氧离曲线右移是因为_氧离曲线右移是因为什么

卡尔顿高习 2024-07-06 09:49 1

生理学理论指导:氧运输的特点

①氧解离曲线右移(可增加氧的利用):PCO2↑、2,3-DPG↑、T↑、pH↓

主要为氧合血红蛋白(3)2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)形式。

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是表示PO2与Hb氧饱和度关系的曲线,反映氧与Hb结合与解离的情况,曲线呈S型,与Hb的变构效应有关。根据氧离曲线的斜度和各区间的功能可以自右向左可分为三段:

1.物理溶解:占总运输量的1.5%,指溶解于血浆中的氧量。

2.化学结合:占总运输量的98.5%,是氧的主要运输形式,主要与血红蛋白结合生成氧合血红蛋白。

1.上段:相当于PO2在60~100mmHg之间的Hb氧饱和度,反映在肺泡中,O2与Hb结合的情况。这段曲线的特点是比较平坦,表明在这个范围内PO2的变化对Hb氧饱和度影响不大。即使在高原、高空或某些呼吸系统疾患时,只要肺泡气PO2大于60mmHg,氧饱和度就可大于90%,不表现为明显的低氧血症。

为什么储存数周的血液会使氧解离曲线向左移?

2.中段:相当于PO2在40~60mmHg之间的Hb氧饱和度,是反映平静呼吸组织内气体交换时,HbO2释放O2的情况。由于曲线较陡,PO2轻微下降,就有较多O2的释放。

储存数周的血液,那么会使氧解离曲线向左移,在这里面主要是血液里面的血红素呢和氧气结合造成了相左便宜。

(三)影响氧离曲线的因素

温度升高时,氧解离曲线右移,促进02的释放;温度降低时,曲线左移,不利于O2的释放。温度对氧解离曲线的影响,可能与温度变化会影响H+的活度有关。温度升高时,H+的活度增加,可降低Hb对O2的亲和力;反之,可增加其亲和力。

参考资料来源:

实质是知识点代谢物2,3-BPG会使氧离曲线右移,2,3-BPG除了可以调节运氧能力也是可以为红细胞供能(但2,3-BPG不是高能磷酸化合物)。

换个角度想,能使氧离曲线右移的因素如二氧化碳、2,3-BPG、温度升高都是代谢后的表现。

储存数周的血液中红细胞的代谢当然不如“小年轻”,代谢不旺盛相比一般的血液氧离曲线就是左移的。

我一开始以为代谢产物2,3-BPG会积累,但是了解到它可以氧离曲线的特点:供能,了解到2,3-BPG旁路中它只是一个中转站(储存形式),就可以理解为什么会左移了。

储存数周的血液,那么会使氧解离曲线向左移,在这里面呢它主要是血液里面的血红素呢和氧气结合造成了相左便宜。

影响血红蛋白与氧结合的因素

2,3—DPG是红细胞内糖酵解过程的中间产物。缺氧时红细胞中生成的2,3—DPG增多是因为:①低张性缺氧者氧合血红蛋白(HbO2)减少,脱氧血红蛋白(Hb)增多,前者孔穴小,不能结合2,3—DPG;后者孔穴较大,可结合2,3—DPG.故当脱氧血红蛋白增多,红细胞内游离的2,3—DPG减少,使2,3—DPG对二磷酸甘油酶变位酶(diphosphoglycerate mutase, DPGM)及磷酸果糖激酶的抑制作用减弱,从而使糖酵解增强及2,3—DPG的生成增多;②低张性缺氧时出现的代偿性肺过度通气所致呼吸性碱中毒,以及由于脱氧血红蛋白稍偏碱性,致使pH增高,pH增高能激活磷酸果糖激酶使糖酵解增强,2,3—DPG合成增加,另一方面,pH增高还能抑制2,3—DPG磷酸酶(2,3—DPg phosphatase, 2,3—DPG)的活性,使2,3—DPG的分解减少(图3-3,图3-4)。

(扩展资料:2)温度:

(二)氧解离曲线

2,3-DPG含量增加,氧离曲线右移,血红蛋白同氧气的结合力降低。

缺氧时血液系统的代谢变化

2.中段:相当于PO2在40~60mmHg之间的Hb氧饱和度,是反映平静呼吸组织内气体交换时,HbO2释放O2的情况。由于曲线较陡,PO2轻微下降,就有较多O2的释放。

血液系统

氧离曲线大致可以分为平坦段和陡直段。在平坦段(PO2>60mmHg),氧分压大幅度变化所引起的SO2变化幅度很小。如PO2=60mmHg时,SO2=90%,PO2增加了40mmHg到100mmHg时SO2只增加了7%;氧分压继续增加50mmHg,SO2只增加了3%。

缺氧可使骨髓造血增强及氧合血红蛋白解离曲线右移,从而增加氧的运输和释放。

1、红细胞增多

2、氧合血红蛋白解离曲线右移

2,3—DPG增多使氧离曲线右移,是因为:①2,3—DPG与脱氧血红蛋白结合,可稳定后者的空间构型,使之不易与氧结合;②2,3—DPG是一种不能氧离曲线的影响因素:透出红细胞的有机酸,增多时能降低红细胞内pH,而pH下降通过Bohr效应可使血红蛋白与氧的亲和力降低。(Bohr效应系指H+和Pco2对Hb与O2亲和力的影响,当H+浓度或Pco2增高时,Hb与O2的亲和力降低,氧离曲线右移)。

P50为反映Hb与O2的亲和力的指标,指的是血红蛋白氧饱和度为50%时的氧分压,正常为3.47~3.6kPa(26~27mmHg)。红细胞内2,3—DPg 浓度每增高1μm/gHb,P50将升高约0.1kPa.

影响血红蛋白与氧结合的因素

血液中的O2以溶解的和结合的两种形式存在。溶解的量极少,仅占血液总O2含量的约1.5%,结合的占 98.5%左右。O2的结合形式是氧合血红蛋白(HbO2)。血红蛋白(hemoglobin,Hb)是红细胞内的色蛋白,它的分子结构特征使之成为极好的运O2工具。Hb还参与CO2的运输,所以在血液气体运输方面Hb占极为重要的地位。

(2)温度:血液pH值降低,氧离曲线右移,血红蛋白结合氧的能力降低(血红蛋白释放氧的能力增高)。

氧离曲线 表示血液的氧分压和HB氧饱和度关系的曲线

2,3-DPG含量增加,氧离曲线右移,血红蛋白同氧气的结合力降低。

氧离曲线右移生理意义

影响血红蛋白和氧结合的因素:

右移 可增加氧气的利用,表示氧与HB亲合力下降

因为曲线的中、下段较陡直,也提示我们,在机体严重缺氧时,轻微改善肺通气,提高肺泡内PO2,就可显著提高动脉血的O2饱和度,改善缺氧症状。

影响因素,二氧化碳分压上升,体温上升,PH值下降

②氧解离曲线左移(可减少氧的利用):PCO2↓、2,3-DPG↓、T↓、pH↑

2,3-BPG上升(2,3二磷酸甘油酸 调节HB运氧能力的)

左移 可减少氧气的利用,其它的都跟上面相反

倒着推吧

氧解离曲线左移,右移各说明什么问题?

(1)二氧常见影响氧离曲线的因素有4个:H+、PCO2、温度、红细胞内2,3-二磷酸甘油醛(2,3-DPG),作用的方向很好记,影响因素升高缺氧时,红细胞内2,3—DPG增加,导致氧离曲线右移,即血红蛋白与氧的亲和力降低,易于将结合的氧释出供组织利用。但是,如果PaO2低于8kPa,则氧离曲线的右移将使血液通过肺泡时结合的氧量减少,使之失去代偿意义。则曲线右移有利于氧在周围组织的释放,影响因素降低则曲线左移不利于氧在周围组织的释放。化碳分压和pH值:

氧解离曲线左移,右移各说明什么问题?

3.下段:相当于PO2在15~40mmHg之间的Hb氧饱和度机体温度增高,氧离曲线右移,血红蛋白结合氧的能力降低(血红蛋白释放氧的能力增高),促进血红蛋白快速释放氧。低温(低温麻醉手术时)不利于氧的解离。,也是反映Hb与O2解离的部分。当机体做剧烈运动细胞代谢加强时,细胞PO2进一步下降,动脉血流经组织后,其PO2会进一步下降至15mmHg,反映了血液在组织间释放氧能力的储备情况。由于曲线比中段更陡,此时PO2轻微下降,就可引起大量O2释放。你们生理书上不是有吗

氧离曲线右移见于

(4)Hb自身性质的影②氧解离曲线左移(可减少氧的利用):PCO2↓、2,3移居到3600m高原的男性居民红细胞计数通常约为6×1012/L(6×106/mm3),Hb为210g/L(21g/dl)左右。慢性缺氧所致红细胞增多主要是骨髓造血增强所致。当低氧血流经肾脏近球小体时,能近球细胞,使其中颗粒增多,生成并释放(),能促使红细胞系单向干细胞分化为原红细胞,并促进其分化、增殖和成熟,加速Hb的合成和使骨髓内的网织红细胞和红细胞释放入血液。当血浆中增高到一定水平时,可因红细胞增多使缺氧缓解,肾脏的产生因而减少,通过这种反馈机制控制着血浆的含量。红细胞增多可增加血液的氧容量和氧含量,从而增加组织的供氧量。-DPG↓、T↓、pH↑响

题主是否想询问“氧离曲线右移是由于”?pH降低。氧解离曲线是表示氧分压与血氧饱和度关系的曲线,引起氧解离曲线右移的因素有很多,主要有:PH降低、PCO2升高、2.3DPG升高、温度升高。

氧离曲线名词解释

(三)影响氧离曲线的因素

氧离曲线名词解释是以氧分压(3.下段:相当于PO2在15~40mmHg之间的Hb氧饱和度,也是反映Hb与O2解离的部分。当机体做剧烈运动细胞代谢加强时,细胞PO2进一步下降,动脉血流经组织后,其PO2会进一步下降至15mmHg,反映了血液在组织间释放氧能力的储备情况。由于曲线比中段更陡,此时PO2轻微下降,就可引起大量O2释放。PO2)值为横坐标,相应的SO2为纵坐标作图,可以得到揭示两者关系的曲二氧化碳分压增高,氧离曲线右移,血红蛋白结合氧的能力降低,血红蛋白释放氧的能力增高。线,称为氧解离曲线(oxygen dissociation curve),或简称氧离曲线。

氧气在血液中的运输主要采取与血红蛋白(Hb)结合的形式。与氧气结合的Hb称为HbO2,占血液中总Hb的比例即为Hb饱和度,由于物理溶解的血氧含量微乎其微,因此通常将Hb饱和度代表血氧饱和度(SO2)。SO2与氧分压PO2直接相关,即PO2升高则SO2升高,PO2下降则SO2下降。

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