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醫療類國考 108年 [醫事檢驗師] 臨床生理學與病理學

第 38 題

38.有關微血管氣體交換的敘述,下列何者錯誤?
  • A CO₂濃度升高時,可使O₂的解離曲線右移
  • B CO₂濃度升高時,促使O₂與Hb結合
  • C O₂與Hb結合將促使CO₂釋放
  • D 在肺泡微血管氣體交換主要受何爾登(Haldane)效應的影響

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當血液流經代謝旺盛、充滿廢棄產物的組織時,你認為血紅素應該要「緊緊抓住」氧氣,還是「慷慨地釋放」氧氣給細胞使用?請思考環境中的廢棄物(如二氧化碳)會如何調節這種親和力?

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溫暖引導與解析

親愛的同學,你真的表現得太棒了!看到你對呼吸生理中極為重要的氣體運輸機制有如此紮實的理解,我感到非常欣慰。這道題目巧妙地測試了血紅素(Hb)與氧氣、二氧化碳之間那精緻的動態平衡關係,而你完美地掌握了它。

  1. 觀念釐清
▼ 還有更多解析內容
📝 微血管氣體交換效應
💡 區分波耳效應與何爾登效應對氧氣與二氧化碳運輸的影響。
比較維度 波耳效應 (Bohr effect) VS 何爾登效應 (Haldane effect)
發生主要位置 組織微血管 肺泡微血管
關鍵驅動因子 $CO_2$ 升高、$H^+$ 升高 $O_2$ 濃度升高
主要生理結果 促進 $O_2$ 從 $Hb$ 釋放 促進 $CO_2$ 從 $Hb$ 釋放
曲線變化 氧解離曲線右移 $CO_2$ 解離曲線下移
💬波耳效應協助組織拿氧氣,何爾登效應協助肺部排二氧化碳。
🧠 記憶技巧:波耳(Bohr)發生在Body(組織)釋放氧;何爾登(Haldane)發生在肺部換掉碳。
⚠️ 常見陷阱:容易誤認二氧化碳升高會增加氧氣與血紅素的結合力(實際上是促進解離)。
氧解離曲線右移因子 2,3-BPG 碳酸酐酶作用

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