呼吸运动的化学调节因素主要是指动脉血或脑脊液中的O2、CO2和H 等化学成分的改变对呼吸运动的调节,这些因素通过化学感受器反射性地调节呼吸运动,以维持内环境中这些化学成分的相对稳定。
二氧化碳是调节呼吸运动最重要的生理性化学因素。当动脉血中二氧化碳分压轻度升高时,可使呼吸加深加快,肺通气量增加。这是因为二氧化碳可以通过血 - 脑屏障进入脑脊液,与其中的水结合生成碳酸,碳酸解离出氢离子,氢离子刺激中枢化学感受器,进而兴奋呼吸中枢。同时,二氧化碳也能刺激外周化学感受器,反射性地使呼吸加深加快。不过,如果二氧化碳分压过高,会抑制中枢神经系统包括呼吸中枢的活动,引起二氧化碳麻醉。
低氧对呼吸运动的调节是通过外周化学感受器实现的。当动脉血氧分压降低时,可兴奋外周化学感受器,冲动经窦神经和迷走神经传入延髓,反射性地引起呼吸加深加快。但需要注意的是,低氧对呼吸中枢的直接作用是抑制。轻度缺氧时,通过外周化学感受器的兴奋作用可对抗低氧对呼吸中枢的直接抑制作用,使呼吸加强。而严重低氧时,外周化学感受器的兴奋作用不足以克服低氧对呼吸中枢的直接抑制作用,将导致呼吸抑制。
氢离子也是调节呼吸运动的重要化学因素。动脉血中氢离子浓度升高时,可使呼吸加深加快,肺通气量增加;氢离子浓度降低时,呼吸运动减弱。氢离子对呼吸的调节也是通过外周化学感受器和中枢化学感受器实现的。但由于氢离子不易通过血 - 脑屏障,因此以刺激外周化学感受器为主。
综上所述,CO2、低氧和H 在呼吸运动的化学调节中相互影响、相互作用,共同维持呼吸运动的稳定和内环境的稳态。
二氧化碳是调节呼吸运动最重要的生理性化学因素。当动脉血中二氧化碳分压轻度升高时,可使呼吸加深加快,肺通气量增加。这是因为二氧化碳可以通过血 - 脑屏障进入脑脊液,与其中的水结合生成碳酸,碳酸解离出氢离子,氢离子刺激中枢化学感受器,进而兴奋呼吸中枢。同时,二氧化碳也能刺激外周化学感受器,反射性地使呼吸加深加快。不过,如果二氧化碳分压过高,会抑制中枢神经系统包括呼吸中枢的活动,引起二氧化碳麻醉。
低氧对呼吸运动的调节是通过外周化学感受器实现的。当动脉血氧分压降低时,可兴奋外周化学感受器,冲动经窦神经和迷走神经传入延髓,反射性地引起呼吸加深加快。但需要注意的是,低氧对呼吸中枢的直接作用是抑制。轻度缺氧时,通过外周化学感受器的兴奋作用可对抗低氧对呼吸中枢的直接抑制作用,使呼吸加强。而严重低氧时,外周化学感受器的兴奋作用不足以克服低氧对呼吸中枢的直接抑制作用,将导致呼吸抑制。
氢离子也是调节呼吸运动的重要化学因素。动脉血中氢离子浓度升高时,可使呼吸加深加快,肺通气量增加;氢离子浓度降低时,呼吸运动减弱。氢离子对呼吸的调节也是通过外周化学感受器和中枢化学感受器实现的。但由于氢离子不易通过血 - 脑屏障,因此以刺激外周化学感受器为主。
综上所述,CO2、低氧和H 在呼吸运动的化学调节中相互影响、相互作用,共同维持呼吸运动的稳定和内环境的稳态。

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