Транспорт углекислого газа кровью: проверочный тест с ответами для 8–9 классов

Почему венозная кровь после работы ткани несёт больше углекислого газа, хотя сам CO₂ — газ? Разберём тему как маленькое исследование: сначала наблюдение, затем гипотеза о форме переноса, проверка по физиологическим данным и вывод. Вопросы требуют не только вспомнить термины, но и связать химические превращения в эритроците с тканевым и лёгочным газообменом.

Содержание статьи4 раздела

Наблюдение → гипотеза → проверка → вывод

Наблюдение

Кровь, уходящая от активной ткани, содержит больше CO₂, чем кровь, пришедшая к ней.

Гипотеза

Если CO₂ переносился бы только растворённым, транспортная ёмкость крови была бы существенно меньше.

Проверка

Ищем формы: растворённый CO₂, гидрокарбонат и карбаминовые соединения с белками.

Вывод

Эритроцит — место быстрых обратимых реакций, а лёгкие разворачивают эти реакции в сторону выделения CO₂.

Мини-схема: ткань → CO₂ в кровь → CO₂ + H₂O ⇄ H⁺ + HCO₃⁻ → транспорт → обратная реакция в лёгких → CO₂ в альвеолы.

Проверяем гипотезы по данным и механизмам

1 В тканях клетки активно образуют углекислый газ. Какое направление его диффузии наиболее вероятно?




Правильный ответ: B. из клеток в тканевую жидкость и далее в кровь, если парциальное давление CO₂ в тканях выше

CO₂ движется по градиенту парциального давления: от места, где его больше, к месту, где его меньше. В активно работающих тканях CO₂ образуется при обмене веществ и поэтому поступает в капиллярную кровь.

2 В какой форме переносится наибольшая доля углекислого газа в крови человека?




Правильный ответ: D. главным образом как гидрокарбонат-ионы после превращений CO₂ в крови

Большая часть CO₂ переносится после превращения в гидрокарбонат HCO₃⁻. Часть CO₂ остаётся растворённой, а часть образует карбаминовые соединения с белками, в том числе гемоглобином.

3 Какую роль играет карбоангидраза в эритроцитах?




Правильный ответ: A. ускоряет обратимое превращение CO₂ и воды в систему угольной кислоты, H⁺ и HCO₃⁻

Карбоангидраза резко ускоряет обратимую реакцию, связанную с образованием гидрокарбоната. Благодаря этому кровь быстро принимает CO₂ в тканях и столь же быстро освобождает его в лёгких.

4 Почему гидрокарбонат-ионы удобно использовать как основную транспортную форму CO₂?




Правильный ответ: C. они позволяют переносить значительное количество углерода в растворённой ионной форме

Перевод значительной части CO₂ в HCO₃⁻ увеличивает количество углекислого газа, которое кровь может переносить. При этом реакция связана с кислотно-основным равновесием, поэтому буферные системы крови тоже важны.

5 Наблюдение: венозная кровь от работающей мышцы содержит больше CO₂, чем артериальная кровь, пришедшая к мышце. Какой вывод лучше всего объясняет данные?




Правильный ответ: C. CO₂ образуется в тканях при обмене веществ и переходит в кровь

Работающие клетки выделяют CO₂ как продукт обмена веществ. Поэтому кровь, покидающая ткань, получает дополнительный CO₂ и становится венозной по газовому составу.

6 Что происходит с гидрокарбонатом, когда венозная кровь достигает лёгочных капилляров?




Правильный ответ: A. часть HCO₃⁻ вновь превращается через промежуточные реакции в CO₂, который диффундирует в альвеолы

В лёгких направление реакций меняется: гидрокарбонат участвует в образовании CO₂. Затем CO₂ переходит из крови в альвеолярный воздух и удаляется при выдохе.

7 Какое утверждение о связывании CO₂ с гемоглобином верно?




Правильный ответ: D. CO₂ может образовывать карбаминовые соединения с белковой частью гемоглобина

Часть CO₂ связывается с аминогруппами глобиновой части гемоглобина, образуя карбаминогемоглобин. Это не то же место, где кислород связывается с железом гема.

8 Если активность карбоангидразы в эритроцитах резко снизилась, какое изменение наиболее логично ожидать?




Правильный ответ: B. замедление быстрой взаимной конверсии CO₂ и гидрокарбоната

Без нормальной активности фермента реакции шли бы значительно медленнее. Это затруднило бы быстрый приём CO₂ в тканях и его освобождение в лёгких, хотя другие формы транспорта не исчезли бы мгновенно.

9 Почему в тканях гемоглобин помогает ограничивать резкое увеличение концентрации свободных H⁺ при превращении CO₂ в гидрокарбонат?




Правильный ответ: D. гемоглобин может связывать часть H⁺ и участвовать в буферировании

При образовании HCO₃⁻ возникают ионы H⁺. Белки эритроцита, особенно дезоксигемоглобин, могут принимать часть этих протонов и тем самым участвовать в поддержании кислотно-основного равновесия.

10 Данные опыта: после прохождения через ткань содержание кислорода в крови снизилось, а общее содержание CO₂ выросло. Какая гипотеза лучше всего согласуется с наблюдением?




Правильный ответ: C. ткань одновременно потребляла O₂ и выделяла CO₂

Это типичная картина тканевого газообмена: клетки используют кислород и выделяют углекислый газ. Оба изменения связаны с клеточным обменом веществ и диффузией газов между тканью и кровью.

11 Что называют хлоридным сдвигом в контексте транспорта CO₂?




Правильный ответ: B. обмен HCO₃⁻ и Cl⁻ через мембрану эритроцита, помогающий сохранять электрический баланс

Когда HCO₃⁻ выходит из эритроцита в плазму, в клетку обычно входит Cl⁻; в лёгких процесс меняет направление. Такой обмен поддерживает электронейтральность мембраны.

12 Почему CO₂ может быстро покидать кровь в лёгких?




Правильный ответ: A. в альвеолах поддерживается более низкое парциальное давление CO₂, чем в венозной крови, а вентиляция удаляет поступивший газ

Разность парциальных давлений обеспечивает диффузию CO₂ из крови в альвеолы. Вентиляция постоянно обновляет альвеолярный воздух и помогает сохранять этот градиент.

13 Какой вывод из фразы «CO₂ переносится кровью» был бы ошибочным?




Правильный ответ: A. весь CO₂ переносится только физически растворённым в плазме

Растворённый CO₂ — только одна из форм транспорта. Основная доля связана с системой гидрокарбоната, а ещё часть переносится в карбаминовой форме.

14 В лёгких гемоглобин насыщается кислородом. Как это связано с освобождением CO₂?




Правильный ответ: B. оксигенация гемоглобина способствует высвобождению части связанных CO₂ и H⁺, облегчая образование и удаление CO₂

При присоединении O₂ свойства гемоглобина меняются так, что ему труднее удерживать CO₂ и H⁺. Это способствует отдаче CO₂ в лёгких и известно как часть эффекта Холдейна.

15 Ученик говорит: «Раз CO₂ — газ, он должен переноситься только как растворённые молекулы». Как лучше исправить рассуждение?




Правильный ответ: C. газ может вступать в обратимые химические реакции, поэтому значительная часть CO₂ переносится как HCO₃⁻

Физическое состояние вещества вне организма не определяет единственную форму его переноса в растворе. В крови CO₂ участвует в быстрых обратимых реакциях, что значительно повышает транспортную ёмкость системы.

16 Какой набор данных лучше всего подтвердил бы схему «ткань → кровь → лёгкие → выдох» для CO₂?




Правильный ответ: D. CO₂ выше в венозной крови после ткани; в лёгких его содержание в крови снижается; выдыхаемый воздух содержит больше CO₂, чем вдыхаемый

Такой набор наблюдений последовательно показывает источник CO₂ в тканях, перенос кровью и удаление через лёгкие. Это и есть логика проверки причинной цепочки, а не просто запоминание термина.

Результат появится после проверки.

Что повторить по ошибкам

  • 1–4: градиент CO₂ и три формы переноса.
  • 5–9: карбоангидраза, гидрокарбонат и буферная роль гемоглобина.
  • 10–13: чтение данных, хлоридный сдвиг и диффузия в лёгких.
  • 14–16: связь переноса O₂ и CO₂ и построение доказательной цепочки.

Мини-исследования без балла

  1. Объясните путь одного атома углерода от молекулы CO₂ в мышечной клетке до выдыхаемого воздуха. Критерий: ткань, кровь, HCO₃⁻/эритроцит, лёгкие, альвеола.
  2. Сравните растворённую и гидрокарбонатную формы. Критерий: назвать, почему химическое превращение увеличивает транспортную ёмкость.
  3. Предложите два измерения, которые подтвердили бы отдачу CO₂ лёгкими. Критерий: сравнение венозной/артериальной крови и вдоха/выдоха.
Ключ и объяснения
  1. 1. B — из клеток в тканевую жидкость и далее в кровь, если парциальное давление CO₂ в тканях выше. CO₂ движется по градиенту парциального давления: от места, где его больше, к месту, где его меньше.
  2. 2. D — главным образом как гидрокарбонат-ионы после превращений CO₂ в крови. Большая часть CO₂ переносится после превращения в гидрокарбонат HCO₃⁻.
  3. 3. A — ускоряет обратимое превращение CO₂ и воды в систему угольной кислоты, H⁺ и HCO₃⁻. Карбоангидраза резко ускоряет обратимую реакцию, связанную с образованием гидрокарбоната.
  4. 4. C — они позволяют переносить значительное количество углерода в растворённой ионной форме. Перевод значительной части CO₂ в HCO₃⁻ увеличивает количество углекислого газа, которое кровь может переносить.
  5. 5. C — CO₂ образуется в тканях при обмене веществ и переходит в кровь. Работающие клетки выделяют CO₂ как продукт обмена веществ.
  6. 6. A — часть HCO₃⁻ вновь превращается через промежуточные реакции в CO₂, который диффундирует в альвеолы. В лёгких направление реакций меняется: гидрокарбонат участвует в образовании CO₂.
  7. 7. D — CO₂ может образовывать карбаминовые соединения с белковой частью гемоглобина. Часть CO₂ связывается с аминогруппами глобиновой части гемоглобина, образуя карбаминогемоглобин.
  8. 8. B — замедление быстрой взаимной конверсии CO₂ и гидрокарбоната. Без нормальной активности фермента реакции шли бы значительно медленнее.
  9. 9. D — гемоглобин может связывать часть H⁺ и участвовать в буферировании. При образовании HCO₃⁻ возникают ионы H⁺.
  10. 10. C — ткань одновременно потребляла O₂ и выделяла CO₂. Это типичная картина тканевого газообмена: клетки используют кислород и выделяют углекислый газ.
  11. 11. B — обмен HCO₃⁻ и Cl⁻ через мембрану эритроцита, помогающий сохранять электрический баланс. Когда HCO₃⁻ выходит из эритроцита в плазму, в клетку обычно входит Cl⁻; в лёгких процесс меняет направление.
  12. 12. A — в альвеолах поддерживается более низкое парциальное давление CO₂, чем в венозной крови, а вентиляция удаляет поступивший газ. Разность парциальных давлений обеспечивает диффузию CO₂ из крови в альвеолы.
  13. 13. A — весь CO₂ переносится только физически растворённым в плазме. Растворённый CO₂ — только одна из форм транспорта.
  14. 14. B — оксигенация гемоглобина способствует высвобождению части связанных CO₂ и H⁺, облегчая образование и удаление CO₂. При присоединении O₂ свойства гемоглобина меняются так, что ему труднее удерживать CO₂ и H⁺.
  15. 15. C — газ может вступать в обратимые химические реакции, поэтому значительная часть CO₂ переносится как HCO₃⁻. Физическое состояние вещества вне организма не определяет единственную форму его переноса в растворе.
  16. 16. D — CO₂ выше в венозной крови после ткани; в лёгких его содержание в крови снижается; выдыхаемый воздух содержит больше CO₂, чем вдыхаемый. Такой набор наблюдений последовательно показывает источник CO₂ в тканях, перенос кровью и удаление через лёгкие.

Поделиться

Сохраните материал или отправьте тому, кому он пригодится.

Поставить оценку

Была ли статья полезной и понятной?

Пока нет оценок — будьте первым