Напон гасови во крвта пулмонална капиларите. Стапката на дифузија на кислород и јаглерод диоксид во белите дробови. Фик равенката.
Напон гасови во крвта пулмонална капиларите. Стапката на дифузија на кислород и јаглерод диоксид во белите дробови. Равенката е Фик
Cодржина
дифузијата на гасови преку алвеоларната мембрана се јавува помеѓу алвеоларен воздух и венски и артериски крвни пулмонална капиларите. Маса. 10.2 покажува стандардните вредности на респираторни притисок на гас во артериска и венска крв пулмонална капиларите.

Градиенти на кислород парцијалниот притисок и јаглерод диоксид одреди процесот пасивна дифузија на кислород преку алвеоларната мембрана во алвеолите на венска крв (градиент 60 mm Hg ..), и јаглерод диоксид - од венска крв во алвеолите (градиент на 6 mm Hg ..). Парцијалниот притисок на азот од двете страни на алвеоларната мембрана останува константна, бидејќи гасот не се конзумира или произведени од ткива на телото. Збирот на парцијалниот притисок на гасови растворени во ткивата на телото, помалку од атмосферскиот притисок, при што на гасовите во ткивата не се во гасна форма. Ако вредноста на атмосферски притисок е помал од парцијалниот притисок на гас во ткивата и крв, од гасовите започне да биде ослободен од крвта во вид на меурчиња, предизвикувајќи сериозни аномалии во снабдувањето со крв на ткивата на телото (мина болест).
Стапката на дифузија 02 и C02 во белите дробови
стапка на дифузија (M / t) на кислород и јаглерод диоксид преку алвеоларната мембрана е квантифицирана со закон дифузија Фик. Според овој закон, размена на гасови (М / t) во белите дробови е директно пропорционален на градиент (HLR) концентрација 02 и C02 на двете страни на алвеоларната мембрана, неговата површина (S), коефициентите (к) растворливоста на 02 и C02 во биолошки средини алвеоларната мембрана и назад пропорционална со дебелина алвеоларната мембрана (L), и молекуларна тежина на гас (М). Формулата на овој однос е како што следува:

белите дробови структура претставува максимална големина поле гас дифузија преку алвеоларниот ѕид, кој има минимална дебелина (Сл. 10.16). . Со тоа, бројот на алвеолите во белите дробови е околу 300 милиони вкупната површина на алвеоларната мембрана, преку кои за размена на гасови помеѓу алвеоларниот воздух и венска крв, има огромен големина (околу 100 м2), а дебелината на алвеоларната мембрана е само - 0,3 2.0 микрони.
Во нормални услови, гас дифузија преку алвеоларната мембрана се случува во многу краток временски интервал (помалку од 3/4), додека крвта поминува низ пулмонална капиларите. Дури и со физичка работа кога еритроцитите помине капиларите на белите дробови во просек 1/4, погоре структурни карактеристики на алвеоларните мембрани се обезбедат оптимални услови за формирање на рамнотежа парцијални притисоци на 02 и C02 помеѓу алвеоларниот воздух и белодробна крвните капилари (сл. 10,17). на Равенката е Фик константа на дифузија (k) е пропорционална со растворливоста на гас во алвеоларен мембрана. Јаглерод диоксид има околу 20 пати поголема растворливост во алвеоларната мембрана од кислород. Затоа, и покрај значителна разлика во градиенти на парцијалните притисоци на 02 и C02 од двете страни на алвеоларната мембрана, дифузија на овие гасови се остварува во многу краток временски период движењето на црвените крвни клетки преку капиларите на белите дробови.

размена на гасови преку алвеоларната мембрана квантифицирани дифузија капацитет на белите дробови, што се мери со количината на гас (ml), поминува низ мембрана за 1 мин на разликата на притисокот на гасот од двете страни на мембраната на 1 mm Hg. Уметност.

Најголем отпор на дифузија во белите дробови 02 создава алвеоларна мембрана и мембраната на еритроцитите во помал степен - во крвната плазма капилари. Во човечките возрасен на одмор Дифузија на светлината 02 е 20-25 ml • min-1 • mm Hg. Св-1. C02 е поларна молекула (0 = C = 0) дифундира низ наведената мембрана е исклучително брзо, се должи на висока растворливост на гасот во мембраната на белите дробови C02 алвеоларните дифузија капацитет е 400-450 ml • min-1 • mm Hg. Св-1.
Транскутана следење на гасовите во крвта кај новороденото. Индикации, контраиндикации
Крвни гасови. Алвеоларна гасови и прва помош
Крвни гасови. притисок на гасот во итни случаи
На пропустливост на плацентата. Дифузија на кислород преку плацентата
Дифузија на јаглерод диоксид преку плацентата. Екскреција на метаболички производи преку плацентата
Респираторни размена на гасови. размена на гасови за време на вежбање
Кислород прозорецот. Конкурс парцијалниот притисок
Размена на гасови во белите дробови. Дифузијата на гасови и размена на гасови
Дифузија на гасови преку течност. Механизми на гас дифузија преку течност
Парцијалниот притисок на гасови. Под притисок на водена пареа
Дифузија на респираторни гасови преку мембраната. На респираторниот мембрана
На капацитетот на респираторниот мембрана. Дифузија капацитет за кислород
Односот вентилација-перфузија. На парцијалниот притисок на кислород и јаглерод диоксид
Размената на кислород во телото. транспорт на кислород од белите дробови до ткивата
Транспорт на кислородот артериската крв. дифузија на кислород
Haldane ефект. Промени во крвта киселост
Транспорт на јаглерод диоксид во крвта. За одвојување на јаглерод диоксид
Составот на алвеоларен воздух. Гас состав алвеоларен воздух.
Јаглерод диоксид. Транспорт на јаглерод диоксид.
Коефициент на вентилација-перфузија на белите дробови. размена на гасови во белите дробови.
Вентилација. Вентилација на крвта. Физиолошки мртов простор. Алвеоларна вентилација.