Napetostni plini v krvi pljučnih kapilar. Stopnja difuzije kisika in ogljikovega dioksida v pljučih. Fick enačba.
Napetostni plini v krvi pljučnih kapilar. Stopnja difuzije kisika in ogljikovega dioksida v pljučih. Fick enačba
Vsebina
difuzija plinov skozi alveolarne membrana nastopi med alveolarne zraka in venske in arterijske krvi pljučnih kapilar. Tabela. 10.2 kaže standardnih vrednosti tlaka dihalnega plina v arterijske in venske krvi pljučnih kapilar.
Nagibi parcialnim tlakom kisika in ogljikovega dioksida določiti postopek pasivno difuzijo kisika skozi alveolarne membrano v alveole venske krvi (gradient 60 mmHg ..) in ogljikovega dioksida - od venske krvi v alveole (gradientu 6 mm Hg ..). Dušik delni tlak na obeh straneh alveolarne membrane konstantna, saj se plin ne porabi ali se tvorijo iz telesnih tkiv. Vsota parcialnim tlakom plinov, raztopljenih v telesnih tkivih, pod atmosferski tlak, pri čemer plini v tkivih niso v plinasti obliki. Če je atmosferski vrednost tlaka nižja od parcialnega tlaka plina v tkivih in krvi, plini začnejo se sprosti iz krvi v obliki mehurčkov, ki povzroča hude nepravilnosti pri prekrvavitve telesnih tkiv (kesona bolezen).
Hitrost difuzije 02 in C02 v pljučih
Stopnja difuzije (M / T) kisik in ogljikov dioksid prek alveolarne membrane kvantificiramo z zakonom difuzija Fick. V skladu s tem zakonom, izmenjava plinov (M / T) v pljučih je neposredno sorazmeren z gradientom (HLR) koncentracija 02 in C02 na obeh straneh alveolarne membrane, njegova površina (I), koeficienti (k) topnost 02 in C02 v bioloških okoljih alveolarne membrane in nazaj sorazmerna z debelino alveolarne membrane (L) in molekulske mase plina (M). Formula tega razmerja je, kot sledi:
pljuč struktura tvori največjo največji polje difuzija plina skozi alveolarne steno, ki ima najmanjšo debelino (sl. 10,16). . Tako je število alveole v humanem pljučih je približno 300 milijonov skupna površina alveolarne membrane, skozi katero je izmenjava plinov med alveolarne zraka in venske krvi velike velikosti (približno 100 m2) in debelina alveolarne membrane le - 0,3 2,0 mikronov.
V normalnih razmerah, difuzija plina hrbet pojavlja alveolarne membrana v zelo kratkem časovnem intervalu (manj kot 3/4), medtem ko je kri prehaja skozi pljučne kapilare. Tudi s fizičnim delom, ko eritrociti mimo kapilare pljuč v povprečju 1/4, zgoraj strukturne značilnosti alveolarne membrane zagotavlja optimalne pogoje za formiranje ravnotežnih parcialnih tlakih 02 in C02 med alveolarne zraka in pljučnih krvnih kapilar (sl. 10.17). Fick enačba difuzijska konstanta (k) je sorazmerna s topnostjo plina v alveolarne membrane. Ogljikov dioksid je približno 20-krat višjo topnost v alveolarne membrane kot kisik. Zato, kljub precejšnji razliki v gradienti parcialnih tlakih 02 in C02 na obeh straneh alveolarne membrane, širjenje teh plinov je dodelan v zelo kratkem času gibanje rdečih krvnih celic skozi pljučne kapilare.
izmenjava plinov skozi alveolarne membranski količinsko difuzijsko kapaciteto pljuč, ki se meri s količino plina (ml), ki prehaja skozi membrano za 1 min pri razliki plinskega tlaka na obeh straneh membrane 1 mm Hg. Art.
Največji upor difuzije v pljučih 02 ustvarja alveolarni membrano in membrano eritrocitov v manjši meri - v krvni plazmi kapilar. V odraslega človeka na difuzivnost počitka svetlobe 02 je 20-25 ml • min-1 • mm Hg. St.-1. C02 je polarna molekula (0 = C = 0) difundira skozi omenjeno membrano je zelo hitro, zaradi visoke topnosti plina v alveolarne membrana pljučnega C02 difuzijsko zmogljivosti je 400-450 ml • min-1 • mmHg. St.-1.
- Transkutana spremljanje krvnega plina pri novorojenčku. Indikacije, kontraindikacije
- Krvni plini. Alveolarni plini in prva pomoč
- Krvni plini. Tlak plina v sili
- Difuzija ogljikovega dioksida skozi posteljico. Izločanje metabolnih produktov skozi posteljico
- Akumulacija ogljikovega dioksida kot vzrok narkoze. anestezijski Mehanizmi kopičenje CO2
- Okno kisika. Vacancy parcialni tlak
- Izmenjava plinov v pljučih. Difuzija plinov in izmenjave plinov
- Delni tlak plinov. Tlak vodne pare
- Difuzija plinov dihal skozi membrano. Respiratornega membrana
- Zmogljivost respiratornega membrane. Difuzijska kapaciteta za kisik
- Prezračevanje perfuzija razmerje. Delni tlak kisika in ogljikovega dioksida
- Izmenjava kisika v telesu. transport kisika iz pljuč v tkiva
- Transport kisika arterijske krvi. difuzijo kisika
- Prevoz kisika v raztopljeni obliki. premik kisik
- Sestava alveolarne zraka. vlaženje dihalnih poti
- Haldane učinek. Spremembe v krvi kislosti
- Koncept fiziološke spoju. Koncept fiziološkega mrtvega prostora
- Perfuzijo pljuč kri. Učinki težnosti na prezračevanje. Učinki težnosti na prekrvitve pljuč.
- Sestava alveolarne zraka. Plinsko zmes alveolarne zrak.
- Koeficient prezračevanje perfuzija pljuč. izmenjava plinov v pljučih.
- Vloga eritrocitov pri prevozu ogljikovega dioksida. Učinek Holden.