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  • 第1题:

    原料CO2气中惰性所含量升高时,对尿素装置有何影响?


    正确答案: (1)降低进入合成系统的实际CO2量,将降低合成转化率;
    (2)惰性气含量高,减少了合成塔有效容积,影响了生产能力,相应增加了合成尾气的NH3和CO2的放空损失;
    (3)可能使合成尾气成为可燃爆气体,增加了燃爆的可能性。

  • 第2题:

    生理情况下,血液中CO2分压的变化对呼吸运动的调节主要是通过()

    • A、肺牵张反射
    • B、直接刺激呼吸中枢
    • C、刺激脑桥调整中枢
    • D、间接刺激延髓化学感受器
    • E、主动脉弓和颈动脉窦

    正确答案:D

  • 第3题:

    提高加氢装置氢分有哪些途径?氢分压高对反应有何影响?


    正确答案: 加氢精制要提高反应深度,需要有足够的氢分压,而循环气量是比较次要的,通常要维持足够高的氢分压,最经济的方法是提高总压力,而不是提高循环气量。
    氢分压高有利于加氢反应,因为加氢反应是个放热、消耗氢气和体积缩小的过程,提高氢分压,等于增加了反应的深度,同时也可防止催化剂结焦。

  • 第4题:

    当动脉血液中O2分压(),CO2浓度()时,可引起呼吸运动加强。


    正确答案:降低;升高

  • 第5题:

    关于CO2潴留对机体的影响,描述不正确的是()

    • A、脑血管扩张,脑血流量增加,颅内压升高
    • B、轻度的CO2潴留可抑制呼吸中枢,通气量减少
    • C、轻度的CO2潴留可刺激交感神经,心率加快,血压升高
    • D、呼吸性酸中毒
    • E、低氯性碱中毒

    正确答案:B

  • 第6题:

    血液中使呼吸运动增强的主要因素是:()

    • A、CO2分压升高;
    • B、O2分压降低;
    • C、非蛋白氮增多
    • D、乳酸增多

    正确答案:A

  • 第7题:

    血液中PCO2升高、PO2下降、PH下降对呼吸运动有何影响?其各自的作用途径如何?


    正确答案:PCO2升高、PO2下降是呼吸加深加快、PH下降是呼吸变慢变浅
    PCO2升高→血液内PCO2升高→外周化学感受器(主动脉体、颈动脉体)→延髓呼吸中枢兴奋→呼吸加深加快
    PCO2升高→CO2透过血脑屏障进入脑脊液,经化学反应使[H+升高→中枢化学感受器→延髓呼吸中枢兴奋→呼吸加深加快(主要途径)
    PO2下降→血液内PO2下降→外周化学感受器(主动脉体、颈动脉体)→延髓呼吸中枢兴奋→呼吸加深加快
    PO2下降对中枢的直接作用是抑制
    PH下降→外周化学感受器(主动脉体、颈动脉体)→延髓呼吸中枢抑制→呼吸变浅变慢(主要途径)
    PH下降→中枢化学感受器→延髓呼吸中枢抑制→呼吸变浅变慢(H+不易通过血脑屏障)

  • 第8题:

    问答题
    缺O2及血液中CO2和H+浓度升高时,对呼吸的影响及其作用途径如何?

    正确答案: 一)缺O2对呼吸的影响:当动脉血PO2降低至80mmHg以下时,引起呼吸加深加快,肺(泡)通气量增加。
    作用途径:完全依靠外周化学感受器(颈动脉体为主)发挥重要(唯一途径)。
    原因:
    ①中枢化学感受器不感受缺O2的刺激;
    ②缺O2对呼吸中枢的直接作用是抑制。
    二)CO2对呼吸的影响:CO2对呼吸有很强的生理性刺激作用,是维持呼吸中枢正常兴奋性和调节呼吸运动最
    重要的体液因素。
    动脉血中PCO2↑,呼吸加深加快,肺通气量增大。
    动脉血中PCO2↓,则表现相反效应,呼吸中枢活动↓,出现呼吸运动的减弱和暂停。
    途径:
    1)刺激中枢化学感受器而兴奋呼吸中枢(主要途径);
    2)刺激外周化学感受器经窦神经和主动脉神经传入延髓转而兴奋呼吸中枢(次要途径)。
    切断窦神经时,低O2不再引起呼吸加强; 
    手术摘除外周化学感受器后,逐渐加大缺O2的程度,则呼吸中枢受到抑制,最终导致呼吸停止。 
    三) H+对呼吸的影响:动脉血H+浓度升高时,呼吸加快加强; 动脉血H+浓度降低时,呼吸减慢减弱。 
    途径: 通过刺激外周化学感受器(主要)和中枢化学感受器(次要)发挥作用。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    血液中PCO2升高、PO2下降、PH下降对呼吸运动有何影响?其各自的作用途径如何?

    正确答案: PCO2升高、PO2下降是呼吸加深加快、PH下降是呼吸变慢变浅
    PCO2升高→血液内PCO2升高→外周化学感受器(主动脉体、颈动脉体)→延髓呼吸中枢兴奋→呼吸加深加快
    PCO2升高→CO2透过血脑屏障进入脑脊液,经化学反应使[H+升高→中枢化学感受器→延髓呼吸中枢兴奋→呼吸加深加快(主要途径)
    PO2下降→血液内PO2下降→外周化学感受器(主动脉体、颈动脉体)→延髓呼吸中枢兴奋→呼吸加深加快
    PO2下降对中枢的直接作用是抑制
    PH下降→外周化学感受器(主动脉体、颈动脉体)→延髓呼吸中枢抑制→呼吸变浅变慢(主要途径)
    PH下降→中枢化学感受器→延髓呼吸中枢抑制→呼吸变浅变慢(H+不易通过血脑屏障)
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    血液中CO2浓度增商时对呼吸有何影响?其作用机制是什么?

    正确答案: 血液CO2浓度增高可使呼吸加深加快,肺通气量增加。其机制是通过两种方式实现的:
    (1)通过延髓中枢化学感受区兴奋,然后使呼吸中枢兴奋。
    (2)通过外周化学感受器反射性地引起呼吸中枢兴奋。通常,中枢作用比反射作用更敏感。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    CO2对呼吸运动的调节有何作用?

    正确答案: 1.CO2是调节呼吸运动最重要的体液因素,血液中CO2含量的轻度改变能对呼吸发生显著的影响。
    2.当血中CO2张力降低时,可使呼吸运动减弱,甚至引起呼吸暂停。
    3.当血中CO2张力升高时,一方面作用于外周化学感受器,通过反射方式,使呼吸中枢兴奋,导致呼吸加强;另一方面透过血脑屏障,直接作用于延髓呼吸中枢,引起其兴奋,使呼吸加强。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    血液中CO2浓度增高时对呼吸有何影响?其作用机制是什么?

    正确答案: 血液CO2浓度增高可使呼吸加深加快,肺通气量增加。其机制是通过两种方式实现的:
    (1)通过延髓中枢化学感受区兴奋,然后使呼吸中枢兴奋。
    (2)通过外周化学感受器反射性地引起呼吸中枢兴奋。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    血液中PCO2轻度增加,对呼吸运动有何影响?及其作用途径如何?


    正确答案: 动脉血PCO2升高(在一定范围内轻度增加,一般低于7%),可以加强对呼吸的刺激作用,但超过一定限度则有压抑和麻醉效应。CO2刺激呼吸是通过两条途径,一是刺激中枢化学感受器(血液中的CO2可以通过血?脑脊液屏障,转变提高脑脊液H+的浓度),兴奋呼吸中枢;二是刺激外周化学感受器反射性地使呼吸加深、加快。这两种途径中,中枢化学感受器起主要作用。

  • 第14题:

    下列哪种情况使血液氧离曲线右移()

    • A、CO2分压升高
    • B、CO2分压降低
    • C、pH升高

    正确答案:A

  • 第15题:

    CO2对呼吸运动的调节有何作用?


    正确答案: 1.CO2是调节呼吸运动最重要的体液因素,血液中CO2含量的轻度改变能对呼吸发生显著的影响。
    2.当血中CO2张力降低时,可使呼吸运动减弱,甚至引起呼吸暂停。
    3.当血中CO2张力升高时,一方面作用于外周化学感受器,通过反射方式,使呼吸中枢兴奋,导致呼吸加强;另一方面透过血脑屏障,直接作用于延髓呼吸中枢,引起其兴奋,使呼吸加强。

  • 第16题:

    试述动脉血中CO2分压升高或O2分压降低对呼吸的影响及其机制。


    正确答案:血中PCO2增高,PO2、PH下降均可使呼吸运动增强,但其机制有所不同。CO2为很强的呼吸兴奋剂,其作用通过两条途径:一是刺激延髓腹外侧的中枢化学感受器(CO2能透过血脑屏障,加强延髓液中H+对此感受器的作用),这是主要途径。另一是刺激外周化学感受器,冲动沿窦神经和主动脉神经传入延髓呼吸中枢,诱发反射性呼吸加深加快;CO2减少时呼吸减弱,但血PCO2过高反能抑制呼吸中枢。血PO2下降作用于外周化学感受器引起反射性呼吸兴奋,缺氧对呼吸中枢的直接作用是抑制。PH降低、H+增高亦通过外周与中枢化学感受器两种途径兴奋呼吸中枢。虽然中枢化学感受器的生理刺激是H+,但H+通过血脑屏障缓慢,限制了它的中枢效应。

  • 第17题:

    吸入气中CO2增加对呼吸有何影响?通过什么途径起作用?


    正确答案: PCO2是维持呼吸和呼吸中枢兴奋性的重要生理性体液因素。当吸入气中CO2增加,呼吸加深加快,促进CO2排出,使动脉血维持正常水平的PCO2。
    对呼吸的刺激作用通过两条途径:主要是通过中枢化学感受器兴奋呼吸中枢,这一途径极为敏感,动脉血PCO2仅升高0.26kPa,即可引起肺通气增强效应。其次是通过外周化学感受器,但这一途径较迟钝,只是当动脉血PCO2突然升高或中枢化学感受器受抑制时,这一途径才起重要作用。

  • 第18题:

    缺O2及血液中CO2和H+浓度升高时,对呼吸的影响及其作用途径如何? 


    正确答案: 一)缺O2对呼吸的影响:当动脉血PO2降低至80mmHg以下时,引起呼吸加深加快,肺(泡)通气量增加。
    作用途径:完全依靠外周化学感受器(颈动脉体为主)发挥重要(唯一途径)。
    原因:
    ①中枢化学感受器不感受缺O2的刺激;
    ②缺O2对呼吸中枢的直接作用是抑制。
    二)CO2对呼吸的影响:CO2对呼吸有很强的生理性刺激作用,是维持呼吸中枢正常兴奋性和调节呼吸运动最
    重要的体液因素。
    动脉血中PCO2↑,呼吸加深加快,肺通气量增大。
    动脉血中PCO2↓,则表现相反效应,呼吸中枢活动↓,出现呼吸运动的减弱和暂停。
    途径:
    1)刺激中枢化学感受器而兴奋呼吸中枢(主要途径);
    2)刺激外周化学感受器经窦神经和主动脉神经传入延髓转而兴奋呼吸中枢(次要途径)。
    切断窦神经时,低O2不再引起呼吸加强; 
    手术摘除外周化学感受器后,逐渐加大缺O2的程度,则呼吸中枢受到抑制,最终导致呼吸停止。 
    三) H+对呼吸的影响:动脉血H+浓度升高时,呼吸加快加强; 动脉血H+浓度降低时,呼吸减慢减弱。 
    途径: 通过刺激外周化学感受器(主要)和中枢化学感受器(次要)发挥作用。

  • 第19题:

    血液中CO2分压升高使呼吸运动加强的最主要途径是()

    • A、直接刺激脑桥的呼吸相关神经元
    • B、直接刺激延髓呼吸中枢的神经元
    • C、刺激中枢化学感受器
    • D、刺激颈动脉体和主动脉体感受器

    正确答案:C

  • 第20题:

    问答题
    血液中CO2分压轻度升高、低氧对呼吸运动有何影响?其调节途径如何?

    正确答案: 1、动脉血PCO2升高(在一定范围内轻度增加,一般低于7%),可以加强对呼吸的刺激作用,但超过一定限度则有压抑和麻醉效应。CO2刺激呼吸是通过两条途径,一是刺激中枢化学感受器(血液中的CO2可以通过血/x7f脑脊液屏障,转变提高脑脊液H+的浓度),兴奋呼吸中枢;二是刺激外周化学感受器反射性地使呼吸加深、加快。这两种途径中,中枢化学感受器起主要作用。
    2、低氧对呼吸的影响:动脉血PO2下降60mmHg以下时,才明显引起呼吸反射加强,使肺通气增加。低O2对呼吸的刺激作用完全是通过外周化学感受器实现的。低O2对中枢的直接作用是抑制作用。在严重低O2时,外周化学感受器反射,不足以克服低O2对呼吸中枢的抑制作用,导致呼吸障碍。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    血液中PCO2轻度增加,对呼吸运动有何影响?及其作用途径如何?

    正确答案: 动脉血PCO2升高(在一定范围内轻度增加,一般低于7%),可以加强对呼吸的刺激作用,但超过一定限度则有压抑和麻醉效应。CO2刺激呼吸是通过两条途径,一是刺激中枢化学感受器(血液中的CO2可以通过血?脑脊液屏障,转变提高脑脊液H+的浓度),兴奋呼吸中枢;二是刺激外周化学感受器反射性地使呼吸加深、加快。这两种途径中,中枢化学感受器起主要作用。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    试述动脉血中CO2分压升高或O2分压降低对呼吸的影响及其机制。

    正确答案: 血中PCO2增高,PO2、PH下降均可使呼吸运动增强,但其机制有所不同。CO2为很强的呼吸兴奋剂,其作用通过两条途径:一是刺激延髓腹外侧的中枢化学感受器(CO2能透过血脑屏障,加强延髓液中H+对此感受器的作用),这是主要途径。另一是刺激外周化学感受器,冲动沿窦神经和主动脉神经传入延髓呼吸中枢,诱发反射性呼吸加深加快;CO2减少时呼吸减弱,但血PCO2过高反能抑制呼吸中枢。血PO2下降作用于外周化学感受器引起反射性呼吸兴奋,缺氧对呼吸中枢的直接作用是抑制。PH降低、H+增高亦通过外周与中枢化学感受器两种途径兴奋呼吸中枢。虽然中枢化学感受器的生理刺激是H+,但H+通过血脑屏障缓慢,限制了它的中枢效应。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    吸入气中CO2增加对呼吸有何影响?通过什么途径起作用?

    正确答案: PCO2是维持呼吸和呼吸中枢兴奋性的重要生理性体液因素。当吸入气中CO2增加,呼吸加深加快,促进CO2排出,使动脉血维持正常水平的PCO2。
    对呼吸的刺激作用通过两条途径:主要是通过中枢化学感受器兴奋呼吸中枢,这一途径极为敏感,动脉血PCO2仅升高0.26kPa,即可引起肺通气增强效应。其次是通过外周化学感受器,但这一途径较迟钝,只是当动脉血PCO2突然升高或中枢化学感受器受抑制时,这一途径才起重要作用。
    解析: 暂无解析