Energiomsætning,i,hvile,og,under,muskelarbejde.,Nyttevirkning., Neutralitetsregulering.,



Relaterede dokumenter
Formålet med øvelsen er 1) At bestemme energiomsætningshastigheden i hvile og under muskelarbejde, herunder at bestemme

Målinger af stofskifte

Energistofskifte Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Konditest: Idrætsrapport/journal

SPEKTRUM HALSE WÜRTZ FYSIK C. Fysiks optakt til et AST-forløb om kroppen af Niels Henrik Würtz. Energiomsætninger i kroppen

Forsøgsvejledning - Iltoptagelse

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Normal omsætning af syrer og baser. Omsætning af syrer og baser Regulering af syre-base-balancen. ph-regulering. Regulering af ph i blodet

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe


Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel.

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

[ ] =10 7,4 = 40nM )

Forsøg med fotosyntese

2. f- dag med temaet kondition. En effektfuld F- dag om chokolade, kroppen som motor, kondital og energi. Elevoplæg. og dermed mere bevægelse

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker!

Sund matematik Matematikkens dag 17. november Workshop Steptest, dataopsamling

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

HTX Biologi C Blodets kredsløb 1.4 G 9 oktober 2007

Respiration og stofskifte

MÄling, puls og bestemmelse af kondital

Hvorfor bliver jeg træt, når jeg løber?

Helhjertet træning. - og et længere liv

Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

Højintens træning for løbere

KREDSLØB, RESPIRATION

Kost og motion - Sundhed

Respirationsfysiologi

Eksamen den 7. april Cellulær og Integrativ Fysiologi

Blodomløbet... s. 3. Boldtrykket... s Pulsen... s Kondital... s Konklution... s. 11

Eksamen: Biologi C-niveau

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Godthåb Trim. Pulstræning

Intensitetskategorier i svømning med udgangspunkt i masters

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)

Personal Profile. For. john Hansen

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen

EKSAMEN I KERNEPENSUM. (Molekylær, strukturel og funktionel biomedicin)

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

LØBETRÆNING. - Teori og praksis

Fitness Instruktør Tradium Kredsløbtræning

Pulstræning Hans Chr

Kredsløb, lunger og metabolisme i højderne

Optimering af din træning. Lidt men godt om langdistancetræning.

Rapport nr. 2: Syre/base homeostase

Eksamen: Biologi C-niveau

Formtallet: En let måde at holde øje med sin løbeform

Hvad enten man træner til Marathon, La Marmotte eller en lang Triathlon. Er det vigtigste at kunne: DISPONERE!!

Cykling; præstation og træning

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit

Ny butik og testcenter hos Hechmann Sport

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Kost og træning Mette Riis kost, krop og motion, 1. oktober 2013

- Sådan kan du let holde øje med din løbeform

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Træningsfysiologi. Aquaclinic 2017 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Ph.d.

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus

Formål At bestemme forsøgspersonens kondital baseret på maksimal iltoptagelse (VO 2max ) samt bestemme den respiratoriske udvekslings ratio (RER).

Eksamensspørgsmål uden bilag - 2b bi 2013

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/

Mogens Strange Hansen

Når den nederste hylde er slået ned vil det hvide lysnetstik være til den indbyggede lampe der

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

Eksamen: Biologi C-niveau

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år)

IntromaterIale til mobil lab

Fokus på træningslære og strukturering af cykeltræning. 12. februar 2013 Ved Janus Jørgensen

Jakob Skovborg Sørensen Christian Dohrmann Mette Lunding Nielsen Lucas Paulsen

Eksamen: Biologi C-niveau 2a bi

1. Planter. 1. Gør rede for eukaryote cellers opbygning og for funktionen af de forskellige dele. Beskriv forskellene på dyre- og planteceller.

fsa 1 Simons fritidsjob 2 Simons opsparing 3 Højden af en silo 4 Simons kondital 5 Fravær i Simons klasse 6 En figur af kvarte cirkler

Stofskiftet - metabolisme. Cindy Ballhorn

Anvendt BioKemi: MM2. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM2- Opsummering. Aminosyrer og proteiner som buffere

Dette dokument indeholder beskrivelse af inddata- og uddatamodulet i HjerteKomMidt.

Eksamensspørgsmål til BiB biologi B 2015

EMNE 1: PULS, ILTOPTAGELSE OG KONDITION INTRODUKTION

Kroppens energiomsætning

Regulatoriske mekanismer i energistofskiftet

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

Stofomsætning (stofskiftet)

Historien om en lille plastikdims ( cm )

Ex vivo lung perfusion (EVLP)

Ernæring og løb v/klinisk diætist Marianne S. Marker. Substratomsætning og fysisk aktivitet. Haderslev d. 1. marts 2011.

Fokus på træningslære og strukturering af cykeltræning. 6. marts 2013 Ved Janus K. Jørgensen


6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration

Anvendt BioKemi: MM4. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM4- Opsummering. Små molekyler: fedtsyre. Store molekyler: fedt, lipids, lipoproteiner

Kolding Triathlon Klub

Respiration og stofskifte Forsøgsvejledning

Transkript:

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Energiomsætning,i,hvile,og,under,muskelarbejde.,Nyttevirkning., Neutralitetsregulering., Formål:, 1) Atbestemmeenergiomsætningshastighedenihvileogundermuskelarbejde,herunderat bestemmenyttevirkningenundermuskelarbejde 2)Atbestemmekonditallet( )direkteogindirekte 3)AtbestemmeO 2#gældenefterarbejde. 4) Undersøgelseaf arterielle P O2,P CO2ogpHværdierundermuskelarbejde. 5) Atdemonstrererespiratoriskacidoseogalkalosesamtmetaboliskacidosepåforsøgspersonen. 6) Atillustrerebegrebet respiratorisksteadystate 7) Atillustreresammenhængenmellemventilation,alveolærventilation,skadeligtrum,respirations# frekvens,alveolæreo 2#ogCO 2#fraktionerog#tensioner,O 2#optagelse,CO 2#afgiftogpuls. Resultater,og,databehandling:, Foralleværdier,dererudregneteriøvelsesvejledningenangivneformlerbenyttet. ResultaterogberegningertilEnergiomsætningsøvelsen Hold:408 Dato:onsdagd.14.december Forsøgspersonensnavn:ChristianEismark Køn:M Alder(år):21 Højde:176cm Vægt:69kg Siddehøjdentiloshyoideum:66cm Beregnetdødtrum: V D m æ nd =140 + 7 (siddehøjde 68) + 70(mundstykket) V D m æ nd =140 + 7 (66 68) + 70 =196ml Barometerstand, kpa:99,3 Barometerstand, mmhg:745 Rumtemperatur:19grader Personensoverflade: 1,85m 2 PH20,rumtp2,2kPa PH20,rumtp:16,477mmHg PH2037C:6,3kPa PH2037C:47,067mmHg Side1af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Skema2: Hvile Hyper# ventilati on 6% CO2 Målt FICO2 Arbejde Iltgæld 1 3 1 2 3 Opsamlings# 7,5 5 5 5 5 5 5 5 Min periodenslængde Puls 78 97 68 86 78 77 Min # Antalrespirationer 98 210 68 76 93 Respirationsfrekve ns 13 42 13,6 15,2 18,6 Min # 1 VE,ATPS 79,3 241,5 82,7 105,3 214,7 91,4 57,9 49 L VE,STPD 71,1 216,4 74,1 94,4 192,4 81,9 51,9 43,9 L VE,BTPS 79,3 241,4 82,7 105,3 214,6 91,4 57,9 49 L VT,BTPS=VE,BTPS (respirationer) #1 0,81 1,15 1,22 1,39 2,31 L 15,9 E,BTPS=VE,BTPS (varighed) #1 E,STPD=VE,STPD (varighed) #1 A,BTPS=(VT,BTPS# VD,BTPS)frekvens Skema3:Luft Hvil e Enh ed 48,3 16,5 21,1 42,9 18,3 11,6 9,8 Lm in #1 9,5 43,3 14,8 18,9 38,5 16,4 10,4 8,8 Lm in #1 8 40,1 13,9 18,1 39,3 Lm in #1 Hyper# ventilatio 6% CO2 Arbejde Iltgæld Enh ed n 1 3 1 2 3 PECO2 2,65 1,65 5,15 3,63 4,41 3,45 3,02 2,99 kpa FECO2 2,9 1,8 5,5 3,9 4,7 3,7 3,2 3,2 % PEO2 16,4 18,2 16,6 15,0 14,6 16,0 16,1 15,9 kpa FEO2 17,7 19,5 17,9 16,1 15,7 17,2 17,3 17,0 % FEN2=100%#FEO2# FECO2 79,4 78,7 76,6 80 79,6 79,1 79,5 79,8 % FACO2 5,7 2,1 5,4 4,5 5,1 % FAO2 35,2 23,5 21,3 18,7 17,1 PACO2=FACO(PB# 5,3 2 5 4,2 4,8 kpa 6,3) PAO2=FAO2(PB# 32,7 21,8 19,8 17,4 15,9 kpa 6,3) VI,STPD=VE,STPD FEN2(FIN2) #1 9,5 43,1 14,5 19,1 38,8 16,4 10,4 8,9 Lm in #1 1 Side2af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Skema4Udregning Hvil e Hyper# ventilatio 6% CO2 Arbejde Iltgæld Enhe d n 1 3 1 2 3 VO2=VI,STPDFIO2# VE,STPDFEO2 0,32 0,61 0,38 0,97 2,1 0,63 0,4 0,37 Lmi n #1 VCO2=VESTPDFECO2# VI,STPDFICO2 0,27 0,77 #0,05 0,73 1,8 0,6 0,3 3 0,28 Lmi n #1 R=VCO2(VO2) #1 0,84 1,25 #0,31 0,75 0,86 0,96 0,8 0,75 3 Hvilestofskiftet 6,65 kjmi n #1 Basalstofskiftet =39,4 kcal m # 2 tim e #1 kjmi n #1 19,7 43,3 kjmi n #1 Energiomsætning underarbejde Nyttevirkning 0,15 0,21 Skema5Blod Hvil e Hyper# ventilatio n 6% CO2 Målt FICO2 Arbejde Iltgæld 1 3 1 2 3 Enhed Blodprøvenr. B#1 B#2 B#3 B#4 B#5 B#6 ph 7,40 7,487 7,339 7,389 7,36 7,37 7 2 1 PCO2 4,31 3,27 5,14 4,45 4,53 4,27 kpa PO2 7,72 6,8 13,6 10,1 10,7 16,4 kpa HCO#,3(akt)[HCO#,3] 19,9 18,4 20,2 19,7 18,8 18,1 Mmol l #1 CO2(totaliplasma) 39,5 36,2 41,6 39,8 38 36,9 Vol% [TCO2] BE(iblod)[ABE] #3,3 #3,2 #4,6 #4,0 #5,3 #5,8 Mmol l #1 BE(heleorg.)[SBE] #3,9 #4,5 20,6 #4,4 #5,6 #6,2 Mmol l #1 Standard#HCO#,3 [SBC] HB smætningsgrad [SAT] vol%=mlgas(stpd)100mlblod #1 21,5 21,6 97,3 21,0 20,0 19,7 Mmol l #1 90% 88,7% 97,3% 94,8 95,1 98,5 % % % Side3af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Skema6: Sammenhængenmellemydrearbejdeogpulsfrekvens Alder:21år Forsøgspersonensnavn:ChristianEismark PeriodeWatt: Minut Puls 50 1 81 2 85 3 86 4 85 5 88 100 1 103 2 107 3 107 4 105 5 105 1505 1 121 2 126 3 129 4 126 5 124 1:Sammenholddeberegnedealveolæregastensionermeddepåblodprøvernemålte. Voresberegnedegastensioner(skema3)fortælleros,atdererhæjereilttensionilungerneiforholdtil arterierne(skema5).dettegør,atvifåriltentilatdiffunderefraalveolerneindtilblodet,dadeterher ilttensionenerlavest.dererogsåtydeligt,atco2tensionenogtotaltiplasmastiger,ved6%co2. Førsteopsamling(ihvile)ersketoverenperiodepå7,5minut(menervi,mendetvidesikkemed sikkerhedpræcishvorlangtid),hvilketkanforklaredelidthøjeværdiersammenlignetmeddeandre. 2:Definerbegrebernerespiratoriskkvotient=RQ=metaboliskudvekslingskvotientsamt respiratoriskudvekslingskvotiont=r.angivbetingelserneforatr=rq.denunder hyperventilationenekstraudskilteco2beregnesogsættesirelationtildetpåblodprøverne fundneitotalco2. RQerforholdetmellemkroppensfaktiskekuldioxiddannelseogiltforbrug. RQ = V CO 2 V O2 = CellernesCO 2 dannelse CellernesO 2 forbrug VedrenkulhydratforbrændingerRQ=1,vedfedtforbrænding=0,7ogvedproteinomsætning=0,8. MankanikkemåleRQ,dadetvioptagerogudskillergennemrespirationenikkenødvendigvissvarer tilforholdetikroppen.derforbrugermannormaltr,dakuldioxidudskillelsenogiltoptagelsen gennemventilationenletkanmåles. Reretforholdmellemtoluftflowsogersåledesudenenhed: Side4af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 R = V CO 2 = CO udskillelse 2 O 2 udskillelse,detteerselvfølgeligmåltpåventilationen. V O2 VedsteadystateerR=RQ.Enpersonkanantagesatværeisteadystatenårvedkommendeikkehyper# ellerhypoventilerer,nårpersonenerihvile,ellernårkoncentrationenaflaktatunderetarbejdeer konstant.koncentrationenaflaktaterkonstantsåfremtpersonenarbejderaerobt,ikkeafbetaler iltgældefterarbejdsstop,ogstartperiodenmedoparbejdelseafiltdeficiteroverstået. Vibrugerskema4tilatbestemmedenudskilteCO2vialungerne: $ ( V CO2 hvile V CO2 hyper) periodelængde = 0,77 l min 0,27 l ' & ) 5min = 2,5l % min( forvoresblodprøvesvar: Herserviat[TCO2]erfaldetmed3,3vol%(39,5vol%#36,2vol%). Vibrugerherefterat: V CO 2 = blodflow CO 2 plasma = 5500mlblod min Overenperiodeaf5mingiverdette: 181,5 ml 5min = 0,9l min 3,3mL 100mlblod =181,5 ml min DetteafspejlermængdenafH2CO3ogHCO3#,derforsvinderunderhyperventilation.Dettestemmer fintoverensmed,atvoresbicarbonatbufferforsøgeratregulerephtilbagetil7,4.vikanseatvores kuldioxidtensionerfaldetvedatkiggepåpco2frablodprøverne,hvordetfremgåratdenneerfaldet med:4,31kpa#3,27kpa=1,03kpa,hvilketigenstøtteropomkringvoresteori,dersiger,at bufferligningenvilgåimoddannelsenafmereco2foratfåphtilbagetiludgangspunktet,hvorforvi nødvendigvismåfålaverekoncentrationerafh2co3oghco3#.desudensesderatpherlidtforhøjet vedhyperventilationen,hvilketigenstøtteropomkringresultatet,davoresvoluminerikkepasser giverdetmening,atkroppenendnuikkeselvvha.bikarbonatbufferenhardannetdensammemængde CO2,derkrævesforatudlignepHogdermeddentabtemængdeCO2gennemrespirationen. 3:RedegørforhvordandetvilgåmedCO2udskillelseogRQunderfortsathyperventilation. Forekommerderunderforsøgetandresituationer,hvorReranderledesfraRQ?Redegørfor hvordandetvilgåmedforholdetmellemrogrqhvisvarighedenafsådannesituationer udstrækkes. UnderfortsathyperventilationvilCO2udskillelsenfortsætteogtilsidstskabeen respiratoriskalkalose,dersåvilføretiletfaldico2udskillelsen.rqerunder hyperventilationmindreendr,ogvilikkeændresigderfra. Side5af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Vedforsøgetmed6%CO2erRmindreRQ,dadiffusionskraftenhenoveralveolevæggen blivermindreforco2.personenvilbegyndeathyperventilere,ogpådenmådefå normaliseretforholdetmellemrogrq. AngivstørrelsenaforganismensdepoterafO2ogCO2: Viantager:atFRC=2,7L 30%afblodeterarterieltog70%ervenøst. Iltdepoter) Lungerne: FRC F AO2 = 2,7L 0,352 = 950ml Bundettilarterielthæmoglobin: Bundettilvenøsthæmoglobin: Fysiskopløst: 0,022 1000ml 40l Ialt:1907,5ml Kuldioxiddepoter: 0,3 V blod 200 ml O 2 l 0,7 V blod 150 ml O 2 l 45mmHg 760mmHg = 50ml Lungerne: FRC F ACO2 = 2,7L 0,057 =153ml TotalCO2iarterieltblod: Bundettilvenøsthæmoglobin: Fysiskopløst: 0,022 1000ml 40l 0,3 V blod 500 ml CO 2 l Ialt:3107ml+bikarbonat(ca.20l) 0,7 V blod 540 ml CO 2 l 45mmHg 760mmHg = 50ml = 0,3 5,5l 200 = 330ml = 0,7 5,5l 150 ml O 2 l = 0,3 5,5l 500 = 825ml = 577,5ml = 0,7 5,5l 540 = 2079ml 4.Anførhvorstoriltgældenvareftermuskelarbejdet.Redegørfordeprocesser,der kanforklarefænomenetiltgæld. Viberegneriltgælden: iltgæld = ΔV l O 2 periodelængde = (iltoptagelse ved endt arbejde - iltoptagelse ved hvile) min 15min l iltgæld = (0,63-0,32) 15min = 4,65l min Side6af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Vedbegyndendemuskelarbejdeskerenøjeblikkeligstigningienergiforbruget,ogdermed iltkravetfradearbejdendemuskler.dailtoptagelsenernogettidomatimødekommekravet framusklerne,vilderopståenforskelmellemdenneogiltbehovet,hvilketidenneperiode benævnesiltdeficiten. UnderdisseomstændighedervilmusklernederforproducereenergiframusklernesATP#og PCr#lagre,blodetsiltdepoteriformafhæmoglobinbundenilt,myoglobinbundenilti musklerneselv,samtanaerobglykolyse. Efternogentidopnåssteadystateniveauet,hvoriltbehovogiltoptagelseeriligevægt. Efterendtmuskelarbejdevililtoptagelsenoverstigedetbehov,derstillesafdehvilende muskler.denneforskelbenævnesiltgælden,ogopstår,daderskalkompenseresfor energidannelsenunderperiodenmediltdeficit.underiltgældenresyntetiseresatpogpcr, lactatomdannesoganvendestilopbygningafglykogen,oghæmoglobinogmyoglobinmættes igenmedilt. Detsesdog,atiltgældenoverstigeriltdeficitet,dahvileenergiomsætningshastighedenerøget somfølgeaføgetlegemstemperaturogudskillelseafkatecholaminer(adrenalin, noradrenalin),derbl.a.øgerlipolysen. 5:AnførhvilkeændringeriorganismenssyreQbaseforholdsesunderhenholdsvis hyperventilation,co2qåndingsamtunderogeftermuskelarbejde.diskuterdefundne ændringeriblodgasværdier,phsamtafledtestørrelser. Bikarbonatbufferreaktionen: Vedhyperventilationvilmanopleveenrespiratoriskalkalose,idetmanudvaskerCO2fra blodetogligevægtenforreaktionenvilforskydesigmodvenstreoggøreblodetmerebasisk. MankompensererfordettevedathæmmesekretionenafH+frasamlerørene,dervil genoprettenormalblodph. Ved6%CO2 indåndingsesenrespiratoriskacidose,idetmanforskyderligevægteni bikarbonatbufferenmodh+. DettevilmedvirkeienkompensationmedsekretionafH+frasamlerørene,dervilresulterei enstigningihco3koncentrationenogdervedgenoprettenormalblodph. Side7af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Undermuskelarbejdetsesenmetaboliskacidoseidetmusklernedannerlactat,derkommeri blodbanenogsænkerph. Derkompenseresfordettevedatøgeventilationenundermuskelarbejdet,ensåkaldt respiratoriskkompensation. EftermuskelarbejdetvilpH,jf.overståendeomkringiltgæld,genoprettestilnormal fysiologiskværdi,altsåstigemod7,35#7,4. 6:Diskuterteoriertilforklaringafrespirationsændringerneundermuskelarbejdemed stigendebelastning.redegørforomforsøgsresultaternekanbidragetilbelysning heraf. Undermuskelarbejdestigerblodkoncentrationenaflaktat,hvilketsomsagtunderanaerob glykolyseikkekanomdannestilpyruvathurtigtnok,hvilketførertildenomtaltemetaboliske acidose,ogsåkaldetlaktatacidose. UnderdennetilstandstigerblodetsPCO2,hvilketvilføretilenøgetdiffusionafCO2fraover blod#hjerne#barrieren,hvorpåh+stigericsf(cerebrospinalvæsken)ogphfalderdermed.i medullaoblangatasiddercentralekemoreceptorer,derreagererpåændringericsf s[h+], hvorpådersendessignaltilrespirationsmuskulaturen.itilfældeafenhøj[h+]vil respirationenstige,hvorpåderudåndesmereco2,ogpco2dermedfalderibådecsfog blodet. 7:Redegørforforskellenmellemplasmas(aktuelle)bicarbonatkoncentrationogden teoretiskestandardbikarbonatkoncentration.redegørforhvadrationaleterfor anvendelsenafbegrebetstandardbikarbonat: VedstandardHCO3#forståskoncentraionafHCO3 iplasmafrablodiligevægt,ved37 C, medengasfasemedpco2=40mmhgogpo2=100mmhg (dvs.arterielleblodunderomstændigheder,hvorderespiratoriskeafvigelsererelimineret, ogblodetderforfuldtiltet) VedaktuelbikarbonatkoncentrationforståsaktuellekoncentraionafHCO3iarterieltplasma vedaktuelleværdierforpco2ogpo2. ForskellenliggeraltsåidevarierendepartialtrykforO2ogCO2,deropstårunder blodcirkulationen. Side8af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 8.Angivhvadderforståsvedbaseexcess.Redegørforhvorforforskellenmellemen fundenstandardbikarbonatværdiogdennormaleværdiforstandardbikarbonater forskelligfrabaseexcess. Baseexcessdefineressomdetoverskudafbaser(inkluderetH2CO3)someriblodet sammenlignetmednormaltblod(altsådenmængdsyresomskaltilsættesforatfåblodetsph tilbagetil7,4).baseexcesskanudregnesmedligningen: - Base excess = 0,93 ([ HCO 3 ] 24,4 +14,8 ( ph 7,4) ) HvisBEernegativt,erderetoverskudafsyre. Detfundeværdiforstandard#HCO3 # hosforsøgspersonenihvile,er21,5mmvedph=7,407, hvilketgiveretnegativtbaseexcess,altståetoverskudafsyre Vedhyperventilationihvileekspirerermanenstørremængdkuldioxid,hvilketmedførat PACO2falder(ogdenmodsvarendePaCO2).DermedstigerblodetspH#værdi,idetatH+ mindskergennembicarbonat#buffersystemetsligning: CO2$+$H2O$<(>$H2CO3$<(>$HCO3 ( $+$H+$ Detteledertilrespiratoriskalkalose.Bemærkatdetteikkeskervedmuskelarbejde,idetder danneslaktat(syre)vedmuskelarbejdesommodvirkeralkalosen. 9.RedegørforhvorforblodtilundersøgelseafsyreQbaseparametreskalvære arterieblod,tagetanaerobt,hepariniseretogkølethurtigtnedtil0grader,hvis bestemmelsenikkekanforetagesstraks. Enraskpersonsarteriellekuldioxid#tension,erparallelmeddenalveolærekuldioxid# koncentrationen.målningernekanikkeudførespåveneblod,idetgassammensætningerne villeværemisvisende,idetiltharafgivitstilvævetogkoldioxideroptaget.hepariniseringen udførsforatmodvirkekoagulering.blodetkølesnedtil0graderforatstandseeventuelle kemiskereaktioner.iøvelsenanlæggesvenflon,menidetatpersonenshånderopvarmeti varmtvandsbadåbnesdearteriovenøseanastomosersåatblodprøvernebliveraf arterialiseretblod.blodettagesanaerobtforatforhindreinteraktionmedomgivendeluftog dermedændringeriblodetsgassammensætning. Side9af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 10.RedegørforunderhvilkeforudsætningerEOHkanberegnesafO2Q optagelseshastigheden. Sammenhængenmellemiltoptagelse/iltforbrugogenergiomsættningshastighedEOH (stofskifte)findesidenkaloriskeækvivalent(kæ): KÆ=EOH/VO2 Denneligninggældervedensteadystate,detvilsigevedhvilesituationerog arbejdssituationermedkonstantarbejdsintensitet(medundtagelseafdeførsteminutterefter arbejdsstartoghøjintensivearbejdssituationer). 11.Kommentereneventuelforskelmellemdetfundnehvilestofskifteogdenaf tabellenaflæstestandardenergiomsætningshastighed(=basalstofskifte=bmr). Hvilestofskiftet (=hvile#eoh)=bmr, beregnes som produktet af ilts kaloriske værdi ved et givet R Stofskifte = O2,kalorisk kvotient V O2 Basalstofskifteteraflæsttil:BMRforsøgsperson=39,4 39,4 BMR kcal time m 2 60 min time 4,186 kj kcal 1,85m2 = 5,09 kj min Denneværdierrigtigtnoklavereendhvilestofskiftetfraforsøget kcal time m 2,detteomregnestilkJ/min: ogsåerlogisk,eftersombasalstofskiftetnødvendigvismåværelavere. 6,65 kj min (skema4),hvilket Side10af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 12:Anførietdiagramsammenhængenmellempulsogiltoptagelseshastighedihvile,i arbejdsforsøg1og3samtide3perioderefterarbejdet: VO2=iltoptagelse[L/min] 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Iltoptagelse/puls 0 50 100 150 y=0,0361x#2,3839 R²=0,95493 Iltoptagelse/puls Lineær(Iltoptagelse/ puls) Puls[BPM] Sammenhængenmellemiltoptagelseogpulsergivetvedenretlinjegennempunkterne: V O2 = 0,0361 puls 2,3839 13:Beregnforsøgspersonensmaksimaleiltoptagelsepr.kg.pr.minut( konditallet )og kommenterresultatet(seside11).detteskalgøresudfradeforskellige arbejdsbelastninger(50,100og150w). V O2 max Konditalleterdefineretsom kondital = kropsv ægt = ml O 2 min kg Vorespersonsmaxpulserteoretisk: Maxpuls = 220 alder = 220 21 =199 Vilaveretplotoverarbejdsintensitetoggennemsnitspulsunderderespektive arbejdsintensiteterogfår: Side11af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Puls[BPM] 140 120 100 80 60 40 20 0 Sammenhængmellempulsog arbejdsintensitet 0 50 100 150 200 Puls/Watt y=0,4x+65 R²=1 Lineær(Puls/Watt) Vikenderdenteoretiskemaxpulsogkanviatendenslinjenudregneosfremtildenmaksimale arbejdsintensitet: puls - 65 0,4 199 65 = = 335watt 0,4 puls = 0,4 arbejdsintensitet + 65 arbejdsintensitet = maxarbejdsintensitet = maxpuls - 65 0,4 Viantageratnyttevirkningenvedcyklinger23%ogatiltensenergetiskækvivalenter21 kj/(litero2) Vikanherefterudregnepersonenskondital: fuldarbejdsenergi = 335watt 23% 100% =1456,52watt =1456,52 J s DetteomregnervitilkJ/min: 1456,52 J s 1000 J 60 s min kj Arbejdsintensitet[Watt] = 87,39 kj min Vibrugerdenneværditilatfinde V O 2 max: Side12af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 87,39 kj V O 2 max = min lo 21 kj = 4,16 2 min = 4160 mlo 2 min lo 2 Herefterkanviberegnepersonenskondital: ml O V 4160 2 O kondital = 2 max kropsv ægt = min = 60,3 69kg Ifølgetabel3ivejledningenliggeretnormaltkonditalpåenmandpå21årmellem44#51. Christianharetkonditalpå60,3,hvilketermegethøjt.DettepasserdoggodtpåChristian eftersomhandyrkermegetmotionogløbermaraton. 14:Sammenligndendirektemåltemaksimaleiltoptagelseogdenberegnedeværdi. Diskuterfordeleogulempervedendirektevs.indirektebestemmelse. Vitagerdenstørsteværdifradendirektemåling=58,7,mensviveddenindirektemålingfik 60,3.Detsesatdenindirektemålingerensmulehøjereenddendirektemåling. Endirektemålingafforsøgspersonensiltoptagelse,ermåltdirekteunderforsøget.Detteeren langtmereeffektivmetode,somkræverfærrefolktilatudføre.joflerederindgåri forsøgsopstillingen,destomereøgesrisikoenforfejlkilderogenforkertadministrationaf forsøget.målingenenmereinvasivogomfattendeenddenindirekte. Enindirektemålingerenefterfølgendeteoretiskberegnetværdi.Daderevt.kanværefejli deudregnedeværdier,blod#oggasprøverne,tidstagningen,pulstællingen,på#ogafmontering afdouglassækkenogutæthederisystemer,erdennemetodeikkeligesåsikkersomen direktemåling,mendogmindreomfattende.desudenlavesderkunensubmaksimaltestved denindirektemåling.detvilsigeatheleberegningenerlavetunderantagelseaf,at forsøgspersonensmaxpulser220#puls.ergometercyklentagerikkehensyntilom forsøgspersonsmuskelmasseiarmene,somderforikkevilbliveudnyttetvedtesten. 15.Andrefysiologiskeforholdogproblemermedrelationtiløvelsen,derkan behandlesirapporten: i.)detanatomiskedøderumerdenmængdeluftderfindesidekonduktiveluftveje(dvs. næsehulen,mundhulen,svælget,traheaogbronchierne).deterdefineretsometområdei Side13af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 lungerne,hvoriderikkeskerluftudvekslingmedblodet.størrelseneromkring150ml, afhængigafpersonenshøjdeogstørrelse. Detfysiologiskedøderumomfatterluftenfradetanatomiskedøderum,samtfradealveolære områder.herskerderikkenogenudvekslingmellemiltogkuldioxid.detteskyldesenskæv fordelingafalveolærventilationogperfusion.størrelsenafdetfysiologiskrumafhængeraf perfusionogventilationsændringer.dennevilfordetmesteværekonstant.hoslungesyge patienterkandetfysiologiskedøderumsstørrelseværeøget,grundetuligvægtenmellem perfusionogventilation. ii.)nyttevirkningenerforholdetmellemdetfysiskudøvetarbejdeogdentotaleenergi.denne vilstigeunderfysiskarbejde.faktorerderkanhavebetydningfornyttevirkningen: - Arbejdsformen,danyttevirkningenkanafhængeafarbejdetshastighedoglængde. Nyttevirkningenfaldermedstigendearbejdsintensitet.Hvistræningstilstandener forbedres,øgesnyttevirkningen. - Mængdenafmitochondrierimusklerne. - Iltmængden(iltindtagelsenkanværenedsatvedobstruktivelungelidelser,såsom kroniskbronkitisogemfysem). - Luftfugtighedogomgivelsernestemperatur(vedhøjluftfugtighed/temperaturvil organismenhavesværerevedatudøvehårdtfysiskarbejde,ogvilderforikkehaveen højnyttevirkning). - iii.)iltoptagelsenerdetiltvolumensomkroppenoptagerfraventilationenpr.tid.ilter perfusionslimiteret.faktorerderøgerperfusionenøgerogsåiltoptagelsen.faktorerderkan begrænseiltoptagelsenvedmuskelarbejde: - Ventilation(iteorien,mendererkunenbrøkdelafdennederbliverbrugttilat ventilereblodet,restenudåndesmedluften). - Perfusion(denmængdeiltdertrængeroverblodbanenialveolerne)Perfusionenkan værenedsatvedforstørretdiffusionsvæg,feks.vedlungesygdommesomkronisk bronkitisogemfysem. - Anæmi(hosanæmiker,ellerandreblødersygdomme,hvormængdenafrøde blodcellerernedsat).iltbindestilhæmoglobin(fireilttilhverhæmoglobinmolekyle), Side14af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 ogiltoptagelsenerderfordirekteafhængigafhæmoglobinniveauetiblodet.epoøger dannelsenafrødeblodlegemer. - Hjertetspumpefunktionogcardiacoutput iiii.)fysiskudmattelse Fysiskudmattelseskyldesenintramuskulærophobningaflaktatudfrapyruvatved anaerobtarbejde.underaerobarbejdemedeniltoptagelsetætpådetmaksimale,vil mangelafenergikilderne,altsåenutilstrækkelighedaflungerne,hjertetogkredsløbet medførerudmattelse.glukogendepoternevilværeopbrugt,ogdervilbliveforbrændtfedt ogprotein.dafedtogproteinharenmindrekaloriskækvivalentendkulhydrat,vilen forbrændingafdissegiveenmindreenergivedsammeiltoptagelse,ogkroppenvil hurtigerebliveudmattet.nårglukogendepoterneertomme,vilmusklerneikkekunne phosphorylereadpogamptilatp. Aerobtræningvilkunneøgedenmaksimaleiltoptagelseogkondital,ogforlængetidenop tiludmattelse.detteskyldesatdervilværeenøgetiltleveringtilarbejdendemusklerog øgetiltekstraktionafblodetsilttilmusklerne(øgetslagvolumen).detvilmedføreren stigningideoxidativeenzymerimuskelfibrenesmitokondrier,ogdenoxidative energiomsætningerøget.detvilogsåøgekroppensevnetilatomsætteogudnyttefrie fedtsyrersomenergikilde,ogdermedsparepåglykogendepoterne. Træthed Træthederetuspecifiktsyndrom,derkanskyldespsykiskelidelserellersomatiske sygdomme.mangelpåfysiskaktivitetkanmedførebetydeligreduktionifysiskkapacitet. DatræthedikkenødvendigvisharnogetmedGlukoseellerATPmængdenatgøre,vil fysiskarbejdegenereltikkeværesvækket.udmattelsevildogfindestedefterhårdttids arbejde. Side15af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Side16af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Side17af18

Ann#LouiseStorlund,JenniferLarsson,RaphaelleChemtob,NanaKramp,ChristianEismark, AndersEnglund,MatildaLantzogElifBayramhold408 Side18af18