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Herausgeber-Chefredakteur: C. Michael Gibson, M.S., M.D.

Chlorid-Shift ist ein Prozess, der im Herz-Kreislauf-System auftritt und sich auf den Austausch von Bikarbonat (HCO3-) und Chlorid (Cl-) durch die Membran der roten Blutkörperchen bezieht. Das in den Geweben erzeugte Kohlendioxid (CO2) gelangt ins Blut und löst sich in den roten Blutkörperchen in Wasser, um Kohlensäure (H2CO3) zu bilden, die dann zu Bikarbonat (HCO-3) und einem Wasserstoffion (H+) dissoziiert. Wenn der Kohlendioxidgehalt des Blutes beim Durchströmen der Lungen abnimmt, sinkt der Bikarbonatgehalt im Serum und das Bikarbonat wandert aus den roten Blutkörperchen heraus. Um die Ladungen auszugleichen, wenn das Bikarbonat die Zelle verlässt, tritt ein Chloridanion aus dem Plasma in die roten Blutkörperchen ein, wenn das Bikarbonatanion die Zelle verlässt. In der Lunge kommt es zu umgekehrten Veränderungen, wenn es aus dem Blut ausgeschieden wird. Hier wird durch den Austausch von Bikarbonat gegen Chlorid in den roten Blutkörperchen das Bikarbonat aus dem Blut gespült und die Gasaustauschrate erhöht. Diese Chloridverschiebung kann auch die Affinität des Hämoglobins für Sauerstoff regulieren, indem das Chloridion als allosterischer Effektor wirkt.

Reaktion

 PLASMA RBC
 HCO3- <-- <-- <-- HCO3- Na+ K+
 Cl- --> --> --> --> Cl- 

Bikarbonat in der roten Blutzelle (RBC) im Austausch mit Chlorid aus dem Plasma

  1. Crandall ED, Mathew SJ, Fleischer RS, Winter HI, Bidani A (1981). „Effects of inhibition of RBC HCO3-/Cl- exchange on CO2 excretion and downstream pH disequilibrium in isolated rat lungs“. J. Clin. Invest. 68 (4): 853-62. PMID 6793631.
  2. Westen EA, Prange HD (2003). „A reexamination of the mechanisms underlying the arteriovenous chloride shift“. Physiol. Biochem. Zool. 76 (5): 603-14. PMID 14671708.
  3. Nigen AM, Manning JM, Alben JO (1980). „Oxygen-linked binding sites for inorganic anions to hemoglobin“. J. Biol. Chem. 255 (12): 5525-9. PMID 7380825.

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