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	<title>生理学/二氧化碳的运输 - 版本历史</title>
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	<updated>2026-04-23T06:11:48Z</updated>
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		<title>112.247.67.26：以“{{Hierarchy header}} === （一）CO2的运输===  血液中CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;也 以溶解和化学结合的两种形式运输。化学结合的CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-02-06T05:33:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{Hierarchy header}} === （一）CO2的运输===  &lt;a href=&quot;/%E8%A1%80%E6%B6%B2&quot; title=&quot;血液&quot;&gt;血液&lt;/a&gt;中CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;也 以溶解和&lt;a href=&quot;/%E5%8C%96%E5%AD%A6&quot; title=&quot;化学&quot;&gt;化学&lt;/a&gt;结合的两种形式运输。化学结合的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Hierarchy header}}&lt;br /&gt;
=== （一）CO2的运输===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[血液]]中CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;也 以溶解和[[化学]]结合的两种形式运输。化学结合的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;主要是碳酸氢盐和[[氨基甲酸]][[血红蛋白]]。表5-5示血液中各种形式CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的含量（ml/100ml 血液）、运输量（%）和释出量（%）。溶解的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;约占总运输量的5%，结合的占95%（碳酸氢盐形式的占88%，氨基甲酸血红蛋白形式占7%）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
从组织扩散入血CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;首先溶解于[[血浆]]，一小部分溶解的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;缓慢地和水结合生成碳酸，碳酸又[[解离]]成碳酸氢根和氢离子，H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;被血浆缓冲系统缓冲，pH无明显变化。溶解的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;也与[[血浆蛋白]]的游离氨基反应，生成打官司基甲酸血浆蛋白，但形成的量极少，而且动静脉中的含量相同，表明它对CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的运输不起作用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在血浆中溶解的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;绝大部分扩散进入[[红细胞]]内，在红细胞内主要以下述结合形式存在：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
表5-5 血液中各种形式CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的含量（ml/100ml血液）、运输量（%）和释出量（%）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[动脉血]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[静脉血]]&lt;br /&gt;
| | 差值&lt;br /&gt;
| | 释出题&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
| | 含量&lt;br /&gt;
| | 运输量&lt;br /&gt;
| | 含量&lt;br /&gt;
| | 运输量（动、静永血间）&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
| |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;总量&lt;br /&gt;
| | 48.5&lt;br /&gt;
| | 100&lt;br /&gt;
| | 52,5&lt;br /&gt;
| | 100&lt;br /&gt;
| | 4.0&lt;br /&gt;
| | 100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 溶解的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | 2.5&lt;br /&gt;
| | 5.15&lt;br /&gt;
| | 2.8&lt;br /&gt;
| | 5.33&lt;br /&gt;
| | 0.3&lt;br /&gt;
| | 7.5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | HCO&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;sub&amp;gt; &amp;lt;/sub&amp;gt;形式的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | 43.0&lt;br /&gt;
| | 88.66&lt;br /&gt;
| | 46.0&lt;br /&gt;
| | 87.62&lt;br /&gt;
| | 3.0&lt;br /&gt;
| | 75&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | 氨基甲酸血红&amp;lt;br /&amp;gt; [[蛋白]]的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| | 3.0&lt;br /&gt;
| | 6.19&lt;br /&gt;
| | 3.7&lt;br /&gt;
| | 7.05&lt;br /&gt;
| | 0.7&lt;br /&gt;
| | 17.5&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
运输量（%）是指各种形式的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;含量/CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;总含量×100%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
释放量（%）是指各种形式的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;在肺释放量/CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;总释放量×100%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1．碳酸氢盐 从组织扩散进入血液的大部分CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，在红细胞内与水反应生成碳酸，碳酸又解离成碳酸氢根和氢离子，反应极为迅速，可逆（图5-15）。这是因为红细胞内含有较高浓度的[[碳酸酐酶]]，在其[[催化]]下，使反应加速5000倍，不到1s即达平衡。在此反应过程中红细胞内碳酸氢根浓度不断增加，碳酸氢根便顺浓度梯度[[红细胞膜]]扩散进入血浆。红细胞负离子的减少应伴有同等数量的正离子的向外扩散，才能维持[[电平衡]]。可是红细胞膜不允许正离子自由通过，小的负离子可以通过，于是，氯离子便由血浆扩散进入红细胞，这一现象称为氯离子转移（chloride shift）。在红细胞膜上有特异的HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;—&amp;lt;/sup&amp;gt;CI&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;载体，运载这两类离子跨膜交换。这样，碳酸氢根便不会在红细胞内堆积，有利于反应向右进行和CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的运输。在红细胞内，碳酸氢根与K&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;结合，在血浆中则与[[Na]]&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;结合成碳酸氢盐。上述反应中产生的H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，大部分和[[Hb]]结合，Hb 是强有力的缓冲剂。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{图片|gmd4znur.gif|CO2在血液中的运输示意图}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{图片|gmd4zpty.gif|CO2在血液中的运输示意图}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
图5-15 CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;在血液中的运输示意图&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在肺部，反应向相反方向（左）进行。因为[[肺泡气]]PCO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;比静脉血的低，血浆中溶解的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;首先扩散入[[肺泡]]，红细胞内的HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;+H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;生成H&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;CO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;，碳酸酐酶又催化H&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;CO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;分解成CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;和H&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;O，CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;又从红细胞扩散入血浆，而血浆中的HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;便进入红细胞以补充消耗的HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;，CI&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;则出红细胞。这样以HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;形式运输的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，在肺部又转变成CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;释出。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2．氨基甲酸血红蛋白 一部分CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;与Hb的氨基结合生成氨基甲酸血红蛋白（carbaminohemoglobin），这一反应无需酶的催化、迅速、可逆，主要调节因素是[[氧合作用]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{图片|gmd4zmmo.gif|}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HbO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;结合形成HbNHCOOH的能力比[[去氧]]Hb的小。在组织里，解离释出O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;，部分HbO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;变成去氧Hb，与CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;结合生成HbNHCOOH。此外，去氧Hb 酸性较HbO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;弱，去氧Hb和H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;结合，也促进反应向右侧进行，并缓冲了pH的变化。在肺的HbO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;生成增多，促使HHbNHCOOH解离释放CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;和H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;，反应向左进行。氧合作用的调节有重要意义，从表5-5可以看出，虽然以氨基甲酸血红蛋白形式运输的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;仅占总运输量的7%，但在肺排出的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;中却有17.5%是从氨基甲酸血红蛋白释放出来的。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （二）CO2解离曲线===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;解离曲线（carbon dioxide dissociation curve）是表示血液中CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;含量与PCO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;关系的曲线（图5-16）。与[[氧离曲线]]不同，血液CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;含量随PCO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;上升而增加，几乎成[[线性关系]]而不是s 形，而且没有饱和点。因此，CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;解离曲线的纵坐标不用饱和度而用浓度来表示。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
图5-16的A点是静脉血PO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;5.32kPa(40mmHg)，PCO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;6kPa(45mmHg)时的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;含量，约为52ml%；B点是动脉血PO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;13.3kPa(100mmHg)，PCO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;5.32kPa(40mmHg)时的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;含量，约为48ml%，血液流经肺时通常释出CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;4ml/100ml血液。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{图片|gmd4zou0.gif|CO2解离曲线}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
图5-16 CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;解离曲线&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：静脉血 B：动脉血（1mmHg=0.133kPa）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== （三）氧与Hb的CO2运输的影响===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;与Hb结合将促使CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;释放，这一效应称作何尔登效应（ Haldane effect）。从图5-16可以看出，在相同PCO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;下，动脉血（HbO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;）携带的CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;比静脉血少。这主要是因为HbO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;酸性较强，而脱氧Hb酸性较弱的缘故。所以脱氧Hb易和CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;结合生成 HbNHCOOh ，也易于和H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;结合，使H&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;解离过程中产生的&amp;lt;sub&amp;gt; &amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;被及时移去，有利于反应向右进行，提高了血液运输CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的量。于是，在组织中，由于HbO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;释出O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;而成去氧Hb，经何尔登效应促使血液摄取并结合CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;；在肺，则因Hb与 O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;结合，促使CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;释放。可见O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;和CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的运输不是孤立进行的，而是相互影响的。CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;通过波尔效效影响O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的结合和释放，O&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;又通过何尔登效应影响CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;的结合和释放。两者都与Hb的理化特性有关。&lt;br /&gt;
{{Hierarchy footer}}&lt;br /&gt;
{{生理学图书专题}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
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