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La tension du dioxyde de carbone dans le sang des capillaires pulmonaires finaux

l'oxygène. De plus, nous indiquons que le taux de diffusion du CO2 à travers la membrane alvéolaire-capillaire est 20 fois plus élevé que celui de l'oxygène.
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La tension du dioxyde de carbone dans le sang des capillaires pulmonaires finaux

  1. La tension d'oxygène dans le sang des capillaires pulmonaires finaux
    À presque toutes les fins cliniques, la tension en oxygène dans le sang des capillaires pulmonaires terminaux (Pc'O2) peut être considérée comme égale à РлО2, car normalement la différence entre РлО2 et Pc'O2 est négligeable. Le Pc'O2 dépend du taux de diffusion de l'oxygène à travers la membrane alvéolaire-capillaire, ainsi que du volume de sang dans les capillaires pulmonaires et du temps de transit capillaire. Grande surface totale et petite
  2. La tension du dioxyde de carbone dans la partie finale du gaz expiré
    La portion finale du gaz expiré est pratiquement du gaz alvéolaire, et RlCO2 est pratiquement identique à PaCO2, donc la tension de CO2 dans la portion finale du gaz expiré, PctCO2, est utilisée cliniquement pour évaluer la PaCO2 (Chap.6). La différence entre RlCO2 et RktCO2 ne dépasse normalement pas 5 mm Hg. Art. et est due à la dilution du gaz alvéolaire avec du gaz provenant d'alvéoles non perfusées qui ne contient pas de CO2 (c.-à-d.
  3. Tension de dioxyde de carbone
    La pression artérielle CO2 (PaCO2), relativement facile à mesurer, est la même que Pc'CO2 et donc PcCO2. Normalement, PaCO2 est de 38 ± 4 mm Hg. Art. (5,1 ± 0,5 kPa); en pratique, 40 mmHg sont considérés comme la norme. Art. Avec une petite valeur du rapport V / Q, la PaCO2 augmente, et avec un rapport élevé, au contraire, elle diminue (dans le cas de l'oxygène, la dépendance est opposée). Cependant,
  4. Contrainte alvéolaire du dioxyde de carbone
    La contrainte alvéolaire de dioxyde de carbone (РлСО2) reflète l'équilibre entre la production totale (production) de dioxyde de carbone (VCO2) et la ventilation alvéolaire (élimination du CO2): РдСО2 = VCO2 / VA, où VA est la ventilation alvéolaire (Fig.22-21). Le RlCO2 dépend beaucoup plus de l'élimination du dioxyde de carbone que de sa production. Bien que dans un état stable, la production et l'élimination de CO2 sont égales,
  5. TRANSPORT DE GAZ CARBONE, FORMATION DE BICARBONATES, LIANT DES IONS D'HYDROGENE.
    Dans le sang artériel, la principale quantité de dioxyde de carbone (90%) est contenue sous forme de bicarbonate, qui est formé en raison de la réaction du dioxyde de carbone avec l'eau (la formation de Н2СО3) et de la dissociation ultérieure en un cation hydrogène et un anion НСО3. Cette réaction se déroule extrêmement rapidement dans les globules rouges sous l'influence de l'enzyme intracellulaire anhydrase carbonique. L'anion HCO3 passe librement à travers la cellule
  6. Surveillance de la concentration expiratoire de dioxyde de carbone (capnographie)
    Indications et contre-indications La détermination de la concentration expiratoire en CO2 est utilisée avec toutes les techniques d'anesthésie pour confirmer une ventilation adéquate. La connaissance de la concentration de CO2 en fin d'expiration permet un suivi avec une diminution de la pression intracrânienne par ventilation mécanique en mode hyperventilation. Une forte diminution du CO2 en fin d'expiration est un indicateur sensible
  7. Surveillance percutanée de l'oxygène et du dioxyde de carbone
    Indications et contre-indications Bien que la surveillance percutanée de la teneur en O2 et en CO2 soit utilisée dans de nombreuses catégories de patients souffrant de conditions critiques, elle est surtout utilisée dans les unités de soins intensifs pour enfants et les unités de soins intensifs. Il n'y a aucune contre-indication à son utilisation. Technique et complications Le capteur fixé sur la peau (Fig. 6-30) contient une électrode de mesure d'O2 (électrode
  8. Capillaires pulmonaires
    Les capillaires pulmonaires passent dans les parois des alvéoles. Le diamètre moyen du capillaire (10 μm) correspond presque au diamètre des globules rouges. Chaque segment du réseau capillaire alimente plus d'une alvéole, de sorte que le sang lave plusieurs alvéoles avant d'atteindre la veine pulmonaire. En raison de la pression relativement faible dans le petit cercle, le flux sanguin à travers un segment séparé dépend de la gravité et de la taille des alvéoles.
  9. Tension artérielle d'oxygène
    Contrairement à P / \ O2, PaO2 n'est pas calculé, mais mesuré directement. La différence entre la tension d'oxygène dans les alvéoles et dans le sang artériel (gradient d'oxygène alvéolaire-artériel, Vl-aO2) ne dépasse normalement pas 15 mmHg. Art., Mais en vieillissant, il augmente et peut atteindre 40 mm RT. Art. La tension "normale" de l'oxygène dans le sang artériel est calculée par la formule: PaO2 = 102 -
  10. La tension des gaz dans les alvéoles, le sang artériel et veineux
    Chaque gaz faisant partie du mélange gazeux contribue à sa part à la pression totale; et la pression partielle d'un gaz donné est directement proportionnelle à sa concentration1. La concentration d'oxygène dans l'air est donc d'environ 21%, si la pression atmosphérique est de 760 mm Hg. Art. (au niveau de la mer), la pression partielle d'oxygène (PO2) dans l'air sera alors de 159,6 mm Hg. st .: 760 mm RT. Art. x 0,21 = 159,6 mmHg. Art. Au total
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