Cross B A, Davey A, Guz A, Katona P G, MacLean M, Murphy K, Semple S J, Stidwill R
J Physiol. 1982 Aug;329:57-73. doi: 10.1113/jphysiol.1982.sp014290.
在T8/9(皮节水平T6/7)脊髓横断的氯醛糖麻醉犬中,研究了电诱导“运动”对动脉血pH值呼吸振荡的影响。
用一个快速响应电极在一条颈动脉中检测动脉血pH值的呼吸振荡(推测是由于动脉血P(CO2)的振荡所致)。通过对pH信号进行微分,逐次呼吸估算pH振荡下降支的最大变化率(dpH/dt向下箭头max)。
与前文(Cross等人,1982年)的研究结果一致,运动的通气反应不能基于对CO(2)的敏感性来解释;“运动”时的ΔV(I)/ΔP(a, CO2)显著大于吸入CO(2)时。
平均而言,在“运动”期间pH振荡的幅度减小。呼吸与pH周期之间的相位关系(varphi)变化,虽然从第二次呼吸开始就很显著,但不认为是通气增加V(I)的原因;变化方向与先前发现的增加V(I)的方向相反。
在“运动”的第三次呼吸时,吸气持续时间(t(i))、呼气持续时间(t(e))、V(I)和dpH/dt向下箭头max发生了显著变化。在“运动”的起始瞬态(前十次呼吸)期间,t(e)与dpH/dt向下箭头max之间获得了显著的线性关系。这种关系在整个“运动”过程中都保持着。在起始瞬态期间,V(I)和dpH/dt向下箭头max也呈线性相关,尽管在整个“运动”过程中同样的关系并不成立。
dpH/dt向下箭头max与CO(2)产生量(V(CO2))相关,这支持了pH振荡下降支斜率是V(CO2)的函数这一预测。
得出的结论是,dpH/dt向下箭头max(dpCO(2)/dt向上箭头max)是“运动”中的一个潜在体液信号,并且可以完全解释t(e)的缩短。由于在dpH/dt向下箭头max没有变化的情况下V(I)后期上升(由于潮气量V(T)增加),因此认为dpH/dt向下箭头max不太可能是“运动”期间唯一存在的体液信号。