Transport bloedgassen en zuurbase evenwicht
21 belangrijke vragen over Transport bloedgassen en zuurbase evenwicht
Wat is ongeveer de zuurstof en koolzuurdruk in veneus en arterieel stelsel?
--> lang niet alles wordt door de weefsels verbruikt of opgenomen door de longen.
Wat is geoxideerd Hb?
Hoe gaat de O2 transport in de bloedbaan?
- Klein beetje opgelost in bloedplasma
- Gebonden aan Hb
- Hogere cijfers + sneller leren
- Niets twee keer studeren
- 100% zeker alles onthouden
Waarom heeft de zuurstof-verzadingings curve een sigmoïdaal verband?
Hoe is het ijzer verbonden met het Hb? Hoe zorgt dit ervoor dat zuurstof weer makkelijk van het ijzer kan loslaten?
- ijzer heeft zes valenties
- 4 worden gebruikt om ijzer in het platte heem-groep te houden
- 1 is gebonden aan de proximale Histidine-groep van Hb.
- 6e valentie wordt gebruikt om zuurstof aan te binden
- Zuurstof bindt onder een niet optimale hoek aan het ijzer in Hb
- Komt door een allosterische hindering door de Histidine-groep.
- --> affiniteit heem-zuurstof verlaagd --> zuurstof kan weer loskomen
Waarom bindt CO beter aan Hb dan O2?
Waardoor staat het bloed meer zuurstof af, wanneer er meer zuurstofbehoefte is?
- pO2 daalt, pCO2 stijgt, pH daalt --> affiniteit zuurstof-Hb lager --> meer afgifte zuurstof.
- Dit proces bepaald ook het sigmoïdale verband tussen pO2 en de hoeveelheid zuurstof dat gebonden is aan Hb.
- Dit zorgt ervoor dat de pO2 niet extreem laag moet zijn om zuurstof te kunnen verkrijgen. = bij een hyperbool verband wel het geval.
Wat zijn de verschillen tussen hemoglobine en myoglobine?
- Een monomeer, beta-subunit
- Kan indien nodig als zuurstofreservoir een functie hebben.
- Heeft een hyperbool verband; wanneer de O2 extreem laag is geeft het pas O2 af.
- In spieren
- O2 opslag
Hemoglobine
- 4 heem-groepen
- in bloed
- O2/CO2 transport
Hoe verklaart de moleculaire structuur het sigmoïdale verband tussen pO2 en percentage gebonden zuurstof aan Hb?
- Bij een lagere pO2 neemt de sterkte van binding tussen O2 en Hb af door vormverandering
- Eerste binding (van 4) lastigst (want de 4 groepen zijn met elkaar verbonden, waardoor de andere subunits ook een beetje van vorm moeten veranderen) --> Het vrijgeven van O2 door andere subunits wordt steeds makkelijker.
- --> zuurstof wordt makkelijker losgelaten waar dat nodig is.
- --> sigmoïdaal verband
Wat bevordert de vormverandering van subunits van Hb om zuurstof vrij te geven en bepaald ook de sigmoidale curve?
- Doordat 2,3-BPG bindt aan het hemoglobine in centrale gedeelte (heeft invloed op elke subunit)
- Wanneer het bindt aan Hb wordt er zuurstof vrijgegeven. Door verlaging affiniteit Hb en O2.
- --> sigmoidale curve en er wordt O2 afgegeven wanneer dat nodig is. (is verklaring 1 voor curve)
Hoe wordt 2,3-BPG gemaakt?
- Ontstaat door een zijstap van de glycolyse.
- In de erytrocyt is de hoeveelheid 2,3-BPG ongeveer gelijk aan de hoeveelheid Hb.
Wat voor proces zorgt ervoor dat er bij metabool actief
- Verhoogde concentratie H+ en CO2 productie leidt tot een grotere O2-afgifte.
- H+ en CO2 binden aan Hb --> vormverandering
- H+ bindt aan aminozuur van beta-globuline
- Co2 bindt aan een terminale aminozuren-groep --> carboamino hemoglonine
- --> affiniteit O2 en Hb daalt
- --> rechtsverschuiving bindingscurve O2
Op welke manieren wordt CO2 getransporteerd?
- Opgelost in plasma (10%)
- Bicarbonaat (69%)
- Eiwitgebonden -vaak aan Hb (21%)
Welke processen zijn verantwoordelijk voor een bicarbonaatvorming?
- Spontane omzetting in plasma
- relatief langzaam
- Erythrocyt (koolzuurahnydrase (CA) reactie
- snel
De erytrocyt zorgt voor het meeste bicarbonaat-vorming.
Welke stoornissen in het bloedgas transport zijn er?
- MetHb: kan geen zuurstof meer binden
- Sikkelcelaneamie: ery gaan aan elkaar klitten --> aggregaat-vorming --> ischemie perifere weefsel
- Thalasemia's balans alfa/beta niet goed
- vorm erg afwijkend --> sneller afgebroken --> anemie-achtige klachten
Wat is het verschil tussen anemie en CO-vergiftiging?
- Minder ery, maar normaal Hb
- --> Bohr-effect nog aanwezig
- Er kan daarom nog behoorlijk wat zuurstof worden afgegeven.
Bij CO-vergiftiging wordt bij dezelfde pO2 veel minder zuurstof afgegeven.
Waardoor hebben de bloedgassen (Po2, Pco2 en pH) invloed op de ademhalingsregulatie?
- Perifere chemoreceptoren
- Centrale chemoreceptoren
Wat is de relatie van pH tot pCO2 (echte bloedgas)?
= afhankelijk verhouding HCO3- en CO2
Hoe werken de perifere chemo-receptoren?
- Binnenzijde van aortaboog (aortic body's)
- Meten pO2
- Sinus caroticus (carotid body's)
- meten pO2
- Ka-kanalen opengezet --> ka naarbuiten --> depolarisatie --> spanningsgevoelige ca-kanalen open --> meer ca in cel --> granula met neurotransmitters erin bewegen naar plasmamembraan --> afgifte --> prikkeling sensibele neuronen --> signaal naar ademhalingscentrum
Hoe presenteert zich een stoornis in ademhaling vooral?
--> heeft daardoor invloed op pH (zie formule)
- Hyperventilatie: hoge pH (alkalose)
- Hypoventilatie: lage pH (acidose)
Waaraan bindt 2.3-BPG het sterkst?
--> stabiliseert deoxy --> evenwicht oxyHb-deoxyHb naar deoxyHb.
--> zuurstof loslaten
De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:
- Een unieke studie- en oefentool
- Nooit meer iets twee keer studeren
- Haal de cijfers waar je op hoopt
- 100% zeker alles onthouden