一、呼吸气体的运输形式二、氧气的运输三、CO2的运输第四章呼吸生理第三节气体在血液中的运输一、呼吸气体的运输形式(Formsofoxygenandcarbondioxideintheblood)血液O2和CO2的含量(ml/L血)动脉血静脉血物理化学合物理化学合溶解结合计溶解结合计O23.0200.0203.01.2152.0153.2CO226.2464.0490.230.0500.0530.0二、氧气的运输(Oxygentransport)(一)物理溶解:(二)Hb与O2的可逆性结合PO2高的肺部Hb+O2HbO2PO2低的组织△氧气与血红蛋白结合有下列一些重要的特征:1.反应快,可逆,不需要酶的催化,受PO2的影响。2.Fe2+与O2结合后仍为二价的铁,所以是氧合不是氧化。3.一分子的Hb可结合四分子的O2。4.Hb与O2的结合或解离曲线呈“S”型。△氧容量(oxygencapacity):△氧含量(oxygencontent):Hb实际结合的O2量。△血红蛋白氧饱和度(Hemoglobinsaturationwithoxygen):Hb氧含量和氧容量的百分比。1L血液中,Hb所能结合的最大O2量。200ml/L血液(三)氧离曲线△意义:表示在不同PO2下O2与Hb的分离或结合的情况。呈“S”型。△概念:表示血氧分压与血红蛋白氧饱和度关系的曲线。(四)影响氧离曲线的因素△氧解离曲线右移:表示在相同的PO2下,氧饱和度比正常降低,即能放出较多O2△氧解离曲线左移:表示在相同PO2下,氧饱和度增加,即Hb与O2的亲和力增加,不易放出O2。1.pH和PCO2△[H+]↑或PCO2↑,Hb与O2的亲和力降低,曲线右移,有利于O2的释放。(在组织)△[H+]↓或PCO2↓,Hb与O2的亲和力增加,曲线左移,有利于O2的结合。(在肺)2.温度温度↑,曲线右移(如运动的肌肉),可解离更多的O2供组织利用。温度↑,H+的活动加强。3.2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)当PO2↓,RBC内无氧代谢↑,2,3-DPG↑;可使氧离曲线右移,促使HbO2,使血液在组织中释放更多的O2。三、二氧化碳的运输(Carbondioxidetransport)(二)碳酸氢盐形式的运输(一)物理溶解约占总量的6%。以碳酸氢盐形式存在的CO2约占总量的88%。(三)氨基甲酸血红蛋白组织HbNH2O2+H++CO2HHbNHCOOH+O2肺氧气的运输氧解离曲线及其位置的变化一、呼吸中枢二、肺牵张反射三、呼吸肌本体感受性反射四、化学因素对呼吸的调节第四章呼吸生理第四节呼吸运动的调节一、呼吸中枢(respiratorycenter)(一)脊髓(二)下位脑干1.延髓呼吸中枢(基本中枢)2.脑桥保留脑桥上部,则动物的呼吸节律接近于正常。称呼吸调整中枢。(三)呼吸节律(四)上位脑对呼吸的调节二、肺牵张反射(pulmonarystretchreflex)△概念:由肺扩张或缩小所引起的反射性呼吸变化,称为肺牵张反射。△反射途径:气管、细支气管迷走神经吸气肺扩张→平滑肌感受器(+)——————肋间N(-)肋间外肌→延髓呼吸中枢(-)———→舒张膈N(-)膈肌→呼气△生理意义:三、呼吸肌本体感受性反射。使吸气不致过长,过深,促使吸气及时转为呼气。四、呼吸的化学性调节(RespiratoryRegulationbyChemicalFactors)(一)化学感受器(chemoreceptor)1.外周化学感受器:颈动脉体、主动脉体。2.中枢化学感受器:延髓的腹外侧表层,感受[H+]的变化。(二)CO2对呼吸的调节(三)[H+]对呼吸的调节(四)低O2对呼吸的调节小结(Summary)1.呼吸包括外呼吸、气体在血液中的运输和内呼吸三个环节。2.肺通气的动力是呼吸运动,通气阻力包括弹性阻力和非弹性阻力。3.气体交换的动力是气体分压差,肺换气还受呼吸膜与通气/血流比值的影响。4.气体在血中的运输形式包括物理溶解和化学结合。5.节律性呼吸运动源于呼吸中枢的活动,受肺牵张反射和多种化学因素的调节。Peripheralchemoreceptors