- Diše. Respiratornog sistema. Funkcije respiratornog sistema.
- Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.
- Ugljen-dioksida. Transport ugljičnog dioksida.
- Ugljen-dioksida. Ugljične kiseline (acidum carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2. Bezbojan,…