Blodets PH: Hur Mäter Man? Vad är Normen?

Innehållsförteckning:

Video: Blodets PH: Hur Mäter Man? Vad är Normen?

Video: Blodets PH: Hur Mäter Man? Vad är Normen?
Video: Blodet 2024, April
Blodets PH: Hur Mäter Man? Vad är Normen?
Blodets PH: Hur Mäter Man? Vad är Normen?
Anonim

Blod pH: vad är normen och hur man mäter det?

PH, som bestämmer surheten i blodet, eller pH, eller en markör för syra-basbalans, är ett konstant värde.

Dess värden ligger normalt i intervallet 7,36 till 7,44, vanligtvis 7,4 enheter.

Förskjutning av indikatorer i den alkaliska sidan (alkalos), eller i riktning mot surhet (acidos) är symtom på problem som kräver akut behandling.

Om pH sjunker under 7 enheter, eller stiger över 7,8 enheter, är en person i ett gränsläge mellan liv och död, där 6,8 å ena sidan och 8,0 enheter från det motsatta segmentet av intervallet betyder organismens död.

blodets pH
blodets pH

Innehåll:

  • Syra-basbalans: vad är det?
  • Hur systemen fungerar
  • pH i olika humana blodsystem
  • Acidos, blodalkalos

Syra-basbalans: vad är det?

Syra-basbalans
Syra-basbalans

Det verkar som att inträde i matsmältningskanalen och vidare i blodet, produkter med en sur eller alkalisk reaktion bör förändra blodets sammansättning. I själva verket säkerställer kroppens buffersystem stabiliteten i syrabasbalansen, vilket förhindrar fluktuationer utanför det säkra området.

Lista över buffersystem:

  • Bikarbonatsystem (hydrokarbonat) - ger åtminstone 50% av anpassningsförmågan hos hemostassystemet;
  • Hemoglobinsystem - 35% säkerhet;
  • Blodproteinsystem - 10% buffertkapacitet;
  • Fosfatsystem - 5-6% buffert säkerhet.

Dessa system, som stöder kroppens vitala aktivitet, förhindrar en förändring av syra-basbalansen i någon riktning, trots att kroppen konsumerar livsmedel med olika kompositioner. Buffersystem har en outtömlig säkerhetsmarginal, eftersom de ständigt stöds av utsöndringssystemet, som aktiveras på reflexnivå när det är nödvändigt att avlägsna metaboliska produkter.

Hur systemen fungerar

Grundläggande hydrokarbonatsystem

Grundläggande hydrokarbonatsystem
Grundläggande hydrokarbonatsystem

Bikarbonatsystemet innehåller två komponenter: H2CO3 och NaHCO3. Kemiska reaktioner inträffar ständigt mellan dem och syrorna och alkalierna som kommer in i blodomloppet.

Stark alkalireaktion:

NaOH + H2CO3 → NaHCO3 + H2O

Natriumbikarbonat, bildat som ett resultat av denna interaktion, utsöndras snart av urinvägarna.

Syran neutraliseras enligt följande:

HCl + NaHCO3 → NaCl + H2CO3

Reaktionen ger koldioxid som transporteras av lungorna in i miljön.

Bikarbonatbuffersystemet är mest känsligt för pH-förändringar och reagerar därför omedelbart.

Hemoglobin, protein och fosfatsystem i blodet

Blodhemoglobin med hjälp av rött pigment reagerar på förändringar i surhet, bindande syre eller ger det till omgivande vävnader. Surheten hos det röda pigmenthemoglobinet förändras med 0,15 enheter och verkar, beroende på omständigheterna, som ett neutralt salt eller som en svag syra.

Reaktionen av hemoglobin när en alkalisk bas tränger in i blodet:

NaOH + HHb → NaHb + H2O

Interaktionen mellan hemoglobin när syra kommer in i blodet

HCl + NaHb → NaCl + HHb

Proteinbuffersystemet är involverat i att upprätthålla pH-balansen beroende på koncentrationen och strukturen hos proteinföreningar.

Fosfatbuffersystemet upprätthåller syra-basbalansen i urinen, i den intercellulära vätskan, i cellens cytoplasma.

pH i olika humana blodsystem

Syra-basindex för arteriellt blod mättat med syre är 0,01-0,02 enheter högre än samma index för venöst blod, som innehåller koldioxid i överskott.

Surheten i blodplasma, som har en balans mellan vätejoner och hydroxyljoner, motsvarar surheten i blodet som helhet.

PH i andra medier (serum) kan ha ett litet värdeintervall. Blodplasma som tas ut från det hemostatiska systemet saknar fibrinogen. Dess surhet är av praktisk betydelse när plasma används för att bestämma blodgruppen med hjälp av hemaglutinerande sera.

Blodacidos och alkalos

Acidos
Acidos

Förskjutningen av vätebalansen till den sura eller alkaliska sidan kan kompenseras och okompenseras. Det bestäms av den alkaliska reservoaren - volymen koldioxid som förskjuts av en stark syra från 100 ml plasma. Hastigheten för denna indikator är 50-70 ml CO 2.

  • CO 2 nedan 45 ml - okompenserad acidos;
  • CO 2 över 70 ml - alkalos.

Alkalostyper:

  • Gas - inträffar med höjdsjuka, med hyperventilation i lungorna, orsakas av en ökad frisättning av koldioxid av lungorna, går in i hypokapnia;
  • Icke-gas - skilja mellan matsmältningsalkalos från mat och metabolisk alkalos associerad med förändringar i ämnesomsättningen.

Typer av acidos:

  • Gas - orsakad av långsam frisättning av CO 2 från lungorna, går in i hyperkapni;
  • Icke-gas (matsmältningsmedel) - inträffar med ackumulering av metaboliska produkter, när de kommer från matsmältningskanalen;
  • Primär njure - uppträder med nedsatt reosorption i njurarna, tillsammans med förlust av alkali.

Med en betydande avvikelse från pH-värdet från normen krävs kvalificerad medicinsk hjälp. När han befinner sig i gränsvärdena för intervallet, med ett tillfredsställande hälsotillstånd, är det viktigt för patienten själv att uppmärksamma sitt hälsotillstånd.

De främsta orsakerna till pH-störningar är användningen av "skadliga" livsmedel, alkohol och rökning. Om patienten inte har information kommer han inte att ta hänsyn till sin hälsa förrän han befinner sig i akut patologi.

Du kan normalisera syra-basbalansen med hjälp av kostnäring, men när du återvänder till din tidigare livsstil återgår pH-värdena till sina tidigare värden.

För att bibehålla indikatorn inom det normala intervallet krävs det att reglerna för en hälsosam kost, behandling och genomförande av fritidsaktiviteter följs.

Image
Image

Artikelens författare: Alekseeva Maria Yurievna | Terapeut

Utbildning: Från 2010 till 2016 Utövare av det terapeutiska sjukhuset i den centrala medicinska-sanitära enheten nr 21, elektrostads stad. Sedan 2016 har hon arbetat i diagnoscentret nr 3.

Rekommenderas:

Intressanta artiklar
Tistel (gräs) - Användbara Egenskaper Och Användningar Av Växten. Tistel Varifolia, Fält, Vanlig, Borstlig, Trädgård
Läs Mer

Tistel (gräs) - Användbara Egenskaper Och Användningar Av Växten. Tistel Varifolia, Fält, Vanlig, Borstlig, Trädgård

BodyakAnvändbara egenskaper och användning av tistelörtBotanisk beskrivning av tistelTistel är en flerårig ogräs från familjen Asteraceae. Den når en höjd av mer än 1 m. Stammen är ihålig, upprätt, med en klibbig vätska inuti. På toppen av

Ivy Budra (växt) - Egenskaper Och Applicering Av Murgröna Budra, Honung Budra, Brokiga Budra
Läs Mer

Ivy Budra (växt) - Egenskaper Och Applicering Av Murgröna Budra, Honung Budra, Brokiga Budra

Ivy budraEgenskaper och tillämpning av budra, varierad budraBotaniska egenskaper hos murgrönaIvy budra är en flerårig ört. Dess luftskott med blommor placerade på dem blir upp till 50 cm långa. Växten har också vegetativa, krypande skott som ligger på marken, från vilka noder rötterna växer och förstärks i jorden. Stammarna är t

Rakita - Användbara Egenskaper Och Användningar Av Rakita, Rakita Blommor, Rakita Blad. Rakita Pil Spröd
Läs Mer

Rakita - Användbara Egenskaper Och Användningar Av Rakita, Rakita Blommor, Rakita Blad. Rakita Pil Spröd

RakitaAnvändbara egenskaper och användningar av rakitaBotanisk beskrivning av RakitaRakita är ett flerårigt träd, har en mycket tät krona, har många stammar, kan nå höjder på upp till 18-20 m. Barken på rakita-stammarna är brungrå med sprickor. Unga skott ä