{"title":"Blutgase: 1","body":"<TABLE BORDER=\"0\" CELLSPACING=\"0\" CELLPADDING=\"0\"><TR><TD ALIGN=\"left\"><TABLE ALIGN = \"left\" BORDER = \"1\" CELLSPACING = \"0\" CELLPADDING = \"0\" BORDERCOLOR = \"#000000\" \n\n<TR>\n<TD ALIGN = \"left\" VALIGN = \"middle\" WIDTH = \"269\" >\n\n<br>\n\n<img SRC='\/lexika\/images\/bio\/fff1072.jpg' WIDTH='229' HEIGHT='641'><br>\n<\/TD>\n<\/TR>\n<TR>\n<TD ALIGN = \"left\" VALIGN = \"middle\" WIDTH = \"269\" >\n<BR><\/BR>Blutgase<BR><\/BR><BR><\/BR>Die Abb. zeigt die chemischen Reaktionen im Blutplasma und im Erythrocyten beim Gasaustausch im Gewebe (oben) und in der Lunge (unten). Der Transport der Atemgase mit Hilfe von Atmungspigmenten verhindert eine Ver&#228;nderung des pH-Wertes des Blutes aufgrund der Pufferkapazit&#228;t und der Kompartimentierung des Gesamtprozesses. Das CO<SUB>2<\/SUB> des Gewebe-Stoffwechsels geht im Blut in HCO<SUB>3<\/SUB><SUP>&#8211;<\/SUP> &#252;ber. Die Carboanhydra(ta)se der Erythrocyten steuert und beschleunigt diese Reaktion. Die bei der Reaktion entstehenden H<SUP>+<\/SUP>-Ionen werden an sauerstofffreiem H&#228;moglobin (HbH<SUP>+<\/SUP>) abgefangen. In der Lunge f&#252;hrt die Aufladung des H&#228;moglobins mit Sauerstoff zur Freisetzung der H<SUP>+<\/SUP>-Ionen und damit zur R&#252;ckreaktion des HCO<SUB>3<\/SUB><SUP>&#8211;<\/SUP> zu CO<SUB>2<\/SUB>; CO<SUB>2<\/SUB> wird ausgeatmet. Das Ionengleichgewicht zwischen Plasma und Blutzelle wird durch den Wechsel der Cl<SUP>&#8211;<\/SUP>-Ionen zwischen Plasma und Blutzellen aufrechterhalten.<BR><\/BR>          \n<\/TD>\n<\/TR>\n\n<\/TABLE><\/TD><\/TR><\/TABLE>"}