专题16 气体在血液中的运输 2027版四川省(高职单招)《护理类(生理学基础)45分钟训练卷》(原卷版+解析版)

2026-07-22
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资源信息

学段 中职
学科 职教专业课
课程 生理学基础
教材版本 -
年级 -
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 气体的交换和运输
使用场景 中职复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 四川省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 231 KB
发布时间 2026-07-22
更新时间 2026-07-22
作者 xkw_083213864
品牌系列 学易金卷·阶段检测模拟卷
审核时间 2026-07-22
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58917384.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2027版四川省(高职单招)护理类《生理学基础》45分钟训练卷专辑,由32份专题训练卷与5份综合训练卷组成。试卷通过具象化拆解核心考点、搭建系统知识网络、场景化训练强调知识应用,从而做到降低学习门槛、巩固知识体系、强化实战能力,全方位适配护理类高职单招学生的备考需求。与本专辑配套的还有四川省(高职单招)护理类《解剖学基础》《健康评估》《护理学基础》45分钟训练卷专辑,欢迎同学和老师们下载使用。 《生理学基础》 五、呼吸 专题16 气体在血液中的运输 时间:45分钟 总分:100分 班级___________ 姓名__________ 学号__________ 成绩________ 1、 单选题(本大题共35小题,每题2分,共70分) 1. 氧气和二氧化碳在血液中的运输形式分为( ) A. 物理溶解、化学结合 B. 自由扩散、主动转运 C. 结合运输、载体运输 D. 溶解运输、渗透运输 2. 关于气体物理溶解运输的意义,说法正确的是( ) A. 运输气体总量最多 B. 是化学结合与释放的先决条件 C. 仅参与二氧化碳运输 D. 需要酶的催化作用 3. 血液中氧气物理溶解运输的占比为( ) A. 1.5% B. 5% C. 88.5% D. 98.5% 4. 血液中氧气运输的主要形式是( ) A. 物理溶解 B. 与血浆蛋白结合 C. 氧合血红蛋白 D. 碳酸氢盐 5. 氧合血红蛋白的英文缩写是( ) A. Hb B. HbO₂ C. HbCO D. HbCO₂ 6. 氧气与血红蛋白结合反应的特点不包括( ) A. 反应迅速 B. 可逆反应 C. 需要酶催化 D. 受氧分压调控 7. 氧气与血红蛋白结合的反应属于( ) A. 氧化反应 B. 还原反应 C. 氧合反应 D. 化合反应 8. 动脉血呈现鲜红色的原因是富含( ) A. 去氧血红蛋白 B. 氧合血红蛋白 C. 一氧化碳血红蛋白 D. 氨基甲酰血红蛋白 9. 静脉血呈暗红色的主要原因是富含( ) A. 氧合血红蛋白 B. 去氧血红蛋白 C. 碳酸氢盐 D. 碳氧血红蛋白 10. 一氧化碳与血红蛋白的结合能力是氧气的( ) A. 50倍 B. 100倍 C. 250倍 D. 500倍 11. CO中毒患者口唇的典型颜色为( ) A. 青紫色 B. 樱桃红色 C. 苍白色 D. 灰白色 12. 临床上发绀出现的临界条件是血液中去氧血红蛋白含量超过( ) A. 30g/L B. 40g/L C. 50g/L D. 60g/L 13. 关于发绀的叙述,错误的是( ) A. 通常提示机体缺氧 B. CO中毒可缺氧但无发绀 C. 严重贫血缺氧时可无发绀 D. 有发绀一定存在严重缺氧 14. 空气中可致人中毒的CO浓度范围是( ) A. 0.01%~0.03% B. 0.04%~0.06% C. 0.1%~0.3% D. 0.5%~1.0% 15. CO中毒现场首要急救措施是( ) A. 人工呼吸 B. 胸外按压 C. 脱离中毒环境、通风 D. 拨打急救电话 16. 血液中二氧化碳物理溶解运输的占比为( ) A. 1.5% B. 5% C. 7% D. 88% 17. 血液中二氧化碳最主要的化学结合运输形式是( ) A. 物理溶解 B. 氨基甲酰血红蛋白 C. 碳酸氢盐 D. 氧合血红蛋白 18. 碳酸氢盐形式运输的二氧化碳占比为( ) A. 5% B. 7% C. 88% D. 90% 19. 氨基甲酰血红蛋白运输二氧化碳的占比为( ) A. 5% B. 7% C. 88% D. 98.5% 20. 催化二氧化碳与水生成碳酸的关键酶是( ) A. 蛋白酶 B. 碳酸酐酶 C. 氧化酶 D. 还原酶 21. 血液流经组织时,二氧化碳扩散入血后主要进入( ) A. 血浆 B. 红细胞 C. 白细胞 D. 血小板 22. 红细胞内生成的碳酸氢根离子主要去向是( ) A. 留在红细胞内结合钾离子 B. 扩散入血浆结合钠离子 C. 直接分解释放二氧化碳 D. 与血红蛋白结合 23. 氯离子转移的主要作用是( ) A. 维持血糖平衡 B. 维持红细胞膜两侧电位平衡 C. 促进氧气解离 D. 加速CO₂扩散 24. 血液流经肺部时,碳酸氢盐的反应方向是( ) A. 继续生成,储存CO₂ B. 分解释放CO₂,排出体外 C. 转化为氨基甲酰血红蛋白 D. 与氧气结合 25. 氨基甲酰血红蛋白的生成条件主要取决于( ) A. 氧分压 B. 二氧化碳分压 C. 酶的活性 D. 血液pH值 26. 下列哪种CO₂运输形式无需酶催化( ) A. 碳酸氢盐 B. 氨基甲酰血红蛋白 C. 碳酸生成过程 D. 以上都需要 27. 氧气在血液中运输的必备基础是( ) A. 大量物理溶解 B. 少量物理溶解 C. 碳酸氢盐生成 D. 氯离子转移 28. 一氧化碳中毒的核心机制是( ) A. 抑制呼吸肌收缩 B. 抢占血红蛋白结合位点,阻碍氧运输 C. 破坏红细胞结构 D. 降低肺换气效率 29. 严重贫血患者缺氧无发绀的原因是( ) A. 血氧含量正常 B. 总血红蛋白量少,去氧血红蛋白无法达临界值 C. 氧气运输能力代偿增强 D. 红细胞携氧效率升高 30. 高原红细胞增多症患者出现发绀的原因是( ) A. 机体严重缺氧 B. 去氧血红蛋白浓度超标 C. 二氧化碳潴留 D. 血红蛋白结构异常 31. 血液中运输量占比最小的气体结合形式是( ) A. 氧合血红蛋白 B. 碳酸氢盐 C. 氨基甲酰血红蛋白 D. 物理溶解CO₂ 32. 决定氧气与血红蛋白结合或解离的核心因素是( ) A. 二氧化碳分压 B. 氧分压 C. 血液温度 D. 血液酸碱度 33. 氯离子转移发生的主要场所是( ) A. 肺部毛细血管 B. 组织毛细血管 C. 心脏血管 D. 全身动脉血管 34. 关于二氧化碳运输,说法错误的是( ) A. 主要依靠碳酸氢盐运输 B. 少量以物理溶解形式存在 C. 氨基甲酰血红蛋白运输无需酶 D. 肺部碳酸氢盐持续生成 35. 气体运输的生理意义是( ) A. 连接肺换气与组织换气,完成气体循环 B. 单纯储存体内气体 C. 调节呼吸运动频率 D. 维持血压稳定 二、判断题(本大题共10小题,每题2分,共20分) 1. 气体的物理溶解运输量少,是化学结合运输的基础。( ) 2. 氧气与血红蛋白结合为氧化反应,会改变铁离子化合价。( ) 3. 一氧化碳与血红蛋白亲和力远高于氧气,易造成机体缺氧。( ) 4. 发绀一定代表机体存在严重缺氧。( ) 5. 血液中88%的二氧化碳以碳酸氢盐的形式运输。( ) 6. 氨基甲酰血红蛋白的合成过程需要碳酸酐酶催化。( ) 7. 氯离子转移的生理作用是维持红细胞膜两侧的电位平衡。( ) 8. 血液流经肺部时,二氧化碳会从碳酸氢盐中分解释放排出。( ) 9. 动脉血因富含去氧血红蛋白而呈鲜红色。( ) 10. CO中毒急救核心是快速脱离中毒环境,阻断持续吸入有毒气体。( ) 三、综合题(本大题共2小题,每题5分,共10分) 材料:患者,女性,30岁,冬季密闭室内取暖后出现头晕、恶心、乏力,家属发现患者口唇呈樱桃红色,随即开窗通风并送至医院就诊。查体:患者意识模糊,呼吸浅快,无明显发绀,血氧饱和度下降,确诊为急性一氧化碳中毒。 (1)结合气体运输相关知识,分析该患者出现中毒症状、口唇樱桃红色且无发绀的生理机制。 (2)简述该患者现场开窗通风急救的核心原理。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $ 2027版四川省(高职单招)护理类《生理学基础》45分钟训练卷专辑,由32份专题训练卷与5份综合训练卷组成。试卷通过具象化拆解核心考点、搭建系统知识网络、场景化训练强调知识应用,从而做到降低学习门槛、巩固知识体系、强化实战能力,全方位适配护理类高职单招学生的备考需求。与本专辑配套的还有四川省(高职单招)护理类《解剖学基础》《健康评估》《护理学基础》45分钟训练卷专辑,欢迎同学和老师们下载使用。 《生理学基础》 五、呼吸 专题16 气体在血液中的运输 时间:45分钟 总分:100分 班级___________ 姓名__________ 学号__________ 成绩________ 1、 单选题(本大题共35小题,每题2分,共70分) 1. 氧气和二氧化碳在血液中的运输形式分为( ) A. 物理溶解、化学结合 B. 自由扩散、主动转运 C. 结合运输、载体运输 D. 溶解运输、渗透运输 【答案】A 【解析】血液对氧气、二氧化碳的运输仅有两种形式,分别为少量的物理溶解和大量的化学结合。 2. 关于气体物理溶解运输的意义,说法正确的是( ) A. 运输气体总量最多 B. 是化学结合与释放的先决条件 C. 仅参与二氧化碳运输 D. 需要酶的催化作用 【答案】B 【解析】物理溶解的气体运输量极少,但不可或缺,是气体完成化学结合与解离释放的基础条件。 3. 血液中氧气物理溶解运输的占比为( ) A. 1.5% B. 5% C. 88.5% D. 98.5% 【答案】A 【解析】氧气在血液中以物理溶解形式运输的量极少,仅占总运输量的1.5%。 4. 血液中氧气运输的主要形式是( ) A. 物理溶解 B. 与血浆蛋白结合 C. 氧合血红蛋白 D. 碳酸氢盐 【答案】C 【解析】98.5%的氧气通过与血红蛋白结合形成氧合血红蛋白运输,是氧气的核心运输形式。 5. 氧合血红蛋白的英文缩写是( ) A. Hb B. HbO₂ C. HbCO D. HbCO₂ 【答案】B 【解析】氧气与血红蛋白结合生成氧合血红蛋白,固定缩写为HbO₂。 6. 氧气与血红蛋白结合反应的特点不包括( ) A. 反应迅速 B. 可逆反应 C. 需要酶催化 D. 受氧分压调控 【答案】C 【解析】氧气与血红蛋白的结合和解离过程快速可逆,无需酶参与,反应方向由氧分压决定。 7. 氧气与血红蛋白结合的反应属于( ) A. 氧化反应 B. 还原反应 C. 氧合反应 D. 化合反应 【答案】C 【解析】结合后血红蛋白中的铁离子仍为二价铁,未发生化合价改变,该过程为氧合而非氧化。 8. 动脉血呈现鲜红色的原因是富含( ) A. 去氧血红蛋白 B. 氧合血红蛋白 C. 一氧化碳血红蛋白 D. 氨基甲酰血红蛋白 【答案】B 【解析】氧合血红蛋白呈鲜红色,动脉血氧含量高,因此血液颜色鲜红。 9. 静脉血呈暗红色的主要原因是富含( ) A. 氧合血红蛋白 B. 去氧血红蛋白 C. 碳酸氢盐 D. 碳氧血红蛋白 【答案】B 【解析】去氧血红蛋白呈紫蓝色,静脉血中该物质含量高,使血液呈现暗红色。 10. 一氧化碳与血红蛋白的结合能力是氧气的( ) A. 50倍 B. 100倍 C. 250倍 D. 500倍 【答案】C 【解析】一氧化碳对血红蛋白的亲和力极强,结合能力约为氧气的250倍。 11. CO中毒患者口唇的典型颜色为( ) A. 青紫色 B. 樱桃红色 C. 苍白色 D. 灰白色 【答案】B 【解析】CO与血红蛋白结合形成大量碳氧血红蛋白,使患者皮肤、口唇呈现特征性樱桃红色。 12. 临床上发绀出现的临界条件是血液中去氧血红蛋白含量超过( ) A. 30g/L B. 40g/L C. 50g/L D. 60g/L 【答案】C 【解析】当血液内去氧血红蛋白浓度超过50g/L时,皮肤和黏膜会出现暗紫色,即发绀。 13. 关于发绀的叙述,错误的是( ) A. 通常提示机体缺氧 B. CO中毒可缺氧但无发绀 C. 严重贫血缺氧时可无发绀 D. 有发绀一定存在严重缺氧 【答案】D 【解析】高原红细胞增多症患者可出现发绀,但机体不一定缺氧,因此发绀不等于绝对缺氧。 14. 空气中可致人中毒的CO浓度范围是( ) A. 0.01%~0.03% B. 0.04%~0.06% C. 0.1%~0.3% D. 0.5%~1.0% 【答案】B 【解析】空气中一氧化碳浓度达到0.04%~0.06%时,即可引发人体中毒。 15. CO中毒现场首要急救措施是( ) A. 人工呼吸 B. 胸外按压 C. 脱离中毒环境、通风 D. 拨打急救电话 【答案】C 【解析】CO中毒急救首先需开窗通风,将患者快速转移至无CO的安全环境,阻断持续中毒。 16. 血液中二氧化碳物理溶解运输的占比为( ) A. 1.5% B. 5% C. 7% D. 88% 【答案】B 【解析】二氧化碳以物理溶解形式运输的量较少,占血液总运输量的5%。 17. 血液中二氧化碳最主要的化学结合运输形式是( ) A. 物理溶解 B. 氨基甲酰血红蛋白 C. 碳酸氢盐 D. 氧合血红蛋白 【答案】C 【解析】碳酸氢盐是二氧化碳最主要的运输形式,占总运输量的88%。 18. 碳酸氢盐形式运输的二氧化碳占比为( ) A. 5% B. 7% C. 88% D. 90% 【答案】C 【解析】人体血液中88%的二氧化碳通过生成碳酸氢盐的形式完成运输。 19. 氨基甲酰血红蛋白运输二氧化碳的占比为( ) A. 5% B. 7% C. 88% D. 98.5% 【答案】B 【解析】小部分二氧化碳与血红蛋白氨基结合,形成氨基甲酰血红蛋白,占总运输量的7%。 20. 催化二氧化碳与水生成碳酸的关键酶是( ) A. 蛋白酶 B. 碳酸酐酶 C. 氧化酶 D. 还原酶 【答案】B 【解析】红细胞内的碳酸酐酶可快速催化二氧化碳和水结合生成碳酸,是碳酸氢盐生成的关键。 21. 血液流经组织时,二氧化碳扩散入血后主要进入( ) A. 血浆 B. 红细胞 C. 白细胞 D. 血小板 【答案】B 【解析】组织扩散入血的二氧化碳,大部分会穿透细胞膜进入红细胞完成化学反应。 22. 红细胞内生成的碳酸氢根离子主要去向是( ) A. 留在红细胞内结合钾离子 B. 扩散入血浆结合钠离子 C. 直接分解释放二氧化碳 D. 与血红蛋白结合 【答案】B 【解析】大部分碳酸氢根离子顺浓度梯度透出红细胞,与血浆中的钠离子结合生成碳酸氢钠完成运输。 23. 氯离子转移的主要作用是( ) A. 维持血糖平衡 B. 维持红细胞膜两侧电位平衡 C. 促进氧气解离 D. 加速CO₂扩散 【答案】B 【解析】碳酸氢根离子外出的同时,氯离子内流,可平衡细胞膜两侧电荷,维持电位稳定。 24. 血液流经肺部时,碳酸氢盐的反应方向是( ) A. 继续生成,储存CO₂ B. 分解释放CO₂,排出体外 C. 转化为氨基甲酰血红蛋白 D. 与氧气结合 【答案】B 【解析】肺部二氧化碳分压低,碳酸氢盐逆向分解,释放出二氧化碳,经肺泡排出体外。 25. 氨基甲酰血红蛋白的生成条件主要取决于( ) A. 氧分压 B. 二氧化碳分压 C. 酶的活性 D. 血液pH值 【答案】B 【解析】二氧化碳与血红蛋白氨基的结合反应快速可逆、无需酶参与,主要受血液二氧化碳分压调控。 26. 下列哪种CO₂运输形式无需酶催化( ) A. 碳酸氢盐 B. 氨基甲酰血红蛋白 C. 碳酸生成过程 D. 以上都需要 【答案】B 【解析】氨基甲酰血红蛋白的合成与解离无需酶参与,仅受二氧化碳分压影响。 27. 氧气在血液中运输的必备基础是( ) A. 大量物理溶解 B. 少量物理溶解 C. 碳酸氢盐生成 D. 氯离子转移 【答案】B 【解析】微量物理溶解的氧气是血红蛋白结合氧气、释放氧气的前提条件。 28. 一氧化碳中毒的核心机制是( ) A. 抑制呼吸肌收缩 B. 抢占血红蛋白结合位点,阻碍氧运输 C. 破坏红细胞结构 D. 降低肺换气效率 【答案】B 【解析】CO与血红蛋白亲和力极高,抢占氧气结合位点,导致氧气无法正常结合运输,引发全身缺氧。 29. 严重贫血患者缺氧无发绀的原因是( ) A. 血氧含量正常 B. 总血红蛋白量少,去氧血红蛋白无法达临界值 C. 氧气运输能力代偿增强 D. 红细胞携氧效率升高 【答案】B 【解析】严重贫血患者红细胞总量不足,即使缺氧,去氧血红蛋白浓度也无法达到50g/L的发绀临界值。 30. 高原红细胞增多症患者出现发绀的原因是( ) A. 机体严重缺氧 B. 去氧血红蛋白浓度超标 C. 二氧化碳潴留 D. 血红蛋白结构异常 【答案】B 【解析】该病患者红细胞数量过多,导致去氧血红蛋白浓度超过临界值,出现发绀,但机体不一定缺氧。 31. 血液中运输量占比最小的气体结合形式是( ) A. 氧合血红蛋白 B. 碳酸氢盐 C. 氨基甲酰血红蛋白 D. 物理溶解CO₂ 【答案】C 【解析】氨基甲酰血红蛋白仅运输7%的二氧化碳,是所有化学结合形式中占比最低的。 32. 决定氧气与血红蛋白结合或解离的核心因素是( ) A. 二氧化碳分压 B. 氧分压 C. 血液温度 D. 血液酸碱度 【答案】B 【解析】氧分压高低直接决定反应方向,高分压利于氧合,低分压利于氧气解离释放。 33. 氯离子转移发生的主要场所是( ) A. 肺部毛细血管 B. 组织毛细血管 C. 心脏血管 D. 全身动脉血管 【答案】B 【解析】组织处大量二氧化碳入血生成碳酸氢根,引发氯离子跨膜转移,维持电位平衡。 34. 关于二氧化碳运输,说法错误的是( ) A. 主要依靠碳酸氢盐运输 B. 少量以物理溶解形式存在 C. 氨基甲酰血红蛋白运输无需酶 D. 肺部碳酸氢盐持续生成 【答案】D 【解析】肺部二氧化碳分压低,碳酸氢盐会分解释放二氧化碳,而非持续生成。 35. 气体运输的生理意义是( ) A. 连接肺换气与组织换气,完成气体循环 B. 单纯储存体内气体 C. 调节呼吸运动频率 D. 维持血压稳定 【答案】A 【解析】血液气体运输可将肺部获取的氧气输送至组织,将组织代谢废气输送至肺部排出,贯通两处气体交换过程。 二、判断题(本大题共10小题,每题2分,共20分) 1. 气体的物理溶解运输量少,是化学结合运输的基础。( ) 【答案】√ 【解析】物理溶解的气体虽占比极低,但为气体结合、解离、释放提供必备条件。 2. 氧气与血红蛋白结合为氧化反应,会改变铁离子化合价。( ) 【答案】× 【解析】该过程为氧合反应,铁离子始终为二价,无化合价改变,不属于氧化反应。 3. 一氧化碳与血红蛋白亲和力远高于氧气,易造成机体缺氧。( ) 【答案】√ 【解析】CO结合能力为氧气的250倍,可竞争性占据血红蛋白位点,阻断氧气运输。 4. 发绀一定代表机体存在严重缺氧。( ) 【答案】× 【解析】红细胞增多症可出现发绀但无缺氧,CO中毒、重度贫血可缺氧但无发绀。 5. 血液中88%的二氧化碳以碳酸氢盐的形式运输。( ) 【答案】√ 【解析】碳酸氢盐是二氧化碳最主要的运输形式,占据总运输量的绝大部分。 6. 氨基甲酰血红蛋白的合成过程需要碳酸酐酶催化。( ) 【答案】× 【解析】该反应快速可逆,无需酶催化,仅由二氧化碳分压高低调控反应方向。 7. 氯离子转移的生理作用是维持红细胞膜两侧的电位平衡。( ) 【答案】√ 【解析】碳酸氢根外流、氯离子内流,可平衡电荷,避免细胞膜电位失衡。 8. 血液流经肺部时,二氧化碳会从碳酸氢盐中分解释放排出。( ) 【答案】√ 【解析】肺部低二氧化碳分压环境,促使碳酸氢盐逆向反应,释放二氧化碳排出体外。 9. 动脉血因富含去氧血红蛋白而呈鲜红色。( ) 【答案】× 【解析】动脉血富含氧合血红蛋白,颜色鲜红;去氧血红蛋白使血液呈暗红色。 10. CO中毒急救核心是快速脱离中毒环境,阻断持续吸入有毒气体。( ) 【答案】√ 【解析】及时脱离污染环境、通风换气,是阻止中毒加重、保障后续救治的首要步骤。 三、综合题(本大题共2小题,每题5分,共10分) 材料:患者,女性,30岁,冬季密闭室内取暖后出现头晕、恶心、乏力,家属发现患者口唇呈樱桃红色,随即开窗通风并送至医院就诊。查体:患者意识模糊,呼吸浅快,无明显发绀,血氧饱和度下降,确诊为急性一氧化碳中毒。 (1)结合气体运输相关知识,分析该患者出现中毒症状、口唇樱桃红色且无发绀的生理机制。 (2)简述该患者现场开窗通风急救的核心原理。 【答案】 (1)一氧化碳与血红蛋白的结合能力是氧气的250倍,可强力竞争性占据血红蛋白的氧气结合位点,形成大量一氧化碳血红蛋白,导致血红蛋白无法正常结合、运输氧气,全身组织供氧不足,引发头晕、乏力、意识模糊等缺氧中毒症状。一氧化碳血红蛋白呈樱桃红色,使患者口唇呈现特征性色泽;同时患者血液中去氧血红蛋白浓度未达到50g/L的发绀临界值,因此机体严重缺氧但无发绀表现。 (2)开窗通风可快速降低室内空气中一氧化碳浓度,阻断患者持续吸入有毒气体,终止中毒进展;同时引入新鲜空气,提升环境氧气浓度,增大血氧分压,可促进一氧化碳与血红蛋白解离,逐步恢复血红蛋白的携氧功能,缓解机体缺氧状态,为后续专业救治创造条件。 【解析】 1. CO中毒的核心是竞争性抑制氧气运输,特殊的血红蛋白色泽改变和无发绀表现,是区别于普通缺氧的典型特征,与去氧血红蛋白浓度变化直接相关。 2. 通风急救从阻断毒源、提升氧分压两个维度发挥作用,利用气体结合可逆性原理,促进有害物质解离,恢复正常气体运输功能。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $

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