bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς βρίσκετε το διαλυμένο περιεχόμενο O2 δίνει το περιεχόμενο PO2 και HB στο πλάσμα PO2 και HB;

Δεν μπορείτε να υπολογίσετε απευθείας το διαλυμένο περιεχόμενο O2 χρησιμοποιώντας μόνο το περιεχόμενο PO2 και HB στο πλάσμα. Εδώ είναι γιατί:

* Το PO2 στο πλάσμα αντικατοπτρίζει μόνο τη μερική πίεση του οξυγόνου που διαλύεται στο πλάσμα, όχι το συνολικό περιεχόμενο οξυγόνου. Ένα σημαντικό τμήμα οξυγόνου στο αίμα δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη.

* Το περιεχόμενο HB σας λέει την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης που υπάρχει, αλλά όχι πόσο οξυγόνο είναι δεσμευμένο σε αυτό. Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης, ο οποίος είναι το ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων δέσμευσης στην αιμοσφαιρίνη που καταλαμβάνονται από οξυγόνο, είναι επίσης κρίσιμο.

Για να βρείτε το διαλυμένο περιεχόμενο O2, χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες:

1. Αυτή η τιμή υποδεικνύει πόσο οξυγόνο συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη. Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό.

2. Αυτή η σταθερά σχετίζεται με τη μερική πίεση ενός αερίου στη διαλυτότητα του σε ένα υγρό. Για το οξυγόνο στο αίμα, είναι περίπου 0,003 mL O2/dL/mmHg στους 37 ° C.

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε το διαλυμένο περιεχόμενο O2:

1. Υπολογίστε το διαλυμένο O2 χρησιμοποιώντας το νόμο του Henry:

* Διαλυμένο O2 (ml o2/dl) =πλάσμα PO2 (MMHG) * σταθερά νόμου του Henry (ML O2/DL/MMHG)

2. Υπολογίστε το οξυγόνο που συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη:

* Οξυγόνο δεσμευμένο σε Hb (ml o2/dl) =περιεκτικότητα σε ΗΒ (g/dl) * sao2 (%) * 1,34 (ml o2/g hb)

3. Προσθέστε το διαλυμένο και δεσμευμένο οξυγόνο για να αποκτήσετε το συνολικό περιεχόμενο οξυγόνου:

* Σύνολο περιεχομένου O2 (ml o2/dl) =διαλυμένο O2 + οξυγόνο που συνδέεται με HB

Παράδειγμα:

* PO2 =80 mmHg

* Περιεχόμενο HB =15 g/dl

* SAO2 =95%

Υπολογισμοί:

* Διαλυμένο O2 =80 mmHg * 0.003 ml O2/dL/mmhg =0.24 ml o2/dl

* Οξυγόνο δεσμευμένο σε Hb =15 g/dl * 95% * 1,34 ml o2/g hb =19,11 ml o2/dl

* Σύνολο περιεχομένου O2 =0,24 ml o2/dl + 19,11 ml o2/dl =19,35 ml o2/dl

Σημαντική σημείωση: Αυτός είναι ένας απλοποιημένος υπολογισμός. Οι πραγματικές μετρήσεις περιεχομένου οξυγόνου σε κλινικές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται συχνά χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους αναλυτές αερίου αίματος.

Τι είναι το Buffer Solution;

Τι είναι το Buffer Solution;

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο χημείας, θα μυηθείτε στα buffers μαθαίνοντας τον ορισμό του ρυθμιστικού διαλύματος και τα συστατικά των όξινων και βασικών ρυθμιστικών διαλυμάτων και πώς αντιδρούν με προστιθέμενα οξέα και βάσεις. Επιπλέον, θα μάθετε παραδείγματα διαφορετικών δυνητικών buffer. Τ

Διαφορά μεταξύ του υποκελύφους και του τροχιακού

Διαφορά μεταξύ του υποκελύφους και του τροχιακού

Κύρια διαφορά – Shell vs Subshell vs Orbital Το άτομο είναι η βασική μονάδα που συνθέτει την ύλη. Στο παρελθόν, οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα άτομα δεν μπορούσαν να διαιρεθούν περαιτέρω. Αλλά μεταγενέστερες ανακαλύψεις αποκάλυψαν πληροφορίες για υποατομικά σωματίδια, οι οποίες έδειχναν ότι τα άτομα

Διαφορά μεταξύ φαινόλης και φαινυλίου

Διαφορά μεταξύ φαινόλης και φαινυλίου

Κύρια διαφορά – Φαινόλη έναντι Φαινυλίου Η φαινόλη και το φαινύλιο είναι ονομασίες IUPAC που δίνονται για ορισμένες χημικές ενώσεις. Η φαινόλη είναι ένα αρωματικό μόριο. Είναι η απλούστερη αρωματική αλκοόλη που αποτελείται από έναν δακτύλιο βενζολίου που έχει υποκατασταθεί με μια ομάδα υδροξυλίου. P