Back to chapter

22.4:

تبادل الغاز ونقله

JoVE Core
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Core Biology
Gas Exchange and Transport

Languages

Share

الإمداد بالأوكسجين والتخلص من ثاني أوكسيد الكربون هما أمران مكملان لأداء الخلية والبقاء على قيد الحياة يتم تبادل الغاز عن طريق انتشار الغاز إلى مناطق لها ضغط جزئي أقل. الضغط الذي يسببه غاز واحد في خليط من الغازات في مناطق مختلفة من الجهازين التنفسي والدوري. عندما يدخل الأوكسجين إلى الرئتين يختلط بالهواء المتبقي مما يقلل الضغط الجزئي الحويصلي للأوكسجين ويزيد من امتصاص الأوكسجين بواسطة الرئتين.بعد ذلك ينتشر الأوكسجين عبر الحويصلة إلى الشعيرات الدموية المجاورة ويتحول مرة أخرى إلى وسيط له ضغط جزئي أقل. يرتبط الأوكسجين في الدم بالهيموجلوبين التنفسي الصبغي الموجود في خلايا الدم الحمراء وينتقل للأنسجة حيث الضغط الجزئي للأوكسجين أقل. ويفترق عن الهيموجلوبين ويتحرر.وبنفس الطريقة ينخفض ثاني أوكسيد الكربون من تدرج الضغط الخاص به من الأنسجة إلى الدم ليعود إلى الرئتين حيث يقود تدرج الضغط ثاني أوكسيد الكربون إلى داخل الحويصلة والأوكسجين إلى الدم،لتبدأ الدورة من جديد.

22.4:

تبادل الغاز ونقله

تبادل الغازات ، وهو امتصاص الأكسجين الجزيئي (O2) من البيئة وتدفق ثاني أكسيد الكربون (CO2) إلى البيئة ، ضروري للوظيفة الخلوية. يحدث تبادل الغازات أثناء التنفس إلى حد كبير عن طريق حركة جزيئات الغاز على طول تدرجات الضغط. ينتقل الغاز من مناطق الضغط الجزئي الأعلى إلى مناطق الضغط الجزئي المنخفض. في الثدييات ، يحدث تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية في الرئتين ، المتاخمة للشعيرات الدموية وتشترك معها في الغشاء.

عندما تتوسع الرئتان ، يؤدي الانخفاض الناتج في الضغط بالنسبة للغلاف الجوي إلى سحب الأكسجين إلى الرئتين. يحتوي الهواء الذي يدخل الرئتين من البيئة على تركيز أكسجين أعلى وتركيز أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالدم المستنفد للأكسجين الذي ينتقل من القلب إلى الرئتين. وهكذا ، ينتشر الأكسجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم في الشعيرات الدموية ، حيث يمكن إيصاله إلى الأنسجة. على النقيض من ذلك ، ينتشر ثاني أكسيد الكربون من الشعيرات الدموية إلى الحويصلات الهوائية ، حيث يمكن طرده من خلال الزفير.

الضغط الجزئي

يتحدد تدفق الغاز من خلال تدرج الضغط لكل غاز ، حيث يتحرك كل غاز إلى أسفل منحدره. الضغط الذي يمارسه غاز فردي في خليط من الغازات هو ضغطه الجزئي ، ويتحرك كل غاز من ضغط جزئي أعلى إلى ضغط جزئي أقل. وبالتالي ، فإن حركة O2 و CO2 ليست مرتبطة بشكل مباشر.

الصورة الكبيرة

يستخدم جسم الإنسان الأكسجين لتحويل السكر والجزيئات العضوية الأخرى إلى مركب الطاقة أدينوسين ثلاثي الفوسفات أثناء عملية التنفس الخلوي. منتج ثانوي للتنفس الخلوي هو CO2 ، والذي يجب إزالته من الخلايا أو سيؤدي إلى تغيير الأس الهيدروجيني وإتلاف الخلايا. نظراً لأن الأكسجين ضروري لتوفير الطاقة للوظائف الخلوية الحاسمة ، ولا يمكن السماح بتراكم ثاني أكسيد الكربون CO2 ، يحتاج جسم الإنسان إلى تدفق مستمر للدم من وإلى جميع الأنسجة لتمكين تبادل الغازات.

الحويصلات الهوائية

يلتقي الجهاز التنفسي والدورة الدموية هيكلياً و وظيفياً في الحويصلات الهوائية. تتشابك الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية وتتلامس جسدياً ، ولأن كلاهما عادةً ما يكون بسمك خلية واحدة ، يحدث تبادل الغازات بسهولة بين الاثنين. على الرغم من أن الرئتين ليست كبيرة ، فإن كمية O2 و CO2 التي يتم تبادلها ضخمة نظراً لوجود العديد من الحويصلات الهوائية ؛ مئات الملايين لكل رئة _ مع مساحة سطح حوالي ١٠٠ متر مربع!

Suggested Reading

West, John B. “A Lifetime of Pulmonary Gas Exchange.” Physiological Reports 6, no. 20 (October 22, 2018). [Source]

Gjedde, Albert. “Diffusive Insights: On the Disagreement of Christian Bohr and August Krogh at the Centennial of the Seven Little Devils.” Advances in Physiology Education 34, no. 4 (December 1, 2010): 174–85. [Source]