| Fråga   | Svar   | 
        
        |  börja lära sig Co produkuje organizm w wyniku przemian metabolicznych?  |  |   duże ilości CO2 oraz kwasy nie lotne czyli kwas siarkowy, fosforowy, mlekowy, solny, acetooctwoy, Betahydroksymasłowy  |  |  | 
|  börja lära sig Co tworzy się po uwodnieniu dwutlenku węgla?  |  |   kwas węglowy (kwas lotny)  |  |  | 
| börja lära sig |  |   mimo produkcji kwasów pH płynów ustrojowych pozostaje na stałym poziomie    utrzymanie homeostazy jonu wodorowego ma podstawowe znaczenie dla przebiegu przemian |  |  | 
| börja lära sig |  |   jest odzwierciedleniem dwóch procesów, ciągłej produkcji CO2 i nielotnych kwasów w przemianach komórkowych i ciągłego wydalana CO2 i jonów wodorowych z ustroju  |  |  | 
|  börja lära sig Co mogą spowodować niewielkie zaburzenia bilansu?  |  |   Gwałtowane zmiany stanu RKZ  |  |  | 
|  börja lära sig Jakie są czynniki łagodzące zaburzenia?  |  |   buforowanie zewnątrz i wewnątrzkomórkowe, istotna rola metabolizmu komórkowego  |  |  | 
|  börja lära sig Dzięki czemu możliwe jest utrzymanie stałego poziomu jonów wodorowych płynach ustrojowych?  |  |   istnieniu układów buforowych   dostosowania wydalana jonów wodorowych z moczem do ich produkcji, regulacja kwasowo zasadowa   dostosowaniu wydalana CO2 przez płuca do jego produkcji, regulacja Oddechowa gospodarki kwasowo zasadowej |  |  | 
|  börja lära sig Co odgrywa kluczową rolę w homeostazie kwasowo zasadowej?  |  |  krew kontaktuje tkanki produkujące CO2 i Hplus, z narządami odpowiedzialnymi za wydalane metabolitów (nerki i płuca)   we krwi znajdują się bufory w stężeniach istotnych dla stabilizacji stężenia jonów wodorowych. najważniejszy jest bufor wodoroweglanowy |  |  | 
|  börja lära sig Co to jest pojemność buforowa?  |  |   zdolność do przeciwdziałania zmianom PH roztworu w którym znajduje się bufor. Bufory różnią się od siebie zdolnością do przeciwdziałania zmianom pH a więc różnią się pojemnością buforową  |  |  | 
|  börja lära sig Który bufor jest najważniejszy?  |  |   znajduje się w PPK. Składnikami buforu są kwas węglowy H2CO3 oraz jony HCO3 minus |  |  | 
| börja lära sig |  |   przy prawidłowym pH PPK równym 7.4 stosunek HCO3 minus do CO2 wynosi 20:1  |  |  | 
|  börja lära sig Właściwości unikalne buforu wodoroweglanowego  |  |   dzięki temu że kwas węglowy ulega spontanicznej dehydratacji do dwutlenku węgla    reakcja ta jest przyspieszona przez obecny w tkankach enzym anhydratazę węglanową |  |  | 
|  börja lära sig Reakcja uwodnienia CO2, odwodnienia H2CO3 jest odwracalną i w stanie równowagi chemicznej przesunięta w kierunku CO2  |  |   stosunek stężeń CO2 do H2CO3 wynosi 800 do 1  |  |  | 
|  börja lära sig Co dzieje się dzięki anhydratazie węglanowej?  |  |   dwie postacie CO2 tworzą funkcjonalną jedność    dwutlenek węgla swobodnie dyfunduje przez ścianę pęcherzyków płucnych pomiędzy krwią a powietrzem pęcherzykowym |  |  | 
|  börja lära sig Z czego wynikają unikalne właściwości i funkcjonowanie buforu  |  |   możliwość swobodnej dyfuzji CO2 między krwią a powietrzem pęcherzykowym   Natychmiastowego uwodnienia CO2 lub odwodnienia H2CO3 przez anhydratazę węglanową   istnienia przestrzeni gazowej w pęcherzykach płucnych o wysokiej i regulowanej zawartości CO2 |  |  | 
|  börja lära sig równanie Hendersona hasselbacha  |  |   dla buforu wodorowęglanowego   pk plus logarytm HCO3 minus przez H2CO3 |  |  | 
| börja lära sig |  |   to ujemny logarytm z dysocjacji pK H2CO3  |  |  | 
|  börja lära sig Co należy do układów buforowych?  |  |   białczany, układ hemoglobina, oksyhemoglobina, fosforan jednozasadowy, fosforan dwuzasadowy,   większość białek jes anionami, więc mogą być jako akceptory jonów wodorowych   białczany to istotny układ buforowy |  |  | 
| börja lära sig |  |  |  |  | 
| börja lära sig |  |   podstawową rolą jest utrzymanie RKZ oraz eliminacja CO2, sprawna wymiana gazowa zależy od wentylacji pęcherzykowej, perfuzji, ukrwienia pęcherzyków płucnych    prawidłowego stosunku wentylacji do perfuzji oraz dyfuzji gazów przez błonę pęcherzykowo-włośniczkową |  |  | 
|  börja lära sig Co jest najlepszą metodą oceny skuteczności wymiany gazowej w płucach?  |  |   innym stosowanym parametrem do monitorowania nieinwazyjnego jest saturacja krwi tlenem SatO2 |  |  | 
| börja lära sig |  |   odgrywają dużą rolę w regulacji gospodarki kwasowo zasadowej. rola polega na czynnym wydalaniu kationów wodorowych przez nefron oraz na regulacji resorpcji zwrotnej wodoroweglanów  |  |  | 
| börja lära sig |  |   fosforan wapnia jest zdeponowany w kościach. jest silną zasadą i może wiązać kationy wodorowe w przypadku alkalozy   ostre kwasice nie prowadzą do uchwytnych zmian w układzie kostnym   mobilizacja zasad kostnych występuje jedynie w przewlekłych kwasi |  |  | 
|  börja lära sig zaburzenia metaboliczne jak dzielimy  |  |   typ addycyjny (nadmierna podaż kwasów lub zasad), typ subtrakcyjny (nadmierna utrata kwasów lub zasad) i subdystrybucyjny (przemieszczanie kationów wodorowych pomiędzy przestrzenią wodną pozakomórkową a wewnątrz komórkową  |  |  | 
|  börja lära sig kwasica Oddechowa główne przyczyny OUN  |  |   choroby ośrodka oddechowego, hamowanie ośrodka oddechowego przez guzy, zapalenia mózgu, urazy czaszki, znieczulenie ogólne  |  |  | 
|  börja lära sig kwasica Oddechowa przyczyny nerwy obwodowe  |  |   uszkodzenie nerwów mięśni oddechowych i przepony  |  |  | 
|  börja lära sig Kwasica Oddechowa przyczyny drogi oddechowe  |  |   niedrożność przez ciało obce, guz, obrzęk, wydzielinę  |  |  | 
|  börja lära sig Kwasica Oddechowa przyczyny płuca  |  |   napad atmy oskrzelowej, rozedma płuc, zapalenie lub obrzęk płuc  |  |  | 
|  börja lära sig Kwasica metaboliczna przyczyny i typy  |  |   typ addycyjny cukrzyca głodzenie Stany gorączkowe zatrucia salicylanami, alkoholem gromadzenie kwasów   typ subdystrybucyjny nierównomierne rozmieszczanie jonów Hplus pomiędzy płynem pozakomórkowym, po podaniu dożylnie nacl (kwasica z rozcieńczenia)   typ subtrakcyjny utrata zasad głównie w biegunkach i niedrożności jelit |  |  | 
|  börja lära sig Zasadowica Oddechowa główne przyczyny  |  |   bezpośrednie (lęk, ból, zespół hiperwentylacyjny, niewydolność wątroby)   mechaniczne źle stosowany respirator   odruchowe (pobudzenie ośrodka oddechowego przez zapalenie opon mr, zatrucia lekami fenol, salicylany, chinina, stany zapalne gorączki, niedotlenienie |  |  | 
|  börja lära sig Zasadowica metaboliczna główne przyczyny  |  |   typ addycyjny, nadmierna podaż zasad, pochodzenie jatrogenne, sole zasadowe, leki moczopędne, środki przeczyszczające, nadmierne Nacl i glukoza bez potasu   typ dystrybucyjny przemieszczanie jonów wodorowych, w hipokaliemii, niedostateczną podaż potasu podczas biegunki lub diurezy   typ subtrakcyjny utrata jonów Hplus, wymioty, odsysanie treści żołądka płukanie żołądka |  |  | 
|  börja lära sig zaburzenia metaboliczne zasadowica  |  |   wzrost zasad buforowych, niedobór chlorków, hipokaliemia, hipoalbuminemia, zagęszczenie, spadek potasu  |  |  | 
|  börja lära sig zaburzenia metaboliczne kwasica  |  |   spadek zasad buforowych, hipochloremia, hiperkaliemia, hiperalbuminemia, rozcieńczenia   wzrost chlorków |  |  | 
| börja lära sig |  |   zmiana kaliemii o 0.6 mmol/l głównie zlw zaburzeniach metabolicznych  |  |  | 
| börja lära sig |  |  |  |  | 
|  börja lära sig Kwasica metaboliczna przy prawidłowej luce anionowe z hiperchloremią  |  |   biegunki nerkowe kanalikowe z rozcieńczenia chlorkiem sodu 0.9  |  |  | 
|  börja lära sig Kwasica metaboliczna przy zwiększonej luce anionowej  |  |   kwasica ketonowa, cukrzycowa głodowa mleczanowa    Co powoduje? glikol etylenowy, metanol, salicylany |  |  | 
| börja lära sig |  |  |  |  | 
| börja lära sig |  |   krew tętnicza 22 - 26 mmol/l  |  |  | 
| börja lära sig |  |  |  |  | 
|  börja lära sig BE nadmiar lub deficyt zasad (dla deficytu jest wartością ujemną)  |  |  |  |  |