血管内、外液体交换失衡的因素有哪些?其对水肿的发生有何影响?

题目

血管内、外液体交换失衡的因素有哪些?其对水肿的发生有何影响?

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相似问题和答案

第1题:

体内外液体交换失衡即球一管失衡,导致水、钠潴留,是水肿发生的重要原因。()


正确答案:正确

第2题:

焊接电弧的电弧力有何影响?电弧力包括哪些?其影响因素有哪些?


正确答案: 电弧力对焊缝的熔深、熔滴过渡、熔池搅拌、焊缝成形及金属飞溅等都有影响。
电弧力包括电磁收缩力、等离子流力、斑点压力、熔滴冲击力及短路爆破力等。
其影响因素有气体介质、电流和电压、焊条或焊丝直径、电极极性

第3题:

引起血管内外液体交换失衡的因素,包括()、()、()、()等。


正确答案:毛细血管流体静压升高;血浆胶体渗透压下降;毛细血管壁通透性升高;淋巴回流受阻

第4题:

试述血管内外液体交换失衡引起水肿的机制。


正确答案: (1)微血管壁通透性增加;
(2)血浆胶体渗透压降低;
(3)组织渗透压增高;
(4)毛细血管流体静压升高;
(5)淋巴回流受阻。

第5题:

试述水肿时血管内外液体交换失平衡的机制?


正确答案:血管内外的液体交换维持着组织液的生成与回流的平衡。影响血管内外液体交换的因素主要有:
①毛细血管流体静压和组织间液胶体渗透压,是促使液体滤出毛细血管的力量;
②血浆胶体渗透压和组织间液流体静压,是促使液体回流至毛细血管的力量;
③淋巴回流的作用。在病理情况下,当上述一个或两个以上因素同时或相继失调,影响了这一动态平衡,使组织液的生成大于回流,就会引起组织间隙内液体增多而发生水肿。
组织液生成增加主要见于下列几种情况:
①毛细血管流体静压增高,常见原因是静脉压增高;
②血浆胶体渗透压降低,主要见于一些引起血浆白蛋白含量降低的疾病,如肝硬变、肾病综合征、慢性消耗性疾病、恶性肿瘤等;
⑧微血管壁的通透性增高,血浆蛋白大量滤出,使组织间液胶体渗透压上升,促使溶质和水分滤出,常见于各种炎症;
④淋巴回流受阻,常见于恶性肿瘤细胞侵入并阻塞淋巴管、丝虫病等,使含蛋白的水肿液在组织间隙积聚,形成淋巴性水肿。

第6题:

水肿的发生机制为机体内外液体交换失衡、血管内外液体交换失衡。


正确答案:正确

第7题:

气焊时,促使熔池液体金属发生运动的主要原因有哪些?熔池金属的运动对焊缝质量有何影响?


正确答案:气焊时,使熔池金属发生运动的原因主要有三方面:
1.液体金属密度差所产生的自由对流运动;
2.液体金属表面张力差所引起的强迫对流运动;
3.气体火焰的气流吹力所产生的搅拌运动。
熔池中正是由于存在着强烈的搅拌运动和对流运动,使母材和填充金属的成分能够很好地混合,形成成分均匀的焊缝金属,同时,熔池的运动也有利于有害气体和非金属夹杂物的外逸,消除焊接缺陷,提高焊缝质量。

第8题:

影响灰熔融性测定结果的主要因素有哪些?以及煤灰成分对其有何影响。


正确答案: 就一定化学组成的煤灰而言,影响其熔融性测定结果的主要原因是试验气氛,其次是加热速度、温度测量、式样尺寸、托板材料以及观察者的主观因素。
煤灰熔融性取决于它的化学组成:
氧化铝:煤灰熔融时起“骨架”作用,能明显提高灰的熔融温度。
氧化硅:煤灰熔融时起“助熔”作用,特别是煤灰中碱性组分含量较高时,助熔作用更明显。
氧化铁:弱还原性气氛中,以FeO存在,随含量增加到40%,煤灰熔融性温度下降到最低;在氧化性气氛中,以Fe2O3形式存在,起升高熔融温度作用。
氧化钙:煤灰熔融时起“助熔”作用,但当其含量超过一定限度时,又起升高熔融温度作用。其它氧化镁、氧化钠、氧化钾一般都起助熔作用。

第9题:

何谓混凝土的塑性收缩、干缩、自收缩和徐变?其影响因素有哪些?收缩与徐变对混凝土的抗裂性有何影响?


正确答案: 塑性收缩:混凝土尚处于塑性状态时产生的体积收缩。影响因素:与环境湿度有关。
干缩:当外界湿度减小时,由于水分的蒸发,引起凝胶体失水,失去水膜的胶粒由于分子引力作用,使胶粒间的距离变小,产生收缩;毛细水减少时,会引起毛细管压力增大,使管壁受到压力,其压力随着湿度的减小而增大,表现为体积的“干缩”。影响因素:与水泥品种、水泥用量和单位用水量以及砂石有关。
自收缩:处于与外界无水分交换条件下,混凝土内部未水化的胶凝材料吸收毛细管中的水分而水化,使毛细管失水,由于毛细管压力使水泥浆产生的收缩。影响因素:水灰比。
徐变:在持续荷载作用下,混凝土产生随时间而增加的变形称为徐变。影响因素:环境;水灰比;温度;骨料;水泥;加载时间及荷载。
收缩和徐变对混凝土抗裂性的影响:收缩和徐变都有可能导致混凝土的开裂。

第10题:

培养条件下的器官发生有哪些方式?影响其发生的因素有哪些?


正确答案: (1)有直接发生与间接发生两种途径。
(2)影响其发生的因素有:
1、外源激素的影响
2、物理因素:光照、温度
3、外植体的生理状态
4、培养物的年龄