Napon gasova u krvi plućne kapilare. Stopa difuzije kisika i ugljičnog dioksida u plućima. Fick jednadžba.
Napon gasova u krvi plućne kapilare. Stopa difuzije kisika i ugljičnog dioksida u plućima. Fikov jednadžba
difuzija plinova kroz alveolarnu membranu javlja između alveolarne zraka i venske i arterijske krvi plućne kapilare. Tabela. 10.2 prikazuje standardne vrijednosti respiratornog tlak plina u arterijskoj i venskoj krvi plućne kapilare.
Gradijentima parcijalni pritisak kiseonika i ugljen-dioksida odrediti proces pasivne difuzije kisika kroz alveolarne membrane u alveole u venskoj krvi (gradijent 60 mm Hg ..), i ugljen-dioksida - od venske krvi u alveole (gradijent od 6 mm Hg ..). Azot parcijalni pritisak na obje strane alveolarne membrane ostaje konstantna, jer se gas ne koristi ili koju proizvodi tkiva. Suma parcijalni pritisak plinova otopljenih u tkiva, manje od atmosferskog tlaka, pri čemu gasova u tkivima nisu u gasovitom obliku. Ako je vrijednost atmosferskog tlaka je manji od parcijalni pritisak plina u tkivima i krvi, plinovi počinju da bude pušten iz krvi u obliku mjehurića, što uzrokuje ozbiljne abnormalnosti u dotok krvi u tkiva (caisson bolest).
Stopa difuzije 02 i C02 u plućima
Difuzija stopa (M / t) kiseonika i ugljen-dioksida kroz alveolarne membrane je određen od strane zakonom difuzija Fick. Prema ovom zakonu, razmena gasova (M / t) u plućima je direktno proporcionalna gradijenta (HLR) koncentracije 02 i C02 na obje strane alveolarne membrane, njegova površina (S), koeficijenti (k) topljivost 02 i C02 u biološkim sredinama alveolarne membrane i nazad proporcionalna alveolarne debljina membrane (L), i molekularne težine plina (M). Formula ovog odnosa je kako slijedi:
struktura pluća formira maksimalno najveće polje razvod gasa kroz alveolarne zid, koji ima minimalnu debljinu (Sl. 10.16). . Dakle, broj alveola u ljudskom pluća je oko 300 miliona ukupne površine alveolarne membrane, kroz koje razmjenu gasa između alveolarne zraka i venske krvi, ima veliki veličine (oko 100 m2) i debljine alveolarne membrane je samo - 0,3 2.0 mikrona.
U normalnim uvjetima, razvod gasa kroz alveolarne membrane se javlja u vrlo kratkom vremenskom intervalu (manje od 3/4), dok je krv prolazi kroz plućne kapilare. Čak i uz fizički rad kada eritrocita proći kapilara pluća u prosjeku 1/4, gore strukturne karakteristike alveolarne membrane pružaju optimalne uvjete za formiranje ravnoteže parcijalnih pritisaka od 02 i C02 između alveolarne zraka i plućne krvnih kapilara (sl. 10.17). The Fikov jednadžba difuzija konstanta (k) je proporcionalan topljivost plina u alveolarne membrane. Ugljični dioksid ima oko 20 puta veći u vodi u alveolarne membrane nego kisika. Stoga, bez obzira na značajnu razliku u gradijenti parcijalnih pritisaka 02 i C02 na obje strane alveolarne membrane, širenje ovih gasova je ostvareni u vrlo kratkom vremenskom periodu kretanja crvenih krvnih zrnaca kroz pluća kapilare.
razmena gasova kroz alveolarnu membranu kvantifikovani difuzija kapaciteta pluća, koja se mjeri količinom plina (ml), prolazi kroz membranu za 1 min na razlike tlaka plina na obje strane membrane na 1 mm Hg. Art.
Najveći otpor difuzije u plućima 02 stvara alveolarne membrane i membrane eritrocita u manjoj mjeri - u krvnoj plazmi kapilare. U ljudskim odraslih na ostatak difuzivnost svjetlosti 02 je 20-25 ml • min-1 • mm Hg. St.-1. C02 je polarna molekula (0 = C = 0) raspršuje kroz rekao membrana je izuzetno brz, zbog visoke topljivost plina u alveolarne membrane pluća difuzijski kapacitet C02 je 400-450 ml • min-1 • mm Hg. St.-1.
- Transkutana praćenje gas krvi u novorođenčeta. Indikacije, kontraindikacije
- Krv gasova. Alveolarne plinova i prve pomoći
- Krv gasova. Tlak plina na hitnoj
- Respiratorne razmene gasova. razmena gasova tokom vježbanja
- Alveolarne ventilacije. Računovodstvo i plućne alveolarne ventilacije
- Akumulacija ugljen-dioksida kao uzrok narkoze. anestezija Mehanizmi u akumulaciji CO2
- Zamjena plinskih u plućima. Difuzija plinova i razmene gasova
- Parcijalni pritisak plinova. Pritisak vodene pare
- Difuzija respiratornih plinova kroz membranu. Respiratorni membrana
- 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
- Transport kisika arterijske krvi. difuziju kisika
- Sastav alveolarnog zraka. ovlaživanje disajnih puteva
- Haldane učinak. Promjene u kiselost krvi
- Transport ugljen-dioksida u krvi. Disocijacije ugljen-dioksida
- Koncept fiziološke shunt. Koncept fizioloških Dead Space
- Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.
- Ugljen-dioksida. Transport ugljičnog dioksida.
- Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. Zamjena plinskih u plućima.
- Ventilaciju. Ventilacija krvi. Fiziološki Dead Space. Alveolarne ventilacije.