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穿透膜问题.早点交货练习册上说:“氧气进入组织细胞穿越9层膜,进入线粒体为11层.CO2与氧气运输途径相反”.这个好理解,万恶的来了“CO2运输主要不经过红细胞,所以相应减少2层膜.”1CO2
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穿透膜问题.早点交货
练习册上说:“氧气进入 组织细胞穿越9层膜,进入线粒体为11层.CO2与氧气运输途径相反”.这个好理解,万恶的来了“CO2运输主要不经过红细胞,所以相应减少2层膜.” 1 CO2运输主要不经过红细胞 ,那主要经过什么途径 2 所以相应减少2层膜 是9 还是7层.
就这么多 .
二氧化碳在血浆中的溶解度比氧大,.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。可是有人这么说啊?二氧化碳主要是和红细胞内的水结合。
练习册上说:“氧气进入 组织细胞穿越9层膜,进入线粒体为11层.CO2与氧气运输途径相反”.这个好理解,万恶的来了“CO2运输主要不经过红细胞,所以相应减少2层膜.” 1 CO2运输主要不经过红细胞 ,那主要经过什么途径 2 所以相应减少2层膜 是9 还是7层.
就这么多 .
二氧化碳在血浆中的溶解度比氧大,.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。可是有人这么说啊?二氧化碳主要是和红细胞内的水结合。
▼优质解答
答案和解析
二氧化碳的运输形式主要为碳酸氢盐的形式.
1.血液中物理溶解的CO2约占CO2总运输量的5%.
2.化学结合:主要是CO2以与H2O结合形成碳酸氢盐(占88%)和与Hb的氨基结合生成氨基甲酰血红蛋白(占7%)的方式运输.
详细:
(一) CO2的运输(Carbon Dioxide Transport)形式
血液中的CO2也是以物理溶解和化学结合两种形式运输,其中化学结合又有两种存在形式,即氨基甲酸血红蛋白和HCO3-(碳酸氢盐).这三种运输形式占总运输量的比例分别是,物理溶解占5%,氨基甲酸血红蛋白占7%,HCO3-占88%.
CO2在血中的溶解度是O2的20倍,所以如果分压相等,CO2在血液中的物理溶解要比O2溶解得快而且多.细胞代谢产生的CO2首先扩散进毛细血管溶解于血浆中,其中大多数CO2快速扩散进入红细胞中,在碳酸酐酶的作用下,CO2与H2O迅速结合成H2CO3,H2CO3进而解离成H+和HCO3-,此反应极为迅速且可逆.反应所产生的H+被以血蛋白为主的缓冲系统所缓冲,因此细胞内的PH值无明显变化,但反应使细胞内的HCO3-浓度不断增加,并顺浓度差经红细胞膜扩散入血浆,大约70%的HCO3-以这种方式进入血浆.
这使红细胞内的负离子减少,此时应伴有同等数量的阳离子向红细胞膜外扩散,才能维持电平衡,然而,红细胞膜不允许阳离子自由通过,仅允许小的负离子通过,于是,C1-便由血浆扩散进入红细胞,这一现象称为氯离子转移.在红细胞膜上有特异的HCO3--Cl-载体,可协助该两类离子进行跨膜移动.使HCO3-不会堆积在红细胞内,有利于反应向右进行和CO2的运输.由于氯离子转移现象的存在,使静脉血中红细胞内的C1-含量明显多于动脉血中红细胞内的C1-含量.氯离子转移极为迅速,大约在1秒钟之内即可完成.HCO3-在红细胞内与K+结合,在血浆中则与Na+结合,皆形成碳酸氢盐.
在肺部,反应向相反的方向(左)进行.因为肺泡气PCO2比静脉血的低,溶解于血浆中的CO2首先扩散进入肺泡.在红细胞内HCO3-和H+生成H2CO3,碳酸酐酶又催化H2CO3分解成CO2和H2O,CO2又从红细胞扩散入血浆,以补充血浆中已减少的CO2.而血浆中的HCO3-进入红细胞以补充消耗了的HCO3-,Cl-则出红细胞,这一过程与氯离子转移相反,称反相氯离子转移.这样,以HCO3-形式运输的 CO2,在肺部又转变成CO2从肺释出.
1.血液中物理溶解的CO2约占CO2总运输量的5%.
2.化学结合:主要是CO2以与H2O结合形成碳酸氢盐(占88%)和与Hb的氨基结合生成氨基甲酰血红蛋白(占7%)的方式运输.
详细:
(一) CO2的运输(Carbon Dioxide Transport)形式
血液中的CO2也是以物理溶解和化学结合两种形式运输,其中化学结合又有两种存在形式,即氨基甲酸血红蛋白和HCO3-(碳酸氢盐).这三种运输形式占总运输量的比例分别是,物理溶解占5%,氨基甲酸血红蛋白占7%,HCO3-占88%.
CO2在血中的溶解度是O2的20倍,所以如果分压相等,CO2在血液中的物理溶解要比O2溶解得快而且多.细胞代谢产生的CO2首先扩散进毛细血管溶解于血浆中,其中大多数CO2快速扩散进入红细胞中,在碳酸酐酶的作用下,CO2与H2O迅速结合成H2CO3,H2CO3进而解离成H+和HCO3-,此反应极为迅速且可逆.反应所产生的H+被以血蛋白为主的缓冲系统所缓冲,因此细胞内的PH值无明显变化,但反应使细胞内的HCO3-浓度不断增加,并顺浓度差经红细胞膜扩散入血浆,大约70%的HCO3-以这种方式进入血浆.
这使红细胞内的负离子减少,此时应伴有同等数量的阳离子向红细胞膜外扩散,才能维持电平衡,然而,红细胞膜不允许阳离子自由通过,仅允许小的负离子通过,于是,C1-便由血浆扩散进入红细胞,这一现象称为氯离子转移.在红细胞膜上有特异的HCO3--Cl-载体,可协助该两类离子进行跨膜移动.使HCO3-不会堆积在红细胞内,有利于反应向右进行和CO2的运输.由于氯离子转移现象的存在,使静脉血中红细胞内的C1-含量明显多于动脉血中红细胞内的C1-含量.氯离子转移极为迅速,大约在1秒钟之内即可完成.HCO3-在红细胞内与K+结合,在血浆中则与Na+结合,皆形成碳酸氢盐.
在肺部,反应向相反的方向(左)进行.因为肺泡气PCO2比静脉血的低,溶解于血浆中的CO2首先扩散进入肺泡.在红细胞内HCO3-和H+生成H2CO3,碳酸酐酶又催化H2CO3分解成CO2和H2O,CO2又从红细胞扩散入血浆,以补充血浆中已减少的CO2.而血浆中的HCO3-进入红细胞以补充消耗了的HCO3-,Cl-则出红细胞,这一过程与氯离子转移相反,称反相氯离子转移.这样,以HCO3-形式运输的 CO2,在肺部又转变成CO2从肺释出.
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