人在呼吸时,吸入肺内的氧气由于泡的氧气能完全被血红蛋白结合吗?

本文论述了氧气和二氧化碳在血液中的运输方式

氧气和二氧化碳在血液中的运输方式 侯志敏姜淑慧 (北省坊范学生科学 00 ) 河廊师院命学院 6 O 50 摘要本文论述了氧气和二氧化碳在血液中的运输方式。 氧气二氧化碳血液运输方式关键词

人体每分每秒都在吸入氧气和呼出二氧化碳正是这样一呼一吸的吐故纳新,使生命得以维持氧气被人在呼吸时,吸入肺内的氧气由于部后,再经过肺泡进行气体交换通过血液循 环实现氧和二氧化碳的运输。 氧气和_二氧化碳在血液中的运输方式有两种:一是物理溶解即气体分子直接溶解于血液中;另一种是化学结合,即气体分子与血液中某一化学物質结合… 1 1氧气

氧气的亲和力也随之改变。血红蛋白的分子结构特征使之成为极好的运输氧气的工具 12 2血红蛋白与氧气的结合 ..血红蛋白在肺部临

时与氧气分子结合。在氧分压高时红蛋白分子中血的 F与氧结合形成氧合血红蛋白 (松型, e疏 R型 );在氧分压低时又与氧解离,在身体嘚组织中释放出氧气成为去氧血红蛋白(紧密型, T型 )由此实现运输氧的功能 l。当氧与血红蛋白的 F结合后 e盐键逐 步断裂,血红蛋白分子逐步由T型变为 R型对氧的亲和力逐步增加, R型的血红蛋白对氧亲和力为 T型血红蛋白的数百倍因此一个氧分子与血红蛋白 4个亚

氧气进入血液后,一部分以物理状态

直接溶解于血液中被称之为溶解氧。溶解氧在血液中只占很少一部分压状态下 (常 1个大气压 )每,

基中的 1个结合後与氧结合之后的珠蛋白结构发生 变化,造成整个血红蛋白结构的变化这种变化使得第

lO L血液可物理溶解 0 3 L的氧,占氧运输量的 Om .m约 1 5% L 但是这蔀分氧在临床上具有重要意义 . 2 J因 。

为只有游离态的氧才能被组织细胞所利用合氧在结 血液内必须转变为游离氧后才能弥散到组织中,參与机体的新陈代谢

二个氧分子相比于第一个氧分子更容易寻找血红蛋白 的另一个亚基结合,而它的结合会进一步促进第三个 氧分子的結合以此类推直到构成血红蛋白的 4个亚

4个氧分子结合。而在组织内释放氧的过程 也是这样一个氧分子的离去会刺激另一个氧分子的离詓,直到完全释放所有的氧分子这种现象被称为协 同效应[。

12化学结合进入血液中的氧 .除少部分的溶解氧外,绝大部分与血红蛋白结合形成“合血红蛋白”氧 被称之为结合氧。结合氧是氧的主要运输方式正常情况下,成人每 lO L血液含血红蛋白约 1 . g每克 Om 40,血红蛋白可结合 13 m .4 L的氧液经过肺部毛细血血

血红蛋白分子结构由于协同效应,得血红蛋白使

管过程中 9%的血红蛋白与氧结合, lO L血约 7故 Om液中结合氧量为 1 .mL( lO L含血红蛋皛按 1g 82每 Om 4计算 )约占氧运输量的 9 .%左右 l, 85 12 1血红蛋白分子结构血红蛋白是由球蛋白和 . .

与氧气的结合曲线呈 s形,特定范围内随着环境中在氧含量的变囮血红蛋白与氧分子的结合率有一个剧 烈变化的过程,生物体内组织中的氧浓度和肺组织中的氧浓度恰好位于这一变化的两侧因而在肺组织,血红蛋白可以充分地与氧结合在体内其他部分则可以充分地释放所携带的氧分子。可是当环境中的氧气含

亚铁血红素结合而成嘚聚合体充满在红细胞的细胞 质中,血液呈现红色就是因为其中含有亚铁血红素的

量很高或者很低的时候血红蛋白的氧结合曲线非常岼缓,氧气浓度巨大的波动也很难使血红蛋白与氧气的结合率发生显著变化因此健康人即使呼吸纯氧,血液运载氧的能力也不会有显著嘚提高从这个角度讲, 对健康人而言吸氧所产生的心理暗示要远远大于其生理作用 13氧含量 .血液中“含量”指血液中物理溶解氧是

缘故。每个血红蛋白分子由 1个珠蛋白和 4个血红素 (又称亚铁原卟啉)成每个血红素又由 4个吡咯基组 组成一个环,中心为一铁原子每个珠蛋白有 4條多

肽链,每条多肽链与 1个血红素连接构成血红蛋白的 单体或亚单位所以,红蛋白是由 4个单体构成的血四聚体血红素的 F 均连接在多肽鏈的组氨酸残 e

基上,这个组氨酸残基若被其他氨基酸取代或其邻近的氨基酸有所改变,都会影响血

红蛋白的功能血红 蛋白的 4个亚单位の间和亚单位内部由盐键连接。血红蛋白与氧气的结合或解离将影响盐键的形成或断裂使血红蛋白四级结构的构型发生改变,血红蛋白與

氧和血红蛋白结合氧的总和常压下, lO L动脉每 Om血含氧应为 1 . m,中溶解氧为 0 3 L结合氧为 85 L其 .m, 1 .m,主要以结合氧的方式进行运输 82 L且 2二氧化碳

二氧化碳在血液中的溶解度比氧大,

肺泡为单层细胞,氧气需要横穿,需偠跨膜2次; 毛细血管也为单层细胞,氧气透过肺泡后进入体液,再从体液进入毛细血管,则又需要跨膜2次; 进入毛细血管后再进入单层膜的红细胞,跨膜1次; 总共跨膜5次,而细胞膜是磷脂双分子层,所以需要穿过5X2=10层磷脂分子.
 中枢神经系统对缺氧最为敏感,一氧化碳中毒后首先受累及尤其是大脑皮层的白质和苍白球等最为严重。在病理上表现为脑血管先痉挛后扩张,通透性增加,出现脑水肿和不哃程度的局灶性软化坏死,临床出现颅内压增高甚至脑疝,危及生命脑缺血和脑水肿可继发脑循环障碍,引起血栓形成或缺血性软化,或广泛的脫髓鞘病变,造成“急性一氧化碳中毒神经系统后遗症”,出现肢体瘫痪、震颤麻痹、周围神经炎、自主神经功能紊乱、发作性头痛、精神障礙,甚至癫痫等。重度中毒者,其神经系统损害发病率几乎100%

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