Garantie de satisfaction à 100% Disponible immédiatement après paiement En ligne et en PDF Tu n'es attaché à rien
logo-home
samenvatting hoofdstuk 3 gaswisseling en uitscheiding 6 vwo biologie voor jou €5,49   Ajouter au panier

Resume

samenvatting hoofdstuk 3 gaswisseling en uitscheiding 6 vwo biologie voor jou

 2 vues  0 fois vendu
  • Cours
  • Type

samenvatting hoofdstuk 3 gaswisseling en uitscheiding 6 vwo biologie voor jou

Aperçu 2 sur 8  pages

  • 21 janvier 2022
  • 8
  • 2021/2022
  • Resume
  • Lycée
  • 6
avatar-seller
Hoofdstuk 3 Gaswisseling en uitscheiding
1 Gaswisseling
Ademhalingsstelsel: longen en luchtwegen → neemt gassen op uit de lucht en geeft
gassen af aan de lucht = gaswisseling.

Neusholte bekleed met neusslijmvlies → bovenste laag bestaat uit trilhaarepitheel:
slijmproducerende cellen en trilhaarcellen.

Grote stofdeeltjes: neusharen.
Kleine stofdeeltjes en ziekteverwekkers: slijm op het neusslijmvlies.

Slijm wordt door bewegingen van de trilharen naar keelholten verplaatst → samen
met speeksel doorgeslikt → binnenstromende lucht vochtig gemaakt.

Neusholte verbonden met bijholten = holten in schedelbeenderen (bv. kaakholten)
→ bekleed met slijm (normaal afgevoerd via neusholten)

In strottenhoofd stembanden = stevige vliezen die gaan trillen als er lucht langskomt.

Wand van luchtpijp en bronchiën: hoefijzervormige kraakbeenringen = de luchtpijp
blijft openstaan.
Vertakking van bronchiën: bronchiolen = kunnen zich door spierweefsel in de wand
verwijden of vernauwen → beïnvloed door autonome zenuwstelsel.
Uiteinde van bronchiolen: longblaasjes (alveoli) = hebben wand van 1 cellaag dik en
aan de binnenkant bedekt met laagje vocht (alveolair vocht) → hier om heen
longhaarvaten.

Partiele zuurstofdruk p O 2 = aandeel van zuurstof in de luchtdruk.

Zuurstof in de longen: alveolaire lucht → alveolaire vocht → bloed in haarvaten.

Verschil in partiele koolstofdioxidedruk p CO2: diffusie van bloedplasma naar
alveolaire vocht → CO 2 afgegeven aan alveolaire lucht.

∆c
Wet van Fick → n=D× A ×
∆x
n = diffusiesnelheid
D = diffusie coëfficiënt [m2/s]
A = diffusie oppervlak [m2]
∆ c = concentratie verschil [mol/m3] of ∆ p = drukverschil [p1-p2]
∆ x = diffusieafstand [m]

→ groot diffusie oppervlak (longblaasjes), kleine diffusie afstand (dunne wanden) en
groot verschil p O2 en p CO2 (verversen van lucht en nieuwe bloedstroom).

, In longhaarvaten worden O2-moleculen gebonden aan hemoglobine in rode
bloedcellen: hemoglobine ( Hb )+O 2 ⇄ oxy h emoglobine ( Hb O2) .
→ door binding van O2 aan Hb blijft er verschil in p O2 in vocht in longblaasjes en in
bloedplasma: meer O2 kan worden opgenomen.
Door concentratieverschil: diffusie van O2 uit de haarvaten naar weefsel.

Hemoglobine = groot eiwit globine en 4 heemgroepen, die een ijzeratoom bevatten.

Verzadigingskromme = weergeeft verband
tussen p O2 van interne milieu en percentage
verzadigde hemoglobine.

Actief weefsel: hogere p CO2 waardoor pH
daalt → evenwicht verschuift naar links →
er komt meer O2 vrij = Bohr-effect.
→ ook temperatuur beïnvloed evenwicht:
hoe hoger temperatuur, hoe meer zuurstof vrijkomt.

Concentratie verschil in CO 2: diffusie van C O2 naar de haarvaten:
 Klein deel door bloedplasma getransporteerd.
−¿¿
 70% vervoerd als waterstofcarbonaationen ( HC O3 ): ontstaan in rode
bloedcellen en worden opgelost in bloedplasma vervoerd.
−¿¿
+¿+HCO ¿
→ CO 2+ H 2 O ⇄ H 2 CO 3 ⇆ H 3
: de Cl−¿¿-ionen zorgen dat er geen
elektrisch ladingverschil ontstaat
 23% in de rode bloedcellen vervoerd: gebonden aan hemoglobine.

Gaswisseling bij insecten: tracheeën = sterk vertakte buizen met stigmata
(openingen).
 Groot gaswisselingsoppervlak: sterk vertakte tracheeën.
 Kleine diffusieafstand: O2 via vocht en bloed naar de cellen.
 Groot concentratieverschil: ventileren van lucht in de tracheeën door
pompende beweging in achterlijf.

Gaswisseling bij vissen: kieuwen = kieuwbogen (kieuwplaatjes en -lamellen) en
kieuwspleten.
 Groot gaswisselingsoppervlak: veel kieuwlamellen.
 Kleine diffusieafstand: dunne kieuwlamellen.
 Groot concentratieverschil: verversen van water tussen de kieuwlamellen en
door stroming van het bloed in bloedvaatjes in kieuwlamellen.
Tegenstroomprincipe = de stroomrichting van water is tegengesteld aan die in bloed
→ meer O2 uit het water naar het bloed.


2 Longventilatie

Les avantages d'acheter des résumés chez Stuvia:

Qualité garantie par les avis des clients

Qualité garantie par les avis des clients

Les clients de Stuvia ont évalués plus de 700 000 résumés. C'est comme ça que vous savez que vous achetez les meilleurs documents.

L’achat facile et rapide

L’achat facile et rapide

Vous pouvez payer rapidement avec iDeal, carte de crédit ou Stuvia-crédit pour les résumés. Il n'y a pas d'adhésion nécessaire.

Focus sur l’essentiel

Focus sur l’essentiel

Vos camarades écrivent eux-mêmes les notes d’étude, c’est pourquoi les documents sont toujours fiables et à jour. Cela garantit que vous arrivez rapidement au coeur du matériel.

Foire aux questions

Qu'est-ce que j'obtiens en achetant ce document ?

Vous obtenez un PDF, disponible immédiatement après votre achat. Le document acheté est accessible à tout moment, n'importe où et indéfiniment via votre profil.

Garantie de remboursement : comment ça marche ?

Notre garantie de satisfaction garantit que vous trouverez toujours un document d'étude qui vous convient. Vous remplissez un formulaire et notre équipe du service client s'occupe du reste.

Auprès de qui est-ce que j'achète ce résumé ?

Stuvia est une place de marché. Alors, vous n'achetez donc pas ce document chez nous, mais auprès du vendeur scholtenjhw. Stuvia facilite les paiements au vendeur.

Est-ce que j'aurai un abonnement?

Non, vous n'achetez ce résumé que pour €5,49. Vous n'êtes lié à rien après votre achat.

Peut-on faire confiance à Stuvia ?

4.6 étoiles sur Google & Trustpilot (+1000 avis)

85443 résumés ont été vendus ces 30 derniers jours

Fondée en 2010, la référence pour acheter des résumés depuis déjà 14 ans

Commencez à vendre!
€5,49
  • (0)
  Ajouter