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不同的海拔高度大气压和氧分压的变化对docx.docx

1、不同的海拔高度大气压和氧分压的变化对docx实用标准文档不同的海拔高度大气压和氧分压的变化对比我国幅员辽阔,海拔 3000 米以上的高原、高山地区,约占全国总面积的六分之一。这些地区大多分布在边疆省区,具有重要的国防意义。高原地带气候多变,寒冷、风大、空气稀薄,对人体构成了一个特殊的自然环境。 其中空气稀薄, 大气压和氧分压降低,是高原环境对机体影响的主要因素。在高原地区世居的少数民族, 对高原环境已经适应, 但一般人口稀少, 对这些地区的经济建设需要地支援。 我军有守卫边疆的任务, 地人员进入高原地区日渐增多, 因此如何保证进入高原的人员健康,我是军卫生工作的重要任务。在海平地区,空气在每平

2、方厘米上所形成的压力为 101.3kPa(760 毫米汞柱 ),在干燥空气中氧占 20.40% ,故氧分压为 21.15kPa(159 毫米汞柱 )。空气中氧所占比例基本不受高原影响, 当大气压力因海拔增高而降低时, 则氧分压按比例降低。 下面选择几个不同高度的大气压和氧分压的改变列表如下(表 3 2)。初抵 3000 米以上高原地区, 由于大气压中氧分降低, 肺泡气和动脉血氧分压也相应的降低, 毛细血管血液与细胞线粒体间氧分压梯度差缩小, 从而引起缺氧。如果逐渐登高,有一个锻炼适应过程,在低氧分压环境中,机体可发生一系列代偿适应性变化,如通气加强,肺泡膜的弥散能力提高;循环功能加强,输送氧的

3、能力增加;红细胞和血红蛋白含量增加,红细胞中 2 ,3 二磷酸甘油酸增多,氧离曲线右移,通过这些代偿作用,以便使组织可利用氧达到或接近正常水平。 机体具有一定的适应能力, 可以较长期居住高原地区。 一般地说,长期居住可适应的最大高度为 5000 米。但有人适应能力较弱,在 5000 米以下一定高度就失去了适应能力,而出现高原适应不全症。在高原地区除了大气压降低对机体的主要作用,还有气候的影响, 如寒冷、大风、 雨雪以及紫外线照射等。 这些因素降低机体适应能力, 往往是高原适应不全症的诱发和加重因素。文案大全实用标准文档因此在相同高度的不同地区,由于气候不同,因而引起高原反应的发病率也不一样。高

4、度大气压氧分压英米kPakPa尺101.310021.15(159.0mmHg)( 760.0mmHg)10 ,69.513,14.55(109.4mmHg)000(522.6mmHg)17 ,52.59(395.4mm5, 18211.01(82.8mmHg)000Hg)20 ,46.44(349.2mm6,9.72(73.1mmHg)000Hg)23 ,40.88(307.4mm7,8.57(64.4mmHg)000Hg)26 ,35.88(269.8mm7, 9257.51(56.5mmHg)000Hg)28 ,32.82(246.8mm8, 5346.88(51.7mmHg)000Hg

5、)33 ,10 ,26.12(.4mmHg)5.47(41.7mmHg000一、急性高原适应不全症文案大全实用标准文档(一)高原反应从海平面地区进入高原地区以后,在不同的高度,人群中有些可出现一系列不适反应,如头痛、头昏、失眠、乏力、四肢发麻、眼花、耳鸣;重的可发生食欲不振、恶心、呕吐、胸闷、呼吸困难、心慌、浮肿等症状,称为高原反应。多数人在两周由于代偿适应功能的建立,症状可自行消失。这些人发病较快,如无合并症恢复也较快,一般 3 5 天即可恢复。也有少数人持续数月而不恢复的。初入高原的人到海拔 1000 米以上就有人发病 ,随着高度增加,发病率增高。下面是一部分人群从海拔 1000 米处出发

6、到 5000 米高度,高原反应发病率的情况(图 3 6 )。一般在 3500 米以下发病率占 37 51 , 3600 5000 米发病率占 50 。有一个单位在 3000米居留一段时间,再登高,抵达 4500 5000 米时才有一些人发生高原反应。急性高原反应的发生率与个体代偿适应能力和预先有无锻炼有关。在代偿适应反应中主要是通过肺泡能气量增加, 以增加肺泡气氧分压; 并通过加强血液对氧的输送和增加组织对氧的利用。 高原反应的人主要是这几个环节的代偿能力低下或发生障碍所致。因肺泡有水蒸气和较高的 CO2 分压,再加上氧的弥散入血,肺泡气与大气氧分压有一个很大的梯度差(表 3 3 )。在海平地

7、区, 大气肺泡气动脉血混合静脉血的氧分压之间的梯度差较大。 而进入高原,抵达 5791 米高度时,它们之间的梯度差变小。例如,在海平大气氧分压为21.15kPa(159 毫米汞柱 ),肺泡氧分压为 13.83kPa(104 毫米汞柱 ),相差 7.32kPa(55 毫米汞柱 );而登高抵达 5791 米处,大气氧分压为 10.64kPa(80 毫米汞柱 ),肺泡氧分压为5.99kPa(45 毫米汞柱 ),只相差 4.66kPa(35 毫米汞柱 )(图 3 7 )。此时大气与肺泡气氧分文案大全实用标准文档压差变小,主要是由于代偿性通气增加的结果。通气增加是机体在高原的代偿适应的重要环节, 主要通

8、过呼吸加深来实现的, 呼吸频率增加不明显(表 3 4 )。由于呼吸加深,每分肺泡通气量增加,以提高肺泡气分压。图3 6 高原反应发病率与行程海拔高度发病率表 3 3 在海平地区呼吸过程中各部分气体分压变化气 体 分压大气 吸入气 肺泡气 呼出气 动脉血 混合静脉血(kPa )氮79.4074.9375.6875.2876.2176.21氧21.1519.8613.8315.9613.305.32文案大全实用标准文档二 氧 化0.040.045.323.595.326.12碳水蒸气0.496.256.256.256.256.25101.0101.0101.0101.0101.0总 量93.908

9、8888图3 7 在海平和 5791 米高度时氧分压的变化表 3 4 在不同高度每分通气量和呼吸频率的变化高度(米) 每分通气量(升) 每分呼吸次数文案大全实用标准文档海平地区8.851236589.7112548611.06126706 15.31 15发生高原反应的人, 常常对低氧环境代偿反应较弱, 没有明显的呼吸加深, 因此每分通气量增加不多。 由于这些人代偿适应反应弱, 因此登高到一定高度,缺氧症状比较严重。目前有人认为,可用减压舱测定人群每分通气量变化,作为预测人群地高度适应的能力。呼吸加深 ,可提高肺泡膜弥散功能,使肺泡氧进入肺泡壁毛细血管增加。我国健康成人静息时氧的弥散量为 23

10、 毫升 0.133 千帕( 1 毫米汞柱)分,每分钟约有 250 毫升的氧弥弥散入血,供组织代谢需要。 缺氧时, 由于呼吸加强, 参与气体交换的肺泡数增多和肺泡容量增加,同时开放的肺毛细血管数也增多和毛细血管扩,这样就增加了肺泡毛细血管膜弥散面积,血液从肺泡摄取较多的氧。如果这种代偿能力弱,可促使高原反应发生。缺氧时,向组织输送氧的能力提高。正常人在海平地区安静状态下,平均每分种 100毫升血给组织输送约为 5 毫升氧,正常心脏每分输出量约为 5000 毫升,那么每分钟就有250 毫升氧输送给组织。 在高原地区,一方面心脏活动增强, 每分输出量增加,组织血流量增多; 另一方面,红细胞数和血红蛋

11、白增多, 增强携带氧的能力。 这样在一定限度可以补偿组织代谢对氧的需要。如果这种代偿适应能力降低或尚未建立起来,也易发生高原反应。初进高原,由于呼吸加强,二氧化碳排出过多,还可引起低碳酸血症和呼吸硷中毒。PaCO2 降低, 可引起脑血管收缩, 部分抵销缺氧引起脑血管扩的反应, 容易发生意识丧失。(二)高原昏迷文案大全实用标准文档进入高原地区较高高度,有少数人可发生昏迷。在昏迷发生前,常有头痛、头晕、呕吐等症状。 昏迷发生后常出现阵发性抽搐, 大小便失禁, 病人瞳孔常缩小而固定, 或忽大忽小;少数病例有肢体强直或肢体弛缓性瘫痪。 1 5 的病例眼底有小动脉痉挛,静脉扩,视网膜乳头水肿。高原昏迷常

12、在 3500 米以上的高度发生。根据 67 例发病高度统计, 3500 4000 米发病 11.9 ,4000 4500 米发病 28.4% ,4500 5110 米发病 59.7% 。一般进入高原后 1 10 天发病。高原昏迷发生的机理,主要是由于缺氧(见缺氧时中枢神经系统的变化) 。早期可能由于缺氧,氧化过程障碍,能量供应减少,而致脑细胞功能降低。正常脑 ATP 贮存量很少。ATP 是推动“钠泵”的能源。 ATP 减少。“钠泵”作用减弱,则钾与钠离子在细胞、外的浓度差减小,膜电位降低。人吸入含 8 氧的混合气体 3 5 分钟,脑电就出现每分钟 2 7次的慢波。 高山运动员在减压舱, 当减压

13、到相当于 9000 米高度大气压力时, 脑电波减少,慢波增多,出现神经细胞功能抑制现象。缺氧进一步加重, ATP 形成更加减少,不能维持细胞外离子浓度差,细胞钠离子增多,氯也进入细胞,水随之进入增多,发生细胞水肿。大白鼠实验性缺氧,有 4 6 的大白鼠发生细胞水肿。 1962 年印度士兵急性高山病死亡率病例中, 3/4 有脑水肿病变。除神经细胞水肿外, 神经胶质细胞和血管皮细胞也发生水肿。 毛细血管和小静脉周围神经胶质细胞水肿,可以压迫血管;血管皮细胞水肿,有的呈疱疹状向管腔突出或脱落, 使血管腔狭窄或堵塞,造成脑微循环障碍,缺氧和脑水肿进一步加重。严重缺氧, 还可引起呼吸中枢兴奋性降低, 二

14、氧化碳排出减少, 动脉血二氧化碳分压升高。二氧化碳分压升高和缺氧,可使脑血管失去自家调节,而引起脑血管扩,血流量增加,毛细血管流体静压和通透性升高, 组织间液和脑脊液生成增多。 有的实验证明, 动脉血二氧文案大全实用标准文档化碳分压升高到 6.65kPa(50mmHg) ,脑脊液平均增加 55 ,脑脊液压力由正常 0.69 1.78kPa(70 180 毫米水柱 )升高到 2.82kPa ( 285 毫米水柱)。在地区高原昏迷病人, 有人测定过 10 例脑脊液,其中 7 例脑脊液压力升高。脑水肿(包括细胞水肿和间质水肿)和脑脊液增多,使颅压升高超过 3.96kPa(400 毫米水柱 ),可压迫

15、脑的小血管,动脉血灌流明显减少。高原昏迷的许多临床症状是由于缺氧和颅压升高所引起的。(三)高原肺水肿高原肺水肿发病率较高。一般由海平地区初入高原或重返高原一周发病。据 218 例高原肺水肿发病与高度的关系统计, 3500 4000 米,占 28.3% ;4000 4500 米,占 34.4 ;4500 5100 米,占 37.3% 。高原肺水肿发病急骤, 临床症状除有一般高原反应症状外, 所有患者均有不同程度的咳嗽,开始为干咳或有少量痰, 以后即咳出均匀混合、 稀薄的粉红色或白色泡沫痰。 呼吸急促,有时每分钟高达 30 40 次。病人惊恐不安,心慌、胸闷、紫绀、两肺满布湿罗音。高原肺水肿的主要

16、病理变化是广泛的呈片块状分布的肺泡水肿,偶而可见透明膜形成(这是肺泡水肿液中的纤维蛋白沉积所致) 。肺水肿最早在血管周围间隙形成(间质水肿) ,当这些间隙扩, 压力超过了肺泡压, 则液体进入肺泡。微动脉和毛细血管充血,偶而可见血管周围有出血。高原肺水肿发生机理目前还不清楚。 以往推测可能是肺静脉压升高, 肺毛细血管通透性增加。 近年来应用心导管直接测定肺动脉压、 楔压( wedge pressure )、肺静脉压和左心房压力, 发现高原肺水肿病人动脉压升高, 楔压正常或降低,肺静脉压和左心房压力正常。因此可以排除左心衰竭或肺静脉收缩而引起高原肺水肿的论点。高原性缺氧引起肺动脉压升高, 已为许多

17、研究所证实, 随着高度增加, 肺动脉压也增加文案大全实用标准文档(图 3 8)。在单纯性缺氧, 肺泡氧分压降到 7.98kPa(60mmHg) 以下, 也引起肺动脉压升高。曾进高原患过高原的肺水的人,肺动脉对缺氧敏感性升高,则很快发生肺动脉高压。Hultgren 观察了5 例曾患过高原肺水肿的人,在海平地区,安静时的肺动脉压平均为1.84kPa(13.8mmHg), 肺 泡 气 氧 分 压 降 到 5.99kPa(45mmHg), 肺 动 脉 压 平 均 为3.06kPa(23mmHg),有两例高出正常的围(图3 9 )。高原肺水肿的发生与肺动脉压升高有关, 但是肺动脉压升高是如何引起肺水肿的

18、,现在还不清楚。 有人推测肺动脉收缩是区域性的, 高山缺氧时可能引起一部分肺动脉收缩,另一些小动脉尚未收缩, 则肺的血流大量进入肺动脉尚未收缩的区域, 因此这些局部的微循环中血量增多,流体静压增加, 液体向血管周围间隙转移增多, 当组织间液生成增多超过淋巴液回流量,则引起肺水肿。 所以高原肺水肿在 X 线下看到的往往呈片块状分布。文案大全实用标准文档图 3 8 不同高度肺动脉压的变化图 3 9 人缺氧时肺动脉压的变化肺微循环有旁路,从小动脉发出分枝直接进入毛细血管静脉端(图 3 10 ),称为前终末微动脉( preterminal arteriole ),正常是闭合的。当肺微动脉收缩时,则此旁

19、路开放,血液从小动脉直接进入毛细血管静脉端, 血量增加,压力增高,液体渗出增多。由于这些血液没有进行气体交换,故动脉血氧分压急剧下降。高山缺氧还引起外周静脉收缩,回心血量增加,肺血量增加, Wood 测定前臂肢体容积,推测静脉容量。在海平地区前臂肢体容积测定溢出水量平均为 4.4 毫升;登山到 3596文案大全实用标准文档米时,第三下降到 3.4 毫升,表明有静脉收缩。而高原肺水肿病人降到 2.5 毫升。周围静脉收缩,中心血量增多,可能是促进肺水肿发生的一个因素。此外,缺氧可使肺毛细血管通透性升高,也是引起肺水肿的重要因素。二、慢性高原适应不全症慢性高原适应不全症包括高原心脏病、 高原血压或低

20、血压和高原红细胞增多症。 有的是高原心脏病、高原高血压和高原红细胞增多症三型中有两型以上并存的混合型。(一)高原心脏病图 3 10 肺小动脉与肺毛细血管静脉端的交通支前 终末微动脉久居高原地区的人,有少数(特别是儿童)逐渐出现心悸、气喘、胸闷、浮肿、右心室增大等现象,可考虑有高原心脏病的可能。 X 线检查:肺动脉圆锥突出,右肺下动脉增宽。心电图图形;右心肥厚,电轴右偏,有时出现肺型 P 波。高原心脏病的发生, 多数人认为是由于高原缺氧, 肺小动脉持续收缩, 引起肺小动脉肌层肥厚,管壁增厚,管腔狭窄,阻力增加,而使肺动脉压持续升高(表 3 5),加重右心室负担。慢性缺氧,还使红细胞生成增多,血液

21、粘滞性增加,又加重心脏的负担。文案大全实用标准文档表 3 5 慢性高原适应不全症人与高原居民右心和肺动脉压比较慢性高原适应不全高原世居者海平正常人症( Monge 氏病)右 心 房 平 均 压0.39(2.9mmHg0.52(3.9mmHg)0.35(2.6mmHg)(kPa ))右 心 室 平 均 压3.86(29mmHg)2.00(15mmHg)1.20(9mmHg)(kPa )肺动脉(收缩压、8.51(64mmHg)4.52(34mmHg)2.93(9mmHg)舒压、平均压)4.39(33mmHg)1.73(13mmHg)0.80(6mmHg)kPa6.25(47mmHg)3.06(23

22、mmHg)1.60(12mmHg)肺 动 脉 楔 压0.92(6.9mmHg0.76(5.7mmHg)0.82(6.2mmHg)(kPa ))有人比较高原习服的人和高原心脏病患者的右心室功和心脏指数, 证明高原心脏病患者心脏负担加重(表 3 6)。表3 6 高原习服的人和高原心脏病患者的右心室功和心脏指数比较(五例的平均数)高原习服者 高原心脏病者心脏指数(升 / 分 / 米 2)3.834.01右心室功(公斤米 / 分 / 米1.08 2.472)文案大全实用标准文档长期肺动脉压升高, 心脏负担加重, 将引起右心室代偿性肥大, 最后可发展为右心衰竭。但也有少数病例是以右心衰竭为主的全心衰竭。

23、(二)高原高血压和高原低血压进 入 高 原 以 后 , 部 分 人 发 生 头 痛 、 头 昏 、 失 眠 等 症 状 , 血 压 持 续 在18.62/11.97kPa(140/90 毫米汞柱 )以上,返回平原,血压又恢复,称为高原低高血压。高原高血压的特点是以舒压升高为主,超过 11.97kPa ( 90 毫米柱),收缩压略有升高或在正常围,因而脉压变小。高原高血压的发生机理, 可能是由于缺氧使大脑皮层对皮层下枢的调节功能减弱, 血管运动中枢兴奋性升高,通过交感神经兴奋和肾上腺素分泌增多,引起小动脉收缩; 另外,红细胞增多,血液粘滞性升高,也是引起外周阻力增加的一个因素。进入高原后, 还有

24、少数人血压降到 11.97/7.98kPa(90/60 毫米汞柱 )以下,并伴有头昏、眩晕、乏力等症状,称为高原低血压。高原低血压以收缩压降低为主。其发生机理不清楚,可能因缺氧,植物神经功能紊乱,迷走神经力增加,引起心动缓慢和外周阻力降低;也有人认为,缺氧通过某些生理活动性物质的作用,使小动脉平滑肌紧性降低。(三)高原红细胞增多症进入高原后,红细胞数超过 650 万 / 立方毫米,血红蛋白超过 20 克,血红细胞压积超过 65 ,并伴有紫绀、头痛、头昏、乏力、呼吸困难等,称为高原红细胞增多症。红细胞和血红蛋白增多,是机体对缺氧的代偿适应性变化,进入高原后可以很快出现,以进入高原后 6 14 天

25、最明显, 一般持续 6 8 个月, 开始血量不增加, 以后血量有所增加(图 3 11 )。组织缺氧,肾脏产生促红细胞生成因子( erythrogenin )增多,使血浆中促文案大全实用标准文档红细胞生成素原( erythropoietinogen )变为促红细胞生成素( erythropoietin ),刺激骨髓红细胞生成增多,结果单位容积血液红细胞数和血红蛋白量增加。图3 11 登山以后不同时期血液的变化在 4000 和 5791 米处停留 8 周后在 5791 米处停留 3 6 周后在 5791 米处停留 9 14 周后高原红细胞增多症的发生机理,可能是:1、在慢性缺氧条件下,中枢化学感受器对二氧化碳的敏感性和主动脉体与颈动脉体对缺氧的敏感性降低, 不能充分发挥呼吸的代偿功能, 肺泡通气量增加不明显, 肺泡氧分压降低。2、血中二氧化碳分压和红细胞 2 ,3 二磷酸甘油酸高于同一高度的健康居民, 氧离曲线右移(图 3 11 ),血红蛋白对氧亲和力降低,血液从肺摄取的氧减少,更加重缺氧,使得红细胞生成更多。文案大全实用标准文档 本日志由 lixin 于 2007-10-25 03:43 PM 编辑 文章来自 : 本站原创引用通告地址 : .sensors-info./trackback.asp?tbID=99Tags:文案大全

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