气体在血液中的运输自学作业
- 格式:wps
- 大小:15.00 KB
- 文档页数:1
氧在血液中的运输形式
在人体血液中主要有两种形式进行运输:
1.高氧结合力血红蛋白:血红蛋白(Hemoglobin)是一种蛋白质,
存在于红血细胞中。
它具有高度的氧结合力,可以与氧气发生
化学反应形成氧合血红蛋白(Oxyhemoglobin)。
在肺部,氧气通过呼吸进入肺泡,经过氧气和血液之间的气体交换,氧气会结合到血红蛋白上,形成氧合血红蛋白。
氧合血红蛋白会随后通过血液被输送到体内各个组织和器官。
在组织和器官中,氧合血红蛋白会释放出氧气,提供给组织细胞进行呼吸代谢。
这个过程是通过氧分压差(即氧气浓度的不同)来实现的。
当氧气浓度低于组织细胞的氧气浓度时,氧合血红蛋白会释放氧气,从而满足组织细胞的需求。
2.溶解在血浆中的氧气:除了结合到血红蛋白上,氧气也可以以
溶解的形式存在于血液的血浆中,其中血浆约有1-3%的氧气是
以溶解的形式存在。
溶解在血浆中的氧气可以直接被组织细胞所利用,不需要依赖血红蛋白的运输。
但由于氧气在血浆中的溶解度有限,相对于结合在血红蛋白上的氧气,其运输能力较小。
总的来说,血红蛋白结合态是氧在血液中主要的运输形式,通过血红蛋白的结合和释放,实现了氧气在肺部和体内组织之间的传递和供应。
溶解态氧在血浆中仅起到部分补充的作用,其运输能力相对较弱。
人体的物质运输作业设计案例一、作业目标。
1. 让同学们清晰理解人体物质运输的主要系统(血液循环系统和淋巴循环系统)的结构和功能。
2. 能够解释物质在人体内运输的过程,像氧气怎么从肺部跑到细胞里,营养物质怎么到达全身各个角落的。
3. 培养同学们对人体这个“超级精密仪器”的探索兴趣,感受到人体的神奇之处。
二、作业内容。
(一)基础知识大闯关(必做)1. 绘制“血液循环小地图”任务:请同学们画一幅简单的血液循环系统图。
要包括心脏(四个腔室要标注清楚哦)、主要的血管(动脉、静脉、毛细血管,并且至少各标两条主要的血管名称),用箭头表示出血液的流动方向。
幽默化引导:就像绘制一个城市的地铁线路图一样,只不过这个“地铁”是运输血液的,心脏就是那个超级换乘站。
2. 血细胞连连看。
任务:给出红细胞、白细胞、血小板的功能描述,如“具有运输氧气的功能”“具有止血和凝血的功能”“具有防御和保护的功能”,让同学们把功能和对应的血细胞连线。
口语化引导:这就像给超级英雄们找对他们的超能力一样,红细胞是氧气快递员,白细胞是身体的卫士,血小板是止血小能手,可别给他们连错线啦。
3. 填空小能手。
任务:给出一些关于人体物质运输的句子,例如“血液由血浆和()组成”“氧气在血液中主要是和()结合进行运输的”,让同学们填空。
幽默化引导:这就像是玩填字游戏,不过填的可都是关于我们身体里的小秘密哦。
(二)趣味探究(选做,鼓励同学们挑战)1. “物质运输大冒险”故事创作。
任务:假设自己是一个氧气分子或者葡萄糖分子,写一篇小故事,描述自己在人体里的运输之旅。
从进入人体开始,经过哪些器官、血管,遇到了哪些“小伙伴”(比如红细胞)等。
口语化引导:想象一下你是一个超级小的氧气分子,你就像一个勇敢的探险家,在人体这个神秘的大迷宫里冒险,你会看到很多奇妙的景象,把这个冒险故事写出来,肯定很有趣。
2. “血液家族的招聘会”角色扮演。
任务:组织几个同学一起进行角色扮演。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
第三节气体在血液中的运输经肺换气摄取的02通过血液循环被运输到机体各器官组织供细胞利用;由细胞代产生的C02经组织换气进入血液后,也经血液循环被运输到肺部排出体外。
因此,02和C02的运输是以血液为媒介的。
,02和C02都是以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液中。
根据Henry定律,气体在溶液中溶解的量与分压和溶解度成正比,与温度成反比。
温度为380C时,1个大气压下,02和C02在100ml血液中溶解的量分别为2.36ml和48ml。
按此计算,动脉血P02为100mmHg,每100ml血液含溶解的02 0.31ml;静脉血P C02为46mmHg,每100ml血液含溶解的C02 2.9ml。
安静状态下,正常成年人心输出量约5L/min,因此,物理溶解于动脉血液中的02流量仅约15ml/min,物理溶解于静脉血液中的C02流量约为145ml/min。
然而,安静时机体耗氧量约250ml/min,C02生成量约200ml/min。
显然,单靠物理溶解形式来运输02和C02是不能适应机体代需要的。
实际上,机体在进化过程中形成了非常有效的02和C02的化学结合运输形式。
如表5-4所示,血液中的02和C02,主要以化学结合的形式存在,而物理溶解的02和C02所占比例极小;化学结合可使血液对02的运输量增加约65至140倍,对C02的运输量增加近20倍。
.. .专虽然血液中以物理溶解形式存在的02和C02很少,但很重要,因为必须先有溶解才能发生化学结合。
在肺换气或组织换气时,进入血液的02和C02都是先溶解在血浆中,提高各自的分压,再出现化学结合;02和C02。
从血液释放时,也是溶解的先逸出,使各自的分压下降,然后化学结合的02和C02,再分离出来,溶解到血浆中。
物理溶解和化学结合两者之间处于动态平衡。
下面主要讨论02和C02的化学结合形式的运输。
一、氧的运输血液中以物理溶解形式存在的02量仅占血液总02含量的1.5%左右,化学结合的约占98.5%。
第三节气体在血液中的运输经肺换气摄取的02通过血液循环被运输到机体各器官组织供细胞利用;由细胞代谢产生的C02经组织换气进入血液后,也经血液循环被运输到肺部排出体外。
因此,02和C02的运输是以血液为媒介的。
02和C02都是以物理溶解和化学结合两种形式存在于血液中。
根据Henry定律,气体在溶液中溶解的量与分压和溶解度成正比,与温度成反比。
温度为380C时,1个大气压下,02和C02在100ml 血液中溶解的量分别为2.36ml和48ml。
按此计算,动脉血P02为100mmHg,每100ml血液含溶解的02 0.31ml ;静脉血P C02为46mmHg,每100ml血液含溶解的C02 2.9ml。
安静状态下,正常成年人心输出量约5L/min,因此,物理溶解于动脉血液中的02流量仅约15ml/min,物理溶解于静脉血液中的C02流量约为145 ml/min。
然而,安静时机体耗氧量约250ml/min,C02生成量约200ml/min。
显然,单靠物理溶解形式来运输02和C02是不能适应机体代谢需要的。
实际上,机体在进化过程中形成了非常有效的02和C02的化学结合运输形式。
如表5-4所示,血液中的02和C02,主要以化学结合的形式存在,而物理溶解的02和C02所占比例极小;化学结合可使血液对02的运输量增加约65至140倍,对C02的运输量增加近20倍。
虽然血液中以物理溶解形式存在的02和C02很少,但很重要,因为必须先有溶解才能发生化学结合。
在肺换气或组织换气时,进入血液的02和C02都是先溶解在血浆中,提高各自的分压,再出现化学结合;02和C02。
从血液释放时,也是溶解的先逸出,使各自的分压下降,然后化学结合的02和C02,再分离出来,溶解到血浆中。
物理溶解和化学结合两者之间处于动态平衡。
下面主要讨论02和C02的化学结合形式的运输。
一、氧的运输血液中以物理溶解形式存在的02量仅占血液总02含量的 1.5% 左右,化学结合的约占98.5%。
第三节 气体在血液中的运输
一、氧和二氧化碳在血液中存在的形式
氧气和二氧化碳在血液中的运输形式有两种,即物理溶解和化学结合
溶解性形式的氧气和二氧化碳很少,但是很重要。因为必须有溶解才能发生化学结合。在肺
换气或组织换气时,进入血液中的氧气和二氧化碳都是先溶解,提高分压,再出现化学结合;
氧气和二氧化碳从血液中释放时,也是溶解的先溢出,分压下降,结合的再分离出来补充所
失去的溶解的气体。溶解的和结合的两者之间处于动态平衡。
二、氧的运输
Hb与氧气的结合
结合形式:氧合血红蛋白HbO2。
血红蛋白Hb:红细胞内的色蛋白,其分子结构特征决定了它是极好的运氧工具。同时参与
了二氧化碳的运输。
结合特征:
反应方向可逆,其方向取决于PO2的高低。当血液流经PO2高的肺部时,Hb与氧气结
合,形成HbO2,当血液流经PO2低的组织时,HbO2迅速解离,释放氧气,成为去氧
Hb
反应迅速、不需要酶的催化
二价亚铁离子与氧气结合后仍然是二价铁,所以该反应是氧合,而非氧化
一分子的Hb可以结合4分子的氧气
Hb与氧气的结合或解离曲线呈S形,与Hb变构效应有关。去氧Hb为紧密型(T型),
氧合Hb为疏松型(R型)
氧解离曲线
表示PO2与Hb氧结合量或Hb氧饱和度的关系的曲线
生理意义:
氧解离曲线上段 PO2=60~100mmHg,是Hb与氧气结合的部分。此段曲线较平坦,表
明PO2的变化对Hb的氧饱和度影响不大。
氧解离曲线中段 PO2=40~60mmHg,是HbO2释放氧气的部分。曲线较陡
氧解离曲线下段 PO2=15~40mmHg,是HbO2与氧气解离部分。曲线最陡,代表了氧
气的储备
氧解离曲线的影响因素
P50表示Hb对氧气的亲和力,P50增大,表明Hb对氧气的亲和力降低,曲线右移,
反之亦然。
影响因素:血液pH、pCO2、温度、有机磷化合物、其他因素如CO等
酸度对Hb氧亲和力的影响称为波多尔效应
曲线右移的情况:PCO2升高,pH降低,温度升高,2,3二磷酸甘油酸升高
三、二氧化碳的运输
运输形式:5%血液溶解,95%化学结合,其结合形式主要是碳酸氢盐和氨基甲酰血红蛋白。
其中碳酸氢盐占总运输量的88%,氨基甲酰血红蛋白占7%
解离曲线:血液CO2随PCO2上升而增加。与氧解离曲线不同,两者之间接近线性关系而
不是S形曲线,而且没有饱和点。因此,CO2解离曲线的纵坐标不用饱和度而用含量表示。
影响因素:氧气和Hb的结合可促使CO2的释放,这一现象成为何尔登效应。CO2通过波
尔效应影响氧气的释放,氧气又通过何尔登效应影响二氧化碳的结合与释放。