呼吸反射性调节——化学反射性呼吸反射
化学反射性呼吸反射:调节呼吸活动的化学感受器,依其所在部位的不同分为外周化学感受器和中枢化学感受器:前者是指颈动脉体和主动脉体,冲动分别沿窦神经和迷走神经传入呼吸中枢;后者位于延髓腹外侧浅表部位,Ⅸ、Ⅹ脑神经根附近,能感受脑脊液中H+的刺激,并通过神经联系,影响呼吸中枢的活动。
a.CO2对呼吸的调节:CO2是调节呼吸最重要的生理性体液因素,动脉血中一定水平的Pco2是维持呼吸和呼吸中枢兴奋性所不可缺少的条件。
当吸入气中CO2含量增加到2%时,呼吸加深;增至4%时,呼吸频率也增快,肺通气量可增加1倍以上。
由于肺通气量的增加,肺泡气和动脉血Pco2可维持在接近正常水平。
当吸入气中CO2含量超过7%时,肺通气量不能作相应增加,导致肺泡气、动脉血Pco2陟升,CO2堆积,使中枢神经系统,包括呼吸中枢的活动受抑制而出现呼吸困难、头昏、头痛甚至昏迷。
CO2对呼吸的调节作用是通过刺激中枢化学感受器和外周化学感受器两条途径兴奋呼吸中枢实现的,但以中枢化学感受器为主。
研究表明,对中枢化学感受器的有效刺激物不是CO2本身,而是CO2通过血脑屏障进入脑脊液后,与H2O生成H2CO3,由H2CO3解离出的H+起作用。
b.低O2对呼吸的调节:动脉血中PO2下降到10.7kPa(80mmHg)以下,可出现呼吸加深、加快,肺通气量增加。
切断动物外周化学感受器的传入神经或摘除人的颈动脉体,低O2不再引起呼吸增强。
表明低O2对呼吸的刺激作用完全是通过外周化学感受器而兴奋呼吸中枢实现的。
低O2对呼吸中枢的直接作用是抑制,这种抑制作用随着低O2程度加重而加强。
但低O2可通过刺激外周化学感受器而兴奋呼吸中枢,在一定程度上可对抗低O2对呼吸中枢的直接抑制作用,严重低O2时,来自外周化学感受器的传入冲动将不能抗衡低O2对呼吸中枢的抑制作用,则可导致呼吸减弱,甚至呼吸停止。
c.H+对呼吸的调节:动脉血中H+浓度升高,兴奋呼吸;H+浓度降低,使呼吸抑制。
H+对呼吸的调节作用主要通过刺激外周化学感受器所实现,因血液中的H+通过血脑屏障进入脑脊液的速度慢,对中枢化学感受器的作用较小。
呼吸运动的调节
呼吸运动的调节呼吸运动是一种节律性的活动,其深度和频率随体内、外环境条件的 改变而改变。
例如劳动或运动时,代谢增强,呼吸加深加快,肺通气量增 大,摄取更多的O ,排出更多的CQ,以与代谢水平相适应。
呼吸为什么 能有节律地进行?呼吸的深度和频率又如何能随内、外环境条件改变而改 变?这些问题是本节的中心。
、呼吸中枢与呼吸节律的形成呼吸中枢是指中枢神经系统内产生和调节呼吸运动的神经细胞群。
多年来,对于这些细胞群在中枢神经系统内的分布和在呼吸节律产生和调节中的作用, 曾 用多种技术方法进行研究。
如早期的较为粗糙的切除、横断、破坏、电刺激等方 法,和后来发展起来的较为精细的微小电毁损、 微小电刺激、可逆性冷冻或化学 阻滞、选择性化学刺激或毁损、细胞外和细胞内微电极记录、逆行刺激(电刺激 轴突,激起冲动逆行传导至胞体,在胞体记录)、神经元间电活动的相关分析以 及组织化学等方法。
用这些方法对动物呼吸中枢做了大量的实验性研究, 获得了 许多宝贵的资料,形成了一些假说或看法。
(一)呼吸中枢呼吸中枢分布在大脑皮层、间脑、脑桥、延髓和脊髓等部位。
脑的各级部位 在呼吸节律产生和调节中所起作用不同。
正常呼吸运动是在各级呼吸中枢的相互 配合下进行的。
1. 脊髓 脊髓中支配呼吸肌的运动神经元位于第 3〜5颈段(支配膈肌)和胸 段(支配肋间肌和腹肌等)前角。
很早就知道在延髓和脊髓间横断脊髓,呼吸就 停止。
所以,可以认为节律性呼吸运动不是在脊髓产生的。
脊髓只是联系上(高) 位脑和呼吸肌的中继站和整合某些呼吸反射的初级中枢。
2. 下(低)位脑干 下(低)位脑干指脑桥和延髓。
横切脑干的实验表明, 呼吸节律产生于下位脑干,呼吸运动的变化因脑干横断的平面高低而异(图 5-17 )。
AM Bl駆磐锣左E 平®g □KG ;背饥呼吸组 ™ ;腔恻呼嗫组HPBM :臂旁内侧苗氐乩D 九不同平面播切在动物中脑和脑桥之间进行横切(图5-17 ,A 平面),呼吸无明显变化。
2021厦门医疗招聘备考资料:呼吸运动的反射性调节
2021厦门医疗招聘备考资料:呼吸运动的反射性调节呼吸运动是整个呼吸过程的基础,呼吸肌的节律性舒缩活动受到中枢神经系统的自主性和随意性双重控制。
虽然呼吸节律起源于脑,但是呼吸运动的频率、深度、吸气时间和呼吸类型等都受到来自呼吸器官自身以及血液循环等其他器官感受器传入冲动的反射性调节,如化学感受性呼吸反射、肺牵张反射、呼吸肌本体感受性反射和防御性呼吸反射。
下面主要讨论化学感受性呼吸反射。
一、化学感受器(一)外周化学感受器位于颈动脉体和主动脉体,但后者主要调节循环功能,真正起调节呼吸的主要作用的外周化学感受器还是颈动脉体。
所以在动脉血PO2降低、PCO2或H+浓度升高时,CO2、缺O2、H+浓度上升,均可刺激外周化学感受器。
对颈动脉体的研究结果表明,外周化学感受器敏感的是动脉血中的PO2下降、PCO2升高或H+浓度增加,而对动脉血中O2含量的降低不敏感。
由于CO2较容易扩散进入外周化学感受细胞,使细胞内H+浓度升高增加;而血液中的H+则不易进入化学感受器细胞,故血液的H+对细胞内的H+浓度影响不大。
综上所述因此,相对而言,CO2对外周化学感受器的刺激作用比H+强。
中枢化学感受器不接受缺O2的刺激。
(二)中枢化学感受器的适宜刺激为脑脊液和局部细胞外液中的H+,而不是CO2.但血液中的CO2可以迅速自由通过血脑屏障,使中枢化学感受器细胞外液中的H+浓度升高,从而袭击中枢化学感受器,引起呼吸中枢兴奋,使呼吸运动加深加快。
而血液中的H+几乎不能通过血脑屏障。
故血液pH的变化对中枢化学感受器的刺激作用较弱,也较缓慢。
二、CO2、H+、缺O2对呼吸运动的影响(一)CO2吸入气中CO2含量在0%~7%之间上升时,可引起呼吸运动加深加快,肺通气量增加。
肺通气量增加可以增加CO2的排出。
但CO2过多,可抑制中枢神经系统包括呼吸中枢的活动,引起呼吸困难、头痛、头昏、甚至昏迷,出现CO2麻痹。
(二)H+动脉血H+浓度升高时,可导致呼吸运动加深、加快,肺通气量增加;H+浓度下降时,呼吸运动受到抑制,肺通气量降低。
(完整版)生理学试题及答案第五章-呼吸
第五章呼吸参考答案在后面!一、名词解释1、呼吸2、肺通气3、呼吸运动4、肺内压5、胸内压6、弹性阻力7、肺泡表面活性物质8、潮气量9、肺活量10、肺通气量11、生理无效腔12、肺泡通气量13、通气/血流14、血氧饱和度15、氧解离曲线二、填空题1、呼吸的全过程包括、和三个基本环节,其中第一个环节又包括和。
2、肺通气的原动力是,肺通气的直接动力是。
3、肺通气的阻力有和两种。
弹性阻力用来度量,它与弹性阻力成关系。
4、肺的弹性阻力来自和,尤以为主。
5、肺泡表面活性物质是由分泌的,其主要成分是,它以单分子层覆盖在肺泡液体分子层上,具有作用。
6、肺的非弹性阻力主要来自,它受气流速度、气流形式和气道口径的影响,其中是影响其阻力大小的最主要因素。
7、肺总量等于四种基本肺容积:、、与之和。
8、功能残气量等于与之和。
9、生理无效腔等于和之和,其中正常人接近于零,因此生理无效腔等于或接近,后者正常成人约为 mL。
10、影响肺换气的因素主要有、和。
11、正常成人的通气/血流比值为。
若通气/血流比值明显增大,相当于;若通气/血流比值明显减小,则相当于产生。
这两种情况都可能导致机体缺氧。
12、O2和CO2都以和两种形式存在于血液中运输,以为主。
13、O2主要以形式运输,CO2的化学结合形式主要是形成和。
14、影响氧解离曲线的因素主要有、、、和血红蛋白自身性质。
15、氧合血红蛋白呈色,去氧血红蛋白呈色。
若毛细血管中去氧血红蛋白含量超过,黏膜、甲床或皮肤将呈紫色,称为。
16、调节呼吸运动的外周化学感受器是和,可感受动脉血中的变化。
中枢化学感受器位于,可感受的变化。
17、当动脉血中CO2浓度,H+浓度升高或O2分压时,均可使呼吸加深加快。
三、选择题第五章呼吸第一节肺通气一、肺通气的动力1、推进气体进出肺的直接动力是:AA、肺内压与大气压之间的压力差B、肺内压与胸膜腔内压之间的压力差C、胸膜腔内压与大气压之间的压力差D、肺内压与跨壁压之间的压力差E、胸膜腔内压的周期性变化2、肺通气的原动力来自:DA、肺内压与胸膜腔内压之差B、肺的扩大和缩小C、胸廓的扩大和缩小D、呼吸肌的收缩和舒张E、胸膜腔内压的周期性变化3、以下过程属于被动过程的是( C )。
4.3呼吸运动的调节功能
感受器:气管到细支气管的平滑肌中,对牵拉刺激敏感。 吸气:牵拉刺激,感受器兴奋
呼气:感受器所受刺激减弱,转为呼气
(三)防御性呼吸反射 概念:呼吸道粘膜受刺激时, 引起的一些对人体有保护作用的呼吸反射。 咳嗽反射 防御性反射 喷嚏反射
1、咳嗽反射 感受器位于喉Байду номын сангаас气管、支气管的粘膜 感受机械/化学刺激 2、喷嚏反射 鼻粘膜受刺激
(呼吸困难、头痛、头昏、昏迷)
(2)氢离子
中枢化学感受器、外周化学感受器
氢离子浓度增高 刺激呼吸 (加深、加快、肺通气量增加) 氢离子浓度降低 抑制呼吸
(3)O2
低氧: 外周化学感受器 :刺激 中枢化学感受器 :抑制
氧气浓度降低
刺激呼吸(肺通气增加) (只有动脉血氧含量明显降低时才有意义) 长时间缺氧(低O2、高CO2)
第三节 呼吸运动的调节功能
高原反应 头痛、胸闷、呼吸急促 剧烈运动
一、呼吸中枢 概念: 中枢神经系统内 产生和调节呼吸运动的 神经细胞群。
(一)延髓呼吸中枢 呼吸运动的基本中枢。 背内侧:吸气神经元为主,兴奋时引起吸气; 腹外侧:呼气神经元,兴奋时引起主动呼气。
(二)脑桥呼吸调整中枢 呼吸 调整中枢。
中枢对CO2的刺激已适应 外周化学感受器对低氧适应较慢
低氧对外周化学感受器的刺激—主要驱动因素
低氧:
外周化学感受器:刺激呼吸 中枢化学感受器:抑制呼吸 严重缺氧时
(二)肺牵张反射(平静时一般不参与调节呼吸) 概念:肺扩张或缩小而引起呼吸的反射性变化。 肺扩张----吸气抑制 肺牵张反射 肺缩小----吸气兴奋
三、运动时呼吸的变化及调节
准备运动 通气增加
运动时
呼吸加深加快,平稳 运动结束 缓慢恢复运动前水平
第四节 呼吸运动的调节
第四节呼吸运动的调节呼吸运动的特点一是节律性,二是其频率和深度随机体代谢水平而改变。
呼吸肌属于骨骼肌,本身没有自动节律性。
呼吸肌的节律性活动是来自中枢神经系统。
呼吸运动的深度和频率随机体活动(运动、劳动)水平改变以适应机体代谢的需要。
如运动时,肺通气量增加供给机体更多的O2,同时排出CO2,维持了内环境的相对稳定,即维持血液中O2分压、CO2分压及H+浓度相对稳定。
这些是通过神经和体液调节而实现的。
一、呼吸中枢与呼吸节律在中枢神经系统,产生和调节呼吸运动的神经细胞群称为呼吸中枢,它们分布在大脑皮层、间脑、脑桥、延髓、脊髓等部位。
脑的各级部位对呼吸调节作用不同,正常呼吸运动有赖于它们之间相互协调,以及对各种传入冲动的整合。
在早期哺乳动物实验中,用横断脑干的不同部位或损毁、电刺激脑的某些部位等研究方法,来了解各级中枢在呼吸调节中的作用。
如在脊髓与延髓之间横断,动物立即停止呼吸,并不再恢复,说明节律性呼吸运动来源于脊髓以上的脑组织,冲动传到脊髓前角运动神经元,并发出传出冲动,经膈神经、肋间神经到达呼吸肌,控制呼吸肌的活动。
脊髓前角运动神经元起到呼吸运动的最后公路。
在前角运动神经元受到损害时,呼吸肌麻痹,呼吸运动停止。
(一)延髓呼吸中枢在猫或兔等动物实验中,在它的延髓与脑桥交界处切断,动物仍能保持节律性呼吸,但与正常形式不同,呈现一种吸气突然发生,又突然停止,呼气时间延长的喘式呼吸(图7-9)。
说明延髓存在着产生节律性呼吸的基本中枢但正常节律还有赖于延髓以上中枢参与。
在利用电生理,组织化学等近代方法后,对延髓中与呼吸有关的神经元群,进行了进一步的研究,目前认为延髓呼吸神经元主要分布在孤束核、疑核和后疑核。
它们的轴突下行到脊髓前角的有关呼吸肌的运动神经元,由此再发出纤维到呼吸肌。
吸气神经元是指在吸气时发放冲动的神经元,呼气神经元是在呼气时发放冲动的神经元。
也有人提出吸气神经元群为吸气中枢而呼气神经元群为呼气中枢,它们之间存在交互抑制而产生节律性呼吸,但目前还有争论。
《生理学》第五章 呼吸
每分肺泡通气量= (潮气量-无效腔气量) ×呼吸频 率
肺通气量和肺泡通气量
呼吸频率 潮气量 肺通气量 肺泡通气量 (次/min) (ml) (ml/min) (ml/min) 16 8 32 500 1000 250 8000 8000 8000
呼吸型式
5600 6800 3200
无效腔与肺泡通气量
弹性物质在外力 作用下变形时所 产生的对抗变形 的力
表面活性物质作用:降低肺泡表面张力 由肺泡II型细胞合成和分泌 生理意义:
有助于维持肺泡的稳定性(大小肺泡)
减少肺间质和肺泡内的组织液生成,防止肺水肿
降低吸气阻力,减少吸气做功
顺应性:在外力作用下,弹性物体扩张 的难易程度 弹性阻力和顺应性之间呈反变关系
剪断迷走神经 深慢呼吸,长吸式呼吸 2、过程 1)肺扩张反射:敏感性有种属差异,兔最敏感
肺扩张→肺牵张感器兴奋→迷走N→延髓→兴奋吸气 切断机制→吸气转化为呼气 2)肺萎陷反射(肺缩小反射)
在平静呼吸调节中的意义不大
病理时使呼吸变浅变快
(三)防御性呼吸反射 1、咳嗽反射 喉,气管,支气管黏膜 受机械或者化学刺激 作用:将呼吸道异物或分泌物排出 清洁和保护 严重会导致肺气肿 2、喷嚏反射 鼻黏膜受刺激 作用:清除鼻腔刺激物
在野外,对呼吸暂停者进行人工呼吸抢救时,主要是为 了造成下例哪两者之间的压力差 A、胸内压与大气压 B、胸内压与肺内压
C
C、肺内压与大气压
D、腹内压与肺内压
人在空气稀薄、02分压较低的高原上,呼吸增强 主要依靠何种感受器对呼吸中枢的兴奋作用
A、主动脉弓压力感受器
B、颈动脉窦压力感受器 C、颈动脉体化学感受器 D、中枢化学感受器
第五章
呼吸运动的调节
呼吸运动的调节及其影响因素【实验目的】观察各种因素对呼吸运动的影响,进一步了解呼吸运动的调节机制。
【实验原理】呼吸运动是一种节律性运动,呼吸的频率和深度能随内、外环境条件的改变而改变,这都依靠神经系统的反射性调节来实现。
一、呼吸反射性调节1. 中枢化学感受器:对局部脑脊液、血液和局部代谢均对中枢化学感受器发生影响。
特点:① 脑脊液中的H+敏感② CO2本身不是有效的直接刺激物,而是通过升高脑脊液H+的浓度刺激中枢化学感受器 ③ 缺氧刺激不敏感2. 外周化学感受器2)肺牵张感受器肺牵张反射:肺扩张引起吸气被抑制和肺缩小引起吸气的反射,称肺牵张反射,包括肺扩张反射和肺缩小反射。
【实验步骤】1、麻醉、固定:耳缘静脉注射1.5%戊巴比妥钠2ml/kg 。
Po 2↓ Pco 2↑ [H +]↑ 颈动脉体+ 主动脉体+ 迷走神经—→延脑 发放冲动 —→ 反射性引起呼吸加深加快3、气管分离、插管。
4、分离双侧迷走神经,穿线备用。
5、连接张力换能器。
6、启动呼吸系统模块。
7、观察项目①记录正常呼吸运动曲线。
②增大无效腔,观察记录呼吸运动曲线。
③吸入CO2,观察记录呼吸运动曲线。
④吸入N2,观察记录呼吸运动曲线。
⑤剪断一侧迷走神经,观察呼吸运动曲线,然后再剪断另一侧迷走神经,观察呼吸运动曲线。
⑥刺激迷走神经中枢端。
⑦编辑打印结果【实验结果】【实验讨论】1. 增加无效腔减少了肺泡通气量,使肺泡气体更新率下降引起血中PCO2↑、PO2↓下降,刺激中枢和外周化学感受器引起呼吸运动加深加快;另外,气道加长使呼吸气道阻力增大,反射性呼吸加深加快。
2 吸入高浓度N2后家兔呼吸频率明显增加。
吸入气中N2增加等同于给家兔缺氧,刺激外周化学感受器,引起延髓呼吸中枢兴奋,反射性引起呼吸运动增强。
3 吸入高浓度CO2后家兔呼吸频率增加。
吸入气中PCO2增加引起血液中PCO2增高,CO2通过血脑屏障进入脑脊液中溶于水,在碳酸酐酶的作用下分解成HCO3-+H+,H+刺激延髓化学感受器,间接作用于呼吸中枢,通过呼吸肌的作用使呼吸运动加强。
临床助理医师考点:呼吸运动的调节
临床助理医师考点:呼吸运动的调节2017年临床助理医师考点:呼吸运动的调节呼吸运动是一种节律性的活动,其深度和频率随体内、外环境条件的改变而改变例如劳动或运动时,代谢增强,呼吸加深加快,以下是店铺带来的详细内容,欢迎参考查看。
一、呼吸中枢与呼吸节律的形成1.呼吸中枢:指中枢神经系统内产生和调节呼吸运动的神经元群。
它广泛分布于大脑皮层、间脑、脑桥、延髓、脊髓等,正常的节律性呼吸是在各级中枢共同作用下实现的。
(1)脊髓:脊髓不能产生呼吸节律,脊髓的呼吸运动神经元只是联系高位呼吸中枢和呼吸肌的中继站。
(2)低位脑干:指脑桥和延髓。
呼吸节律产生于低位脑干。
延髓是产生呼吸节律的基本中枢。
(3)高位脑:呼吸运动还受脑桥以上中枢部位的影响。
大脑皮层属于随意的呼吸调节中枢,低位脑干则属于不随意的自主呼吸节律调节系统。
这两个系统的下行通路是分开的。
2.呼吸节律的形成:关于正常呼吸节律的形成,目前主要有两种学说,即起步细胞学说和神经元网络学说。
起步细胞学说认为,节律性呼吸可能是由延髓内前包钦格复合体节律性兴奋引起的;神经元网路学说认为,呼吸节律的产生依赖于延髓内呼吸神经元之间的相互联系和相互作用。
二、呼吸的反射性调节1.化学感受性呼吸反射:指化学因素(如动脉血、组织液或脑脊液中的O2、CO2、H+)对呼吸运动的反射性调节。
(1)化学感受器:是指其适宜刺激是上述化学物质的感受器。
1)外周化学感受器:位于颈动脉体和主动脉体(主要是颈动脉体)。
外周化学感受器在动脉血PO2降低、PCO2升高或H+浓度升高时受到刺激,冲动分别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。
2)中枢化学感受器:位于延髓腹外侧部的浅表部位,左右对称。
其生理性刺激是脑脊液和局部细胞外液中的H+。
2)CO2、H+和低O2对呼吸运动的调节1)CO2对呼吸运动的调节:CO2是调节呼吸运动最重要的生理性化学因素。
一定水平的PCO2对维持呼吸中枢的基本活动是必需的`。
第四节 呼吸运动的调节
第四节呼吸运动得调节呼吸运动得特点一就是节律性,二就是其频率与深度随机体代谢水平而改变。
呼吸肌属于骨骼肌,本身没有自动节律性。
呼吸肌得节律性活动就是来自中枢神经系统。
呼吸运动得深度与频率随机体活动(运动、劳动)水平改变以适应机体代谢得需要。
如运动时,肺通气量增加供给机体更多得O2,同时排出CO2,维持了内环境得相对稳定,即维持血液中O2分压、CO2分压及H+浓度相对稳定。
这些就是通过神经与体液调节而实现得。
一、呼吸中枢与呼吸节律在中枢神经系统,产生与调节呼吸运动得神经细胞群称为呼吸中枢,它们分布在大脑皮层、间脑、脑桥、延髓、脊髓等部位。
脑得各级部位对呼吸调节作用不同,正常呼吸运动有赖于它们之间相互协调,以及对各种传入冲动得整合。
在早期哺乳动物实验中,用横断脑干得不同部位或损毁、电刺激脑得某些部位等研究方法,来了解各级中枢在呼吸调节中得作用。
如在脊髓与延髓之间横断,动物立即停止呼吸,并不再恢复,说明节律性呼吸运动来源于脊髓以上得脑组织,冲动传到脊髓前角运动神经元,并发出传出冲动,经膈神经、肋间神经到达呼吸肌,控制呼吸肌得活动。
脊髓前角运动神经元起到呼吸运动得最后公路。
在前角运动神经元受到损害时,呼吸肌麻痹,呼吸运动停止。
(一)延髓呼吸中枢在猫或兔等动物实验中,在它得延髓与脑桥交界处切断,动物仍能保持节律性呼吸,但与正常形式不同,呈现一种吸气突然发生,又突然停止,呼气时间延长得喘式呼吸(图7-9)。
说明延髓存在着产生节律性呼吸得基本中枢但正常节律还有赖于延髓以上中枢参与。
在利用电生理,组织化学等近代方法后,对延髓中与呼吸有关得神经元群,进行了进一步得研究,目前认为延髓呼吸神经元主要分布在孤束核、疑核与后疑核。
它们得轴突下行到脊髓前角得有关呼吸肌得运动神经元,由此再发出纤维到呼吸肌。
吸气神经元就是指在吸气时发放冲动得神经元,呼气神经元就是在呼气时发放冲动得神经元。
也有人提出吸气神经元群为吸气中枢而呼气神经元群为呼气中枢,它们之间存在交互抑制而产生节律性呼吸,但目前还有争论。
00呼吸的反射性调节
呼吸的反射性调节:节律性呼吸虽然起源于脑,但可以受到来自呼吸器官本身以及血液循环等其他系统感受器传入冲动的反射性调节。
化学感受性呼吸反射化学感受器中枢化学感受器:适宜刺激是H+;外周化学感受器: 颈动脉体:窦神经(舌咽神经的分支);呼吸调节;CO2、O2、 主动脉体:迷走神经;肺牵张反射 : 中枢化学感受器(主要作用、慢) 外周化学感受器(次要,快) : 中枢化学感受器通过血脑屏障慢,限制了对呼吸中枢的作用;外周化学感受器:低O2的刺激作用完全通过外周化学感受器实现;且较慢;防御性呼吸反射(咳嗽、喷嚏反射) 对中枢的直接作用是抑制;仅在特殊情况下低O2刺激才有重要意义;1、化学感受性呼吸反射:调节机体通过呼吸运动 调节动脉血中O2、CO2、H+水平(1)化学感受器:外周化学感受器:颈动脉体、主动脉体是调节呼吸和循环的重要的外周化学感受器,在动脉血Po2降低、Pco2升高或H+浓度升高时受到刺激,冲动分别经窦神经(舌咽神经的分支,分布于颈动脉体)和迷走神经(分支分布于主动脉体)传入延髓,反射性地引起呼吸加深加快和血液循环功能的变化;颈动脉体主要参与呼吸调节;主动脉体主要参与循环调节;颈动脉体含球细胞(Ⅰ型)和鞘细胞(Ⅱ型),周围包绕毛细血管窦,血供丰富;Ⅰ型有大量囊泡,内含乙酰胆碱、儿茶酚胺、神经活性肽等,这些细胞起着感受器的作用;颈动脉体还有传出神经支配,通过调节血流和化学感受器的敏感性来改变化学感受器的活动;Ⅰ型细胞受到刺激后,细胞质内Ca2+浓度升高,触发递质释放,引起传入神经纤维兴奋;颈动脉体的化学感受器的刺激是感受器所处环境的Po2的下降,而非动脉血氧含量的降低; 而且,从实验中可以发现,Po2、Pco2、H+三种因素对化学感受器的刺激作用有相互增强的现象,这种协同作用有重要的意义,因为机体发生循环或呼吸衰竭时,常常是Pco2升高、Po2降低同时存在,它们的协同作用可加强对化学感受器的刺激,而促进代偿性呼吸增强反应。
