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低氧引起呼吸兴奋
低氧
对
呼吸
的
兴奋
作用是通过()
答:
低氧对呼吸的兴奋作用是通过外周化学感受器所实现的反射性效应(C对)
,但其对呼吸中枢的直接作用是抑制(ABE错)。中枢化学感受器(D错)位于延髓外侧部浅表部位,其生理性刺激是脑脊液和局部细胞外液中的H⁺浓度。
低氧
对
呼吸
的
兴奋
作用是通过( )。
答:
外周化学感受器位于颈动脉体和主动脉体,在呼吸运动调节中起重要作用。
低氧
时,动脉血PO2降低,刺激外周化学感受器,冲动经窦神经和迷走神经传入延髓,反射性
引起呼吸
加快。
低氧
刺激
呼吸
活动增强,其作用机制是
答:
对于低氧刺激敏感的化学感受器只存在于外周,即颈动脉体和主动脉体上。
当发生低氧时,可引起其兴奋,通过神经冲动传入呼气中枢,引起呼吸加深加快
,纠正低氧,故答案D最正确。但是整个过程是在延髓呼吸中枢控制下实现的。
低氧气
对
呼吸
的
兴奋
是通过?
答:
氧气对呼吸调节途径中最重要的一条是通过外周化学感受器,因为低O2对呼吸中枢产生的是抑制性作用,而只有其对外周化学感受器的刺激才能
引起呼吸
中枢的
兴奋
。所以这也是为什么长期缺氧患者一般不能吸入纯氧的原因(为防止高浓度氧产生外周性呼吸抑制作用而
导致呼吸
衰竭发生)。
低氧
对
呼吸兴奋
作用的主要机制是剌激
答:
①氧分压降低时,可剌激颈动脉体和主动脉体化学感受器(颈动脉体 化学感受器主要调节呼吸,主动脉体化学感受器主要调节循环),冲动经窦神经和迷走神经传入延髓,反 射性
引起呼吸
加深加快。②由于H +难以通过血脑屏障,限制了它对中枢感受器的刺激作用,故动脉血 中的H+增加主要是通过刺激外周化学感受器...
低氧
刺激
呼吸
活动增强其作用机制是?
答:
兴奋
外周化学感受器。
低氧
对
呼吸
的刺激作用完全是通过兴奋外周化学感受器实现的。切断动物外周化学感受器的传入神经后,急性低氧的呼吸刺激效应完全消失,低氧对中枢的直接作用是抑制性的。
缺O2、CO2蓄积、血液pH降低对
呼吸
运动有何影响?并分析其作用机制...
答:
低氧
对中枢的直接作用是抑制,但低氧可通过外周化学感受器而
兴奋呼吸
中枢,在一定程度上可对抗低氧对中枢的抑制作用。如果严重低氧时,这种兴奋作用已不能对抗低氧对中枢的抑制作用时,终将出现呼吸障碍。CO2对呼吸的影响:CO2是调节呼吸的最重要的生理性体液因子。动脉血中PCO2降得过低时可发生呼吸暂停,PCO2...
血液中po2降低对
呼吸
有何影响,作用原理如何?
答:
回答:血气分析中PO2,也就是氧分压,正常是在60mmHg以上的,低于60mmHg就属于I型呼吸衰竭,如果出现了氧分压明显下降的情况,
低氧
就会刺激颈动脉窦的外周感受器,从而
兴奋呼吸
,
导致呼吸
频率增快,呼吸幅度变大,来缓解氧气供应不足,从而可能会出现低氧合并呼吸性碱中毒。
缺氧对
呼吸
运动有何影响.为什么
答:
缺氧对呼吸中枢的直接作用是抑制,这种抑制作用随着低O2程度加重而加强。但低O2可通过刺激外周化学感受器而
兴奋呼吸
中枢,在一定程度上可对抗低O2对呼吸中枢的直接抑制作用,严重低O2时,来自外周化学感受器的传入冲动将不能抗衡低O2对呼吸中枢的抑制作用,则可
导致呼吸
减弱。呼吸的生理过程是从外界空气吸进...
呼吸
运动的调节——化学因素对呼吸的调节
答:
低氧
对呼吸运动的刺激作用完全是通过外周化学感受器实现的。低氧对呼吸中枢的直接作用是抑制性的。低氧通过外周化学感受器对呼吸中枢的
兴奋
作用可对抗其直接抑制作用。 但是,在严重缺氧时,如果外周化学感受器的反射效应不足以克服低氧的直接抑制作用,将
导致呼吸
运动的抑制。(四)C02、H+和低氧在呼吸运动...
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