· O2 partsiaalrõhk alveolaarõhus on 100 mm Hg, · venoosses veres 40 mm Hg · CO2 partsiaalrõhk venoosses vere on 46 mm Hg, · alveolaarõhus 40 mm Hg. · Difusioon lõpeb, kui partsiaalrõhud saavad võrdseks. 5 Gaaside transport verega · Hapniku transport · Süsihappegaasi Hemoglobiin transport 100 ml veres 15 g O2 Na- ja K-sooladena 1 gr Hb seob 1,36 ml (80%) Hapnikumahtuvus Hemoglobiiniga (10%) 20,4ml Lahustunult (10%) Oksühemoglobiini protsent O2 ja CO2 osarõhk Temperatuur Vere pH Süsihappegaasi transport Karbonaatpuhversüsteemis · CO2 ühineb veega, tekib süsihape CO2 + H2O H2CO3 · Süsihape dissotsieerub vesinikuks ja bikarbonaadiks, mis ühineb Na-ga H2CO3H+ + HCO3- HCO3+NaNaHCO3 (naatriumbikarbonaat) Hemoglobiini puhversüsteemis
¤ seotult erütrotsüütides - seotud hemoglobiiniga-kantakse suurem osa Hapniku trantsport: organismile vajalikust hapnikust Hemoglobin Karbonaatpuhversüsteemis veri kannab süsihappegaasi, et veri ei 100 ml veres 15kg O2 muutuks liiga happeliseks. 1 gr Hb seob 1,36ml 1. lahustunud vereplasmas ja erütrotsüütides Hapnikumahtuvus -20,4ml 2. seotult valkudega:erütrotsüütides hemoglobiiniga ja Oksühemoglobiini protsent vereplasmas vähesel määral selle valkudega O2 ja CO2 osarõhk 3. vesinikkarbonaadina vereplasmas ja erütrotsüütides Temperatuur 4. väga väikeses osas ka dissotsieerumata süsihappena Vere pH CO2 ühineb veega, tekib süsihape CO2 + H2O → H2CO3
· Väljahingamise e. ekspiratoorne reservmaht(ERV) · Jääk- ehk residuaalmaht (RV) 6. Mis põhjustab gaaside difusiooni kopsualveoolides? Gaaside partsiaalrõhkude erinevus alveolaarõhus ja venoosses veres. Gaasivahetus toimub difusiooni teel kõrgema osarõhu e partsiaalrõhu poolt madalamale rõhule. Dif. lõpeb, kui rõhud saavad võrdseteks. 7. Hapniku transport veres Hemoglobiin 100 ml veres 15 g O2 1 gr Hb seob 1,36 ml Hapnikumahtuvus 20,4ml Oksühemoglobiini protsent O2 ja CO2 osarõhk Temperatuur Vere pH 8. Süsihappegaasi transport veres Na- ja K-sooladena (80%) Hemoglobiiniga (10%) Lahustunult (10%) Karbonaatpuhversüsteemis: CO2 ühineb veega, tekib süsihape (CO2 + H2O = H2CO3); süsihape dissotsieerub vesinikuks ja bikarbonaadiks, mis ühineb Na-ga (H2CO3 = H+ +
alveolaarõhu koostis suhteliselt püsiv. Ainult sügava väljahingamise lõpul hingatakse välja puhast alveolaarõhku. 23. Hapniku ja süsihappegaasi transport verega. Vere põhiline funktsioon on organismi kudedele vajaliku hapniku hulga kättetoimetamine. Hapniku mahuprotsendi all mõistetakse 100ml veres sisalduvat hapniku hulka milliliitrites. Inimese veri sisaldab ligikaudu 15% hemoglobiini. Hemoglobiini hulgast sõltub vere hapnikumahtuvus, s.o. 100ml veres leiduva O2 hulk. 100ml verd sisaldab ca 20,1ml hapnikku. Seda hapnikku hulga nim vere hapnikumahtuvuseks. Hemoglobiini võime hapnikku siduda ja ära anda sõltub veel temperatuurist ja vere pH-st. Temperatuuri tõustes hemoglobiini võime hapniku siduda langeb. Hemoglobiini võime hapnikku siduda väheneb samuti vesinikioonide kontsentratsiooni tõustes. Happelisuse kasv kudede kapillaarides soodustab hapniku äraandmist verest oksüdatsiooniprotsessideks,