二氧化碳在血液中是由什么运输的
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二氧化碳在血液中运输的主要形式是形成碳酸氢盐。血液中物理溶解的CO2约占CO2总运输量的5%,化学结合的占95%。化学结合的形式主要是碳酸氢盐和氨基甲酰血红蛋白,碳酸氢盐形式占CO2总运输量的88%,氨基甲酰血红蛋白形式占7%。
1、HCO3-方式:HC03-的方式占CO2运输总量的88%。
由于红细胞内含有较高浓度的碳酸酐酶,从组织扩散入血的大部分CO2在红细胞内生成H2CO3,H2CO3又解离成HCO3-和H+HCO3-在红细胞内与K+结合成KHCO3.随着红细胞内HCO2-生成的增加,可不断向血浆扩散,与血浆中Na+结合成NaHC0.。在肺部,由于肺泡气PCO2低于静脉血,上述反应向相反方向进行,以HCO3-形式运输的CO2逸出,扩散到肺泡被呼出体外。
2、氨基甲酰血红蛋白方式:大约7%的CO2与Hb的氨基结合生成氨基甲酰血红蛋白。
这一反应无需酶的催化,反应迅速、可逆,医学`教育网搜集整理主要调节因素是氧合作用。由于氧合血红蛋白与CO2的结合能力小于还原血红蛋白,所以在组织处,还原血红蛋白的增多促进了氨基甲酰血红蛋白的生成,一部分CO2就以HHbNHCOOH的形式运输到肺部。在肺部,氧合血红蛋白的生成增加,促使HHbNHCOOH释放出CO2。
1、HCO3-方式:HC03-的方式占CO2运输总量的88%。
由于红细胞内含有较高浓度的碳酸酐酶,从组织扩散入血的大部分CO2在红细胞内生成H2CO3,H2CO3又解离成HCO3-和H+HCO3-在红细胞内与K+结合成KHCO3.随着红细胞内HCO2-生成的增加,可不断向血浆扩散,与血浆中Na+结合成NaHC0.。在肺部,由于肺泡气PCO2低于静脉血,上述反应向相反方向进行,以HCO3-形式运输的CO2逸出,扩散到肺泡被呼出体外。
2、氨基甲酰血红蛋白方式:大约7%的CO2与Hb的氨基结合生成氨基甲酰血红蛋白。
这一反应无需酶的催化,反应迅速、可逆,医学`教育网搜集整理主要调节因素是氧合作用。由于氧合血红蛋白与CO2的结合能力小于还原血红蛋白,所以在组织处,还原血红蛋白的增多促进了氨基甲酰血红蛋白的生成,一部分CO2就以HHbNHCOOH的形式运输到肺部。在肺部,氧合血红蛋白的生成增加,促使HHbNHCOOH释放出CO2。
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二氧化碳在血液中是以物理溶解和化学结合两种形式运输的。
1.氧在血液中的物理溶解量很少,约占氧运输量的1.5%.化学结合是氧在血液中运输的主要形式,约占氧运输量的98.5%.氧主要是和红细胞内的血红蛋白(Hb)分子中的Fe2+结合,形成氧合血红蛋白(HbO2)进行运输。这种结合是疏松可逆的,它们能迅速结合,也能迅速解离,结合或解离主要取决于氧分压。当血液流经肺部时,由于氧分压高,结合形成HbO2;当血液流经组织时,由于氧分压低,HbO2解离释放出氧,成为去氧血红蛋白。
2.二氧化碳在血浆中的溶解度比氧大,占二氧化碳运输量的6%.化学结合也是二氧化碳在血液中运输的主要形式,约占二氧化碳运输量的94%.其结合方式有两种:一种是形成碳酸氢盐(NaHCO3、KHCO3),约占二氧化碳运输量的87%;另一种是形成氨基甲酸血红蛋白(HbNHCOOH),约占7%.由此可见,二氧化碳主要是和红细胞内的水结合,形成碳酸氢盐进行运输。
1.氧在血液中的物理溶解量很少,约占氧运输量的1.5%.化学结合是氧在血液中运输的主要形式,约占氧运输量的98.5%.氧主要是和红细胞内的血红蛋白(Hb)分子中的Fe2+结合,形成氧合血红蛋白(HbO2)进行运输。这种结合是疏松可逆的,它们能迅速结合,也能迅速解离,结合或解离主要取决于氧分压。当血液流经肺部时,由于氧分压高,结合形成HbO2;当血液流经组织时,由于氧分压低,HbO2解离释放出氧,成为去氧血红蛋白。
2.二氧化碳在血浆中的溶解度比氧大,占二氧化碳运输量的6%.化学结合也是二氧化碳在血液中运输的主要形式,约占二氧化碳运输量的94%.其结合方式有两种:一种是形成碳酸氢盐(NaHCO3、KHCO3),约占二氧化碳运输量的87%;另一种是形成氨基甲酸血红蛋白(HbNHCOOH),约占7%.由此可见,二氧化碳主要是和红细胞内的水结合,形成碳酸氢盐进行运输。
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您好:
人体血液中的氧气,是由红细胞中的血红蛋白携氧运输至全身各部的。
红细胞的机能主要是由其中血红蛋白来完成的。
1、运输氧和二氧化碳。
2、对机体所产生的酸碱物质起缓冲作用。
人体血液中的氧气,是由红细胞中的血红蛋白携氧运输至全身各部的。
红细胞的机能主要是由其中血红蛋白来完成的。
1、运输氧和二氧化碳。
2、对机体所产生的酸碱物质起缓冲作用。
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