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Biochemie-Seminar 17 - wilmnet.de

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Transport als Bicarbonat; „Innere Atmung“:<strong>Biochemie</strong>-<strong>Seminar</strong> <strong>17</strong> – Wasser-,Elektrolyt-,und Säure-Basen-HaushaltErarbeitet von Leif, Ferdi, Anne- CO₂ diffundiert entlang eines Druckgefälles ins Blut und in <strong>de</strong>n Erythrozyten- Dort wer<strong>de</strong>n 80% <strong>de</strong>s CO₂ durch die Carboanhydrase zu Kohlensäure hydriert- Die Kohlensäure zerfällt spontan zu Bicarbonat und Protonen- CO₂→ H₂CO₃→ H+ + HCO₃−- Das Bicarbonat gelangt durch <strong>de</strong>n AE1- Anionenaustauscher (HCO₃− gegen Cl−) ins Blut undwan<strong>de</strong>rt zur Lunge- Die Protonen reagieren mit oxygeniertem Hämoglobin und <strong>de</strong>soxygenieren es; <strong>de</strong>r sofreiwer<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Sauerstoff diffundiert ins Gewebe- Die zunehmen<strong>de</strong>n negativen Ladungen von Histidinresten im <strong>de</strong>soxygenierten Hämoglobinbegünstigen die Pufferung →Haldane- Effekt- Die Chloridverschiebung vom Plasma in <strong>de</strong>n Erythrozyten wird nach einem nie<strong>de</strong>rländischenChemiker benannt: „Hamburger- Shift“„Äußere Atmung“:- In <strong>de</strong>r Lunge wird CO₂ abgeatmet- In <strong>de</strong>r Lunge gelangt Bicarbonat aus <strong>de</strong>m freien Blut zurück in <strong>de</strong>r Erythrozyten (imAustausch mit Chlorid) und wird dort über die Rückreaktion <strong>de</strong>s vorherigen Vorgangs zu CO₂und H₂O gemacht- HCO₃−→ H₂CO₃→CO₂ + H₂O- CO₂ diffundiert dann aus <strong>de</strong>m Blut in die Alveole- Gleichzeitig gelangt frischer O₂ ins Blut und oxygeniert das zuvor noch <strong>de</strong>soxygenierteHämoglobin- Dadurch wer<strong>de</strong>n Protonen frei, die für die Reaktion zu Kohlensäure benötigt wer<strong>de</strong>n- 13 -

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