목차
서론
1. 혈액 중의 산소운반
본론
1. 산화헤모글로빈 해리곡선
2. 산화헤모글로빈 해리곡선에 영향을 미치는 인자
3. 근의 산소운반
1. 혈액 중의 산소운반
본론
1. 산화헤모글로빈 해리곡선
2. 산화헤모글로빈 해리곡선에 영향을 미치는 인자
3. 근의 산소운반
본문내용
다는 적다. FT(fast ywitch)섬유에서는 제한된 양의 미오글로빈이 존재한다. 미오글로빈은 헤모글로빈과 구조는 비슷하지만 무게는 1/4에 불과하다. 왜냐하면, 미오글로빈과 헤모글로빈의 구조적 차이는 두 분자의 산소와의 친화력에서 차이가 있기 때문이다.
미오글로빈은 헤모글로빈보다 산소친화력이 더 크기 때문에 미오글로빈-산소해리곡선은 헤모글로빈의 산소분압이 20mmHg 이하로 떨어졌을 때보다 더 가파르다. 미오글로빈-산소해리곡선의 형태는 매우 낮은 산소분압에서 산소가 해리된다. 이와 같은 사실은 골격근이 수축할 때 미토콘드리아내의 산소분압이 1~2mmHg까지 낮아질 수 있기 때문에 중요하다.
미오글로빈은 안정시에서 운동으로 전환되는 시기에 산소보존(O₂reserve) 기능에 의하여 산소를 저장한다. 운동 초기에는 근수축의 시작과 근에 전달하는 산소량의 증가간에는 시간적인 차이가 있게 된다. 그러므로, 운동 초기에는 근의 산소요구량을 충족시키기 위해서 심폐계가 산소를 공급할 때까지는 미오글로빈에 저장된 산소를 공급하게 된다. 운동이 중단되면, 미오글로빈의 산소 저장은 재보충되며, 안정시 이상으로 소비되는 산소는 산소부채(O₂detb)에 의한 것이다.
미오글로빈은 헤모글로빈보다 산소친화력이 더 크기 때문에 미오글로빈-산소해리곡선은 헤모글로빈의 산소분압이 20mmHg 이하로 떨어졌을 때보다 더 가파르다. 미오글로빈-산소해리곡선의 형태는 매우 낮은 산소분압에서 산소가 해리된다. 이와 같은 사실은 골격근이 수축할 때 미토콘드리아내의 산소분압이 1~2mmHg까지 낮아질 수 있기 때문에 중요하다.
미오글로빈은 안정시에서 운동으로 전환되는 시기에 산소보존(O₂reserve) 기능에 의하여 산소를 저장한다. 운동 초기에는 근수축의 시작과 근에 전달하는 산소량의 증가간에는 시간적인 차이가 있게 된다. 그러므로, 운동 초기에는 근의 산소요구량을 충족시키기 위해서 심폐계가 산소를 공급할 때까지는 미오글로빈에 저장된 산소를 공급하게 된다. 운동이 중단되면, 미오글로빈의 산소 저장은 재보충되며, 안정시 이상으로 소비되는 산소는 산소부채(O₂detb)에 의한 것이다.
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