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Editor-(Education)インチーフ C. Michael Gibson, M.S., M.D.

クロライドシフトとは、循環器系で起こるプロセスで、赤血球の膜を越えて重炭酸(HCO3-)と塩素(Cl-)が交換することを指します。 組織で発生した二酸化炭素(CO2)は血液に入り、赤血球内の水に溶けて炭酸(H2CO3)となり、これが解離して重炭酸(HCO-3)と水素イオン(H+)となる。 血液が肺を通過して二酸化炭素濃度が低下すると、血清中の重炭酸濃度が低下し、重炭酸塩が赤血球の外に移動します。 重炭酸塩が細胞から出るときに電荷を均衡させるために、血漿中の塩化物アニオンが重炭酸塩アニオンが出るときに赤血球に入る。 血液から排出されるとき、肺で逆の変化が起こります。 ここで、赤血球中の重炭酸塩と塩化物の交換は、血液から重炭酸塩を洗い流し、ガス交換速度を増加させる。 また、この塩化物シフトは、塩化物イオンがアロステリックエフェクターとして作用することにより、ヘモグロビンの酸素に対する親和性を調節していると考えられる。

反応

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

血漿からの塩化物と交換する赤血球(RBC)の重炭酸

  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”(ラット単離肺における赤血球HCO3-/Cl-交換阻害のCO2排泄および下流pH平衡に対する影響)。 J. Clin. Invest. 68 (4): 853-62. PMID 6793631。
  2. ウェステンEA、プレンジHD(2003)。 “動静脈の塩化物シフトの基礎となるメカニズムの再検討”。 生理学、生物化学。 Zool. 76 (5): 603-14. PMID 14671708。
  3. Nigen AM, Manning JM, Alben JO (1980). “Oxygen-linked binding sites for inorganic anions to hemoglobin”(無機アニオンのヘモグロビンへの酸素結合部位)。 J. Biol. Chem. 255 (12): 5525-9. PMID 7380825.

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