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匿名使用者 發問時間: 科學生物學 · 2 0 年前

紅血球的引力

紅血球中

氧氣 二氧化碳 一氧化碳 氮 氫 氨

這些氣體中~哪個引力最大 紅血球最容易攜帶哪個??

4 個解答

評分
  • 匿名使用者
    2 0 年前
    最佳解答

    以上的大大觀念都錯了喔

    紅血球是最容易攜帶"一氧化碳(CO)" 其次是氧氣 再來二氧化碳

    (氮氫氨所帶的量應該不多)

    所以認為紅血球最容易攜帶氧氣的觀念是非常大的錯誤!!

    舉一個最簡單的例子:

    瓦斯漏氣導致燃燒不完全時產生一氧化碳

    人體因為一氧化碳中毒窒息致死的原因 "並不是"因為一氧化碳有毒

    而是因為一氧化碳與紅血球的結合率較大,一氧化碳與氧氣競爭結合位

    導致紅血球無法攜帶氧氣(因為攜帶位都被一氧化碳所佔據)

    而窒息

    因此一氧化碳與紅血球的結合度是最大的

    參考資料: 自己是相關科系
  • 2 0 年前

    紅血球和一氧化碳的結合度是最強的,這也就是為什麼會有一氧化碳中毒的案件發生。一氧化碳佔劇了氧氣的位置,使得紅血球無法和氧氣結合,所以就無法運送氧氣,人體各處得不到氧氣,到頭來會有什麼後果,我想你應該料想得到,所以"Wayne"的答案才是對的喔!

  • 紅血球最容易攜帶氧氣

    紅血球(Erythrocytes)

    是血液中數目最多的,在成年男子的血液中,每一立方毫 米中約有5,000,000個。哺乳類的紅血球在發生中失去細胞核,成熟的哺乳類紅血球是雙凹盤狀,如此可增加其表面積,使物質更容易通過其膜。 紅血球含有血紅素,其具有緩衝的作用,主要工作為運輸氧和二氧化碳。肺中的氧氣張力高,血紅素在微血管中與氧結合,形成充氧血紅素,充氧血紅素在氧氣張力較低的組織微血管中釋出氧氣。而二氧化碳是以碳酸、重碳酸離子以及鉀和鈉的重碳酸鹽的形式進行運輸。 並非所有的血紅素的構造都相同,例如胎兒的血紅素比成年人的血紅素有著更強的氧親和力,在任何氧分壓下,都有著比母親血紅素為高 的百分比,因而能從母親的血液中獲取氧,胎兒出生後二十個星期,血紅素就變為成年人的形式了。

    紅血球的形狀像是雙凹盤狀,也就是說,邊緣較厚,而中間較薄,就好像是一個甜甜圈一樣,只是當中沒有一個洞而已。由於這種特別的形狀而且體積比較小(直徑約7um),所以表面積對體積的比值較大,使氧氣以及二氧化碳能夠快速地滲透細胞內、外。紅血球的細胞膜含有特別的多醣類以及蛋白質,但是這種結構因人而異,這些結構是構成血型的基本要素。

    紅血球含有血紅素(hemoglobin),這種蛋白質可以和來自肺部的氧氣結合。每個紅血球含有兩億到二億個血紅素分子,佔了紅血球重量的三分之一。每個血紅素分子由四次體構成,每個次體包含一個血基質(heme)以及一個和血基質連接的 polypeptide。血紅素內的多合稱為球蛋白(globin)。一個血紅素內含有四個血基質,而每個血基質當中有一個鐵原子,此處可以和一個氧分子結合。因此,一個血紅素可以和四個氧分子結合。在女性,血紅素的平均濃度為14g/L,男性的血紅素平均濃度為16g/L。在體內,不是只有血紅素含有鐵原子,像細胞色素是另外一種含鐵原子的分子。

    骨髓(bone marrow)是製造紅血球的場所(特別是紅骨髓)。當紅血球分化完成之後,這些細胞就會開始製造血紅素,但是最後會失掉它們的細胞核以及裡面的胞器。骨髓內較年輕的紅血球仍然保有一些核糖體,所以看起來好像有網狀結構一般,如果利用特殊的染色,可以把這些網狀結構染出來,所以這些細胞就叫做網狀球(reticuocyte)。在正常情況下,只有成熟的紅血球(已經完全失去核糖體)才會離開骨髓,進入血液循環內。但是如果紅血球不正常地大量製造,在血液中就可以找到很多網狀球。

    由於紅血球沒有細胞核以及細胞器,所以它們無法自行製造自己的結構,也無法使自己的結構維持長久。紅血球的平均壽命大約是120天,這意味著身體內每天紅血球破壞量約1%,需要加以補充。如果照這樣計算下去,每天要製造一兆個細胞!

    脾臟以及肝臟是紅血球破壞的主要場所。在這個破壞過程中,鐵質大多會保留下來,血基質分解後的主要產物是膽色素(bilirubin),血漿的顏色就是由膽色素所構成的。在製造紅血球的過程中,需要一些營養物質:胺基酸、脂質、以及碳水化合物。此外,鐵以及某些生長因素,包括葉酸以及維生素B12,也定必需品。

    鐵(Iron)如前所述,是血紅素內和氧結合的元素。少量的鐵會從尿、糞、汗水以及皮膚脫落細胞等處流失。為了要保持鐵的平衡,必需食人含鐵的食物,例如肉類、肝臟、甲魚、蛋黃、豆類、堅果以及帶殼的五穀類。如果鐵原子明顯的不足,就會出現鐵缺乏(iron deficiency)的現象,血紅素的製造量會不足。若鐵原子太多,則會引起嚴重的中毒。

    鐵平衡主要由小腸上皮控制,它們會積極地從食物中吸收鐵質。在攝入的食物中,只有一小部份的鐵質被吸收,不過更重要的是,身體鐵平衡會影響鐵質的吸收,有時候吸收較多,有時候吸收較少。小腸上皮的鐵含量多寡就決定了鐵原子吸收量:身體鐵原子越多,小腸上皮鐵原子含量就越高,於是吸收鐵原子的能力就越差。

    肝臟會製造一種可以和鐵結合的蛋白,叫做鐵合蛋白(ferritin),這種蛋白質具有緩衝的作用,可以使缺鐵的情況沒有那麼嚴重。身體內50%的鐵原子位在血紅素內,25%在鐵合蛋白(例如細胞色素),25%在肝臟的鐵合蛋白內。此外,鐵原子的再利用也是相當有效率:當老舊的紅血球在脾臟以及肝臟內破壞之後,它們的鐵原子就會釋入血漿中,並和攜鐵蛋白(transferrin)結合。攜鐵蛋白具有傳送鐵原子的能力。幾乎所有經由攜鐵蛋白傳送的鐵原子都會送到骨髓內,當做製造紅血球的原料。有一小部的鐵原子是來自細胞死亡後,細胞色素的鐵原子釋放出來,攜鐵蛋白也會攜帶這些鐵原子,送到骨髓內。

    葉酸(folic acid)是一種維生素,葉類植物、酵母菌以及肝臟含有大量的葉酸,是合成 pyrimidine thymine不可或缺的要素。因此,在合成DNA的過程中,葉酸扮演了相當吃重的角色。如果這個維生素的數量不足的時候,身體的細胞就無法順利地進行分裂,其中以增生迅速的細胞受到的影響最大(紅血球前身細胞也是一種分裂迅速的細胞)。因此,如果葉酸缺乏的時候,紅血球的製造量就會減少。

    紅血球的生成也需要少量的維生素B12才能完成。這種維生素含有鈷元素,所以又叫做 cobalamin,而且葉酸必須靠維生素B12才能發揮其功能。只有動物體內才找得到維生素B12,因此絕對素食者會缺乏這種維生素。維生素B12需要靠內因子(intrinsic factor)的協助才能自腸胃道吸收。內因子是一種由胃部分泌出來的蛋白質,如果缺乏這種蛋白質,就會引起維生素B12缺乏。和葉酸不同的是,維生素B12也會參與髓鞘的合成,所以如果缺少這種維生素,除了出現紅血球製造不足的現象,還會有神經學的症狀。

    正常人血液中紅血球的總量大致維持不變,這是因為體內有控制骨髓紅血球的制。在前面我們曾經談過鐵、葉酸以及維生素B12都是製造紅血球必需的物質。但是,這些物質都不具有調節紅血球製造速率的功能。

    紅血球生成激素(erythropoietin)是一種荷爾蒙,紅血球的生成就是由它負責控制。紅血球生成激素係由腎臟的微血管上皮負責分泌(少部份由肝臟負責分泌),然後再進入血液中,它會作用在骨髓上,促使紅血球前身細胞分化,使更多的紅血球製造出來。在正常情況下,紅血球生成激素的數量並不需要太多就可以刺激骨髓製造紅血球。當腎臟感應到血氧值偏低時,就會製造出較多量的紅血球生成激素,使骨髓製造紅血球的數量增加。透過這樣機制,攜氧量就會增加。

    睪固酮也具有刺激紅血球生成激素製造的功能。這也就為什麼男性的血紅素此女性來得高。

  • 家家
    Lv 7
    2 0 年前

    紅血球最容易攜帶氧氣嚕

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