EFECTO BOHR Y HALDANE

Gerencia Facultad de Veterinaria
8 Jan 201918:06

Summary

TLDREl guion del video explica cómo la hemoglobina transporta oxígeno y CO2 en la sangre. En los pulmones, capta oxígeno y libera CO2, mientras que en los tejidos, libera oxígeno y capta CO2. Se describen los efectos de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el CO2, denominados los efectos Boer y Haldane respectivamente. Estos efectos son esenciales para la eficiencia del transporte de gases y se ilustran con curvas de saturación y disociación, mostrando cómo la hemoglobina se adapta a diferentes condiciones fisiológicas.

Takeaways

  • 😀 La hemoglobina es la molécula responsable de transportar la mayor parte del oxígeno en la sangre y aproximadamente un 15% del CO2.
  • 🌬️ En los pulmones, la hemoglobina capta oxígeno de manera rápida debido a la alta concentración de este y libera CO2 en un entorno con poca presencia de este gas.
  • 🔄 En los tejidos, la hemoglobina libera oxígeno y capta CO2, ya que aquí el oxígeno es escaso y el CO2 es abundante debido al metabolismo celular.
  • 🔍 El efecto Bohr describe cómo los cambios en la concentración de iones hidrógeno, CO2 y temperatura afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el CO2.
  • ⬆️ La presencia de iones hidrógeno y CO2 disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo así su liberación en los tejidos.
  • 📉 El aumento de temperatura también disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que es beneficioso para la liberación de oxígeno en los tejidos calientes.
  • 📈 La curva de saturación de la hemoglobina es sigmoidea, lo que indica una unión cooperativa y no lineal con el oxígeno.
  • 🏞️ El efecto Bohr es crucial para adaptar la liberación de oxígeno a las necesidades metabólicas de los tejidos y asegurar una eficiente oxigenación.
  • 🌡️ En condiciones de hipoxia, el efecto Bohr aumenta la liberación de oxígeno a los tejidos, a pesar de la disminución en la presión parcial de oxígeno.
  • 🔄 El efecto Haldane, que se relaciona con la interacción entre la afinidad de la hemoglobina por el CO2 y la presencia de oxígeno, es esencial para el transporte eficiente de CO2.

Q & A

  • ¿Cuál es la función principal de la hemoglobina en la sangre?

    -La hemoglobina transporta la práctica totalidad del oxígeno en la sangre y aproximadamente un 15 por ciento del CO2 en cada ciclo circulatorio.

  • ¿Cómo cambia la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en los pulmones y en los tejidos?

    -En los pulmones, donde la concentración de oxígeno es alta y la de CO2 es baja, la hemoglobina capta rápidamente oxígeno y libera CO2. En los tejidos, donde la concentración de oxígeno es baja y la de CO2 alta, la hemoglobina libera oxígeno y capta CO2.

  • ¿Qué es el efecto Bohr y cómo afecta la hemoglobina?

    -El efecto Bohr son los cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno producidos por los hidrógeno ions, el CO2 y la temperatura. Los hidrógeno ions disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo su liberación.

  • ¿Cómo se forma la oxyhemoglobina y cuál es su importancia?

    -La oxyhemoglobina se forma cuando el oxígeno se une de forma rápida y cooperativa a los cuatro grupos hemo de la hemoglobina, saturándola de oxígeno. Es importante porque permite el transporte eficiente de oxígeno en la sangre.

  • ¿Qué es la curva de saturación de la hemoglobina y cómo es influenciada por el efecto Bohr?

    -La curva de saturación de la hemoglobina muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno. El efecto Bohr la desplaza a la izquierda en los pulmones y a la derecha en los tejidos, afectando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.

  • ¿Cómo se define el efecto Haldane y cuál es su papel en el transporte de CO2?

    -El efecto Haldane son los cambios en la afinidad de la hemoglobina por el CO2 provocados por la presencia de oxígeno. Favorece la liberación del CO2 en los pulmones y su captación en los tejidos metabólicamente activos.

  • ¿Cómo se unen los CO2 a la hemoglobina y cómo afecta esto el transporte de CO2 en la sangre?

    -El CO2 se une a los grupos am y no de la hemoglobina formando carbaminohemoglobina, lo que influye en el transporte total de CO2 en la sangre. El efecto Haldane modifica la afinidad de la hemoglobina por el CO2 dependiendo de la presencia de oxígeno.

  • ¿Qué sucedería si no existiera el efecto Bohr?

    -Sin el efecto Bohr, la hemoglobina no ajustaría su afinidad por el oxígeno según las condiciones de los tejidos y pulmones, lo que podría resultar en una menor eficacia en el transporte de oxígeno y una menor adaptación a las necesidades metabólicas de los tejidos.

  • ¿Cómo se ve afectada la eficacia del transporte de CO2 si no existiera el efecto Haldane?

    -Sin el efecto Haldane, la hemoglobina no ajustaría su capacidad para capturar y liberar CO2 de acuerdo con la presencia de oxígeno, lo que podría reducir la eficacia en la eliminación de CO2 y afectar el equilibrio ácido-base del cuerpo.

  • ¿Cuál es la relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina según la curva de saturación?

    -Según la curva de saturación, existe una relación sigmoidea entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina, donde a niveles más bajos de presión parcial de oxígeno se alcanza una saturación completa de la hemoglobina.

Outlines

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🩸 Función de la Hemoglobina en la Transporte de Oxígeno y CO2

El primer párrafo explica el papel crucial de la hemoglobina en el transporte del oxígeno en la sangre y su capacidad para transportar aproximadamente un 15% de dióxido de carbono (CO2) en cada ciclo circulatorio. Se describe cómo la hemoglobina se encuentra en dos ambientes distintos: los pulmones, donde hay una alta concentración de oxígeno y una baja de CO2, y los tejidos, donde la situación es inversa. Se menciona el efecto de la hemoglobina de captar oxígeno rápidamente en los pulmones y liberar CO2, y viceversa en los tejidos. Además, se introduce el efecto de la hemoglobina en respuesta a cambios en la concentración de gases y otros factores como temperatura y pH, conocido como el efecto Boer.

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🔄 Efecto de la Curva de Saturación de la Hemoglobina

Este párrafo profundiza en cómo la hemoglobina interactúa con el oxígeno y cómo se ve influenciada por el efecto Boer. Se explica que la hemoglobina tiene cuatro sitios de unión para el oxígeno y que esta unión es rápida y cooperativa. Se describe la curva de saturación de la hemoglobina, que muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno y la cantidad de hemoglobina saturada con oxígeno. Se destaca cómo la curva es sigmoidea y cómo la cooperatividad entre los grupos hemo permite que la unión con el oxígeno se acelere con la saturación. También se discute cómo el efecto Boer altera la curva de saturación en función de la concentración de CO2, pH y temperatura, lo que afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y, por tanto, su capacidad para transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos.

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🌡 Efecto de Haldane en la Transporte del CO2

El tercer párrafo se centra en el efecto Haldane, que se refiere a cómo la presencia de oxígeno afecta la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Se explica que, aunque el CO2 no se une al grupo hemo, sí puede unirse a los grupos amino de la hemoglobina formando carbaminohemoglobina. Se destaca que la presencia de oxígeno debilita la unión de CO2 con la hemoglobina, lo que facilita la liberación de CO2 en los pulmones. Se analiza la curva de disociación del CO2 y cómo esta curva se ve afectada por el efecto Haldane, mostrando una relación casi lineal entre la presión parcial de CO2 y la cantidad de CO2 transportada. Se resalta cómo el efecto Haldane mejora la eficacia en la eliminación de CO2 del organismo.

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🎭 Representación Artística de la Hemoglobina y sus Funciones

El último párrafo parece ser una transición hacia una representación artística o un cuento animado que personifica a la hemoglobina como una superheroína con la misión de transportar oxígeno y CO2. La descripción utiliza lenguaje coloquial y elementos de humor para describir la interacción dinámica de la hemoglobina con los gases, sugiriendo un cambio de tono hacia una explicación más ligera y accesible. Aunque el contenido es menos técnico que los párrafos anteriores, se mantiene el enfoque en la importancia de la hemoglobina en el transporte de gases en el cuerpo.

Mindmap

Keywords

💡Hemoglobina

La hemoglobina es una proteína presente en las glóbulos rojos sanguíneos que tiene la capacidad de transportar oxígeno y dióxido de carbono. En el vídeo, se destaca su función crucial en la captura de oxígeno en los pulmones y la liberación de dióxido de carbono en los tejidos, así como su interacción con otros factores como los iones de hidrógeno y la temperatura.

💡Efecto Bohr

El efecto Bohr se refiere a los cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno debido a la presencia de iones de hidrógeno, dióxido de carbono y temperatura. En el vídeo, se explica cómo este efecto permite que la hemoglobina libere oxígeno en los tejidos y capture dióxido de carbono, adaptándose a las condiciones fisiológicas cambiantes.

💡Oxígeno

El oxígeno es un elemento esencial para la vida, ya que es necesario para la respiración celular y la producción de energía. En el contexto del vídeo, la hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos, donde es utilizado en el metabolismo celular.

💡Dióxido de carbono (CO2)

El dióxido de carbono es un gas resultante del metabolismo celular que debe ser eliminado del cuerpo. En el vídeo, se discute cómo la hemoglobina también transporta un 15% del CO2 del cuerpo, capturándolo en los tejidos y liberándolo en los pulmones para ser expirado.

💡Curva de saturación de la hemoglobina

La curva de saturación de la hemoglobina muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno. En el vídeo, se utiliza esta curva para ilustrar cómo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cambia en diferentes condiciones, como en los pulmones y los tejidos.

💡Iones de hidrógeno (H+)

Los iones de hidrógeno son átomos de hidrógeno con una carga positiva que afectan la acidez o碱度 de un medio. En el vídeo, se menciona cómo la presencia de iones de hidrógeno reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que es parte del efecto Bohr.

💡Temperatura

La temperatura es un factor que influye en la reacción química y, por ende, en la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno y dióxido de carbono. En el vídeo, se indica que un aumento de temperatura puede acelerar la liberación de oxígeno y la captura de dióxido de carbono debido al efecto Bohr.

💡Curva de disociación del CO2

La curva de disociación del CO2 representa la relación entre la presión parcial de CO2 y la concentración de CO2 en la sangre. En el vídeo, se utiliza esta curva para explicar cómo la presencia de oxígeno afecta la capacidad de la hemoglobina para transportar CO2, un fenómeno conocido como efecto Haldane.

💡Efecto Haldane

El efecto Haldane describe cómo la presencia de oxígeno afecta la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono. En el vídeo, se explica que cuando la hemoglobina está cargada de oxígeno, su capacidad para unirse al CO2 disminuye, lo que facilita la liberación de CO2 en los pulmones.

💡Metabolismo tisular

El metabolismo tisular se refiere a las reacciones químicas que ocurren en los tejidos del cuerpo para producir energía y mantener la vida. En el vídeo, se discute cómo el metabolismo tisular produce dióxido de carbono, que luego es transportado por la hemoglobina a los pulmones para ser expirado.

Highlights

La hemoglobina transporta la mayoría del oxígeno en la sangre y aproximadamente un 15% del CO2 en cada ciclo circulatorio.

La hemoglobina se encuentra en dos ambientes distintos: pulmones y tejidos, adaptándose para captar oxígeno y liberar CO2.

El efecto de Boer describe cómo los iones de hidrógeno, CO2 y temperatura afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.

La presencia de hidrógeno iones disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, facilitando su liberación.

La curva de saturación de la hemoglobina es sigmoidea, mostrando una relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de hemoglobina con oxígeno.

El efecto de Boer desplaza la curva de saturación a la izquierda en los pulmones, aumentando la afinidad por el oxígeno.

En los tejidos, la curva de saturación se desplaza a la derecha debido a altos niveles de CO2 y pH ácido, disminuyendo la afinidad por el oxígeno y facilitando su liberación.

El efecto de Hald define cómo la presencia de oxígeno afecta la afinidad de la hemoglobina por el CO2.

El CO2 se une a los grupos amino de la hemoglobina formando carbaminohemoglobina, una reacción que es reversible y dependiente de la cantidad de CO2 disponible.

El efecto Haldina disminuye la afinidad de la hemoglobina por el CO2 cuando está cargada de oxígeno, favoreciendo la liberación de CO2.

La curva de disociación del CO2 muestra una relación lineal entre el contenido porcentual de CO2 en la sangre y su presión parcial.

El efecto Hald desplaza la curva de disociación del CO2 hacia la izquierda en los tejidos, aumentando su captación.

En el pulmón, el efecto Hald desplaza la curva hacia la derecha, disminuyendo la afinidad por el CO2 y favoreciendo su liberación.

El efecto de Boer y Hald permiten que la hemoglobina adapte su transporte de oxígeno y CO2 según las necesidades metabólicas de los tejidos.

La hemoglobina, como superheroína, cambia su afinidad por oxígeno y CO2 para optimizar el transporte de gases según las condiciones del entorno.

Transcripts

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una sola molécula la hemoglobina

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transporta la práctica totalidad del

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oxígeno en sangre y aproximadamente un

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15 por ciento del co2 en cada ciclo

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circulatorio la hemoglobina pasa por dos

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ambientes radicalmente distintos

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en los pulmones la cantidad de oxígeno

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que la sangre recibe del gas alveolar es

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muy alta mientras que la presencia de

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co2 es muy pequeña

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aquí la hemoglobina tiene la función de

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captar rápidamente oxígeno mientras que

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libera co2 para ser eliminado al

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exterior

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en los tejidos sin embargo la cantidad

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de oxígeno es muy pequeña y abunda el

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co2 producido por el metabolismo tisular

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aquí la hemoglobina debe cambiar y

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liberar todo el oxígeno que pueda al

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tiempo que capta ávidamente co2 por

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supuesto el cambio en los gradientes de

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ambos gases determina el sentido de la

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reacción captación o liberación pero hay

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algo más

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estamos hablando de los efectos board y

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jalen éstos inducen cambios

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aparentemente sutiles en la eficacia de

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la unión de la hemoglobina con el

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oxígeno por un lado y con el co2 por

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otro que tienen sin embargo importantes

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repercusiones fisiológicas

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comenzamos por el efecto board la

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definición de efecto board que podemos

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encontrar en cualquier libro de texto

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sería la siguiente cambios en la

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afinidad de la hemoglobina por el

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oxígeno producidos por los hidrógeno

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ness el co2 y la temperatura

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esta definición de principio nos deja un

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poco fríos para entrar en calor vamos a

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recordar cómo se une el oxígeno a la

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hemoglobina la hemoglobina contiene

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cuatro lugares de unión con el oxígeno

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los grupos hemo si a exige no presente

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éste se une de forma rápida y

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cooperativa a los cuatro grupos hemos

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hasta saturar la hemoglobina de oxígeno

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formando oxy hemoglobina esta reacción

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es reversible y si no hay oxígeno en el

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medio este se libera de nuevo

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recuperando la hemoglobina a su forma de

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es oxigenada la de shocks y hemoglobina

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pero hay otros factores capaces de

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afectar a la unión del oxígeno con la

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hemoglobina el principal de ellos es la

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presencia de hidrógeno ness los hidro

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geniales debilitan la unión del oxígeno

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con el grupo hemo favoreciendo la de su

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oxigenación de la hemoglobina por lo

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tanto los hidrógeno cne se están

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disminuyendo la afinidad de la

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hemoglobina por el oxígeno

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un aumento en la concentración de

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hidrógeno iones puede ser debido a

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varias causas un aumento en la

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producción de ácidos del metabolismo o

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un aumento en la producción de co2 el

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cual debido a la reacción de hidratación

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forma a su vez bicarbonato e hidro

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genial es también un aumento de

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temperatura acelera los dos procesos

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anteriores por lo tanto en todos los

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casos el resultado final es un aumento

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en la concentración de hidrógeno iones

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que altera la unión del oxígeno con el

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grupo hemo todos estos factores se

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engloban con el nombre de efecto

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[Música]

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si analizamos la curva de saturación de

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la hemoglobina podemos ver la relación

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entre la presión parcial de oxígeno en

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el medio y el porcentaje de hemoglobina

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que está saturada con oxígeno o lo que

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es lo mismo prácticamente el contenido

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de oxígeno en sangre puesto que la mayor

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parte se transporta en unión de la

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hemoglobina

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la típica curva de saturación tiene

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forma sigmoidea en un principio cuando

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la concentración de oxígeno es baja se

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une lentamente pero debido al mecanismo

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de operatividad entre los cuatro grupos

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hemo la unión con el oxígeno se acelera

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y aumenta exponencialmente hasta

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alcanzar un plato en el cual se alcanza

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la saturación completa de la hemoglobina

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a partir de este valor aunque aumente la

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cantidad de oxígeno disuelto en el

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plasma ya no queda hemoglobina

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disponible para transportarlo

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a consecuencia del efecto por la curva

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de saturación no va a ser igual cuando

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la sangre atraviese el pulmón o los

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tejidos ya que van a variar la

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concentración de co2 el ph y la

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temperatura

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a su paso por el pulmón donde los

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niveles de hidrógeno ness y co2 son muy

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bajos la unión del oxígeno con la

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hemoglobina se favorece y la curva de

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saturación queda desplazada a la

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izquierda lo que implica que con menores

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niveles de presión parcial de oxígeno se

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consigue una mayor saturación aumenta

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por lo tanto la afinidad de la

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hemoglobina por el oxígeno lo cual

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facilita la captación rápida del mismo

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en los vasos pulmonares por el contrario

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a su paso por los tejidos con un alto

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nivel de co2 y un ph ácido la curva de

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saturación se desplaza a la derecha se

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necesitan entonces mayores valores de

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presión parcial de oxígeno para

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conseguir el mismo nivel de saturación

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ya que disminuye la afinidad del ano

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globina por el oxígeno y se facilita la

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liberación de este y por lo tanto su

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aporte a los tejidos metabólicamente

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activos por lo tanto el efecto board

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provoca un cambio en la afinidad del

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obinna por el oxígeno para entender

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mejor la repercusión fisiológica del

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efecto board vamos a simular qué

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sucedería si este efecto no existiera

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para ello vamos a representar la curva

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de saturación de la hemoglobina y en

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ella vamos a fijarnos en dos puntos

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fisiológicamente importantes uno de

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ellos corresponde al valor de 100

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milímetros de mercurio que se alcanza en

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los alvéolos pulmonares donde se obtiene

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la máxima saturación de la hemoglobina

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el segundo punto se localizaría en los

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tejidos en donde la presión parcial de

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oxígeno ronda los 46 milímetros de

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mercurio por lo tanto fisiológicamente

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sin que se produzca una situación de

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hipoxia la saturación de la hemoglobina

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oscilaría entre estos dos valores y la

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diferencia entre estos dos puntos nos

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indica la cantidad total de oxígeno que

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la hemoglobina es capaz de transportar

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de los pulmones hacia los tejidos y

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liberarla de forma eficaz

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como vemos es una fracción relativamente

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pequeña de toda la cantidad de oxígeno

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que transporta la hemoglobina y por lo

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tanto su capacidad o potencia de

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oxigenación tisular se utiliza de forma

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limitada la cantidad restante sería

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liberada sólo cuando la presión parcial

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de oxígeno se redujera aún más es decir

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en situaciones de hipoxia las cuales no

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deberían ocurrir ya que implican misión

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tisular el sistema regulador debería ser

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capaz de proporcionar más oxígeno sin

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necesidad de alcanzar estos niveles de

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hipoxia sin embargo gracias a la

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existencia del efecto por la curva de

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saturación de la hemoglobina se desplaza

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a la derecha así para un mismo nivel de

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presión parcial de oxígeno en los

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tejidos le corresponde un punto mucho

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más bajo en el porcentaje de saturación

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de la hemoglobina por lo que la cantidad

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total de oxígeno transferida desde los

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pulmones a los tejidos ha aumentado

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considerablemente permitiendo una

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oxigenación de esto es mucho más eficaz

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[Música]

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aunque da una pequeña reserva para

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situaciones de hipoxia es más en una

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situación de hipoxia se acumularía mayor

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cantidad de co2 el ph bajaría y la

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temperatura sería mayor el efecto vor

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produciría de nuevo una mayor

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disminución de la afinidad de la

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hemoglobina por el oxígeno y permitiría

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la liberación de una cantidad adicional

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de oxígeno a los tejidos y tóxicos

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en resumen el efecto bar permite acoplar

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la liberación de oxígeno de la

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hemoglobina a los tejidos con la

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actividad metabólica aprovechando al

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máximo su capacidad transportadora y

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adaptándolo a las diferentes

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circunstancias

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vamos ahora a analizar el efecto hald en

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el cual puede ser definido como los

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cambios en la afinidad de la hemoglobina

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por el co2 provocados por la presencia

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de oxígeno vamos a comenzar igualmente

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por analizar como el co2 se une a la

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hemoglobina es importante recordar que

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no hay una competición directa entre el

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oxígeno y el co2 en su unión a la

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hemoglobina ya que se une a sitios

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diferentes de la molécula

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el co2 no se une el grupo hemo pero es

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capaz de unirse a los grupos am y no

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formando carb amino hemoglobina la

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reacción es reversible y su dirección

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depende de la cantidad de co2 disponible

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aunque sólo el 15 por ciento del co2 se

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transporta en forma de carga min o

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hemoglobina ya que el resto se

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transporta disuelto o en forma de

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bicarbonato cambios en la cantidad de

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carbón y no hemoglobina van a influir

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claramente en el transporte total la

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unión del co2 con los grupos amino está

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influida por la cantidad de oxígeno

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presente en la hemoglobina cuando la

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hemoglobina está cargada de oxígeno la

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unión del co2 a los grupos amino se

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debilita al tratarse de un ácido más

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fuerte de esta forma el efecto jaldín

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actúa favoreciendo la liberación del co2

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unido a la gloria

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si analizamos la curva de disociación

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del co2 que relaciona el contenido

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porcentual de co2 en la sangre en

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función de la presión parcial de co2

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podemos ver una relación prácticamente

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lineal entre ambos sin que se alcance un

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platón a mayor cantidad de co2 mayor

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cantidad se transporta el rango

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fisiológico en el que oscila la presión

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parcial de co2 en el plasma es

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relativamente pequeño y se extiende

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desde los 40 milímetros de mercurio en

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los pulmones a los 45 de los tejidos la

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gran solubilidad del co2 permite una

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alta difusión con un pequeño gradiente

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de concentración mucho menor que el que

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era necesario para la difusión del

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oxígeno

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gracias al efecto jaldín en los tejidos

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metabólicamente activos donde la presión

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parcial de oxígeno es baja la curva de

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disociación del co2 se desplaza hacia la

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izquierda aumentando la afinidad de la

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hemoglobina por el co2 que es así

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captado ávidamente sin embargo en el

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pulmón donde hay una alta presión

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parcial de oxígeno

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el efecto jaldín hace que la curva de

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disociación del co2 se desplace a la

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derecha disminuyendo la afinidad de la

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hemoglobina por el co2 y por lo tanto

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favoreciendo su liberación y paso al

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aire espirado por lo tanto el efecto

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jaldín hace que la afinidad de la

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hemoglobina por el co2 se modifique de

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forma inversamente proporcional a la

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cantidad de oxígeno presente al igual

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que hicimos con el efecto board vamos a

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analizar qué ocurriría si no existiera

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el efecto hojaldre

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en la curva de disociación del co2 que

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relaciona el contenido de co2 en la

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sangre con la presión parcial de co2

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podemos localizar los puntos que

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corresponden al rango fisiológico de

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presiones parciales deseados que van

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desde los pulmones hasta los tejidos

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podemos proyectar estos puntos al eje de

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ordenadas y obtener así la cantidad

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efectiva de co2 que es transferida en

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cada ciclo circulatorio desde los

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tejidos a los pulmones para su

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eliminación y como vemos esta cantidad

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es relativamente pequeña sin embargo

play12:46

gracias al efecto jaldín la curva de

play12:49

disociación del co2 se desplaza a la

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izquierda en los tejidos y a la derecha

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en los pulmones de tal forma que en el

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rango fisiológico de cambio de presiones

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parciales entre ambos la cantidad de co2

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eliminada de forma efectiva en cada

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ciclo circulatorio es ahora mayor

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permitiendo una mayor eficacia en su

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eliminación

play13:16

y ahora vamos a convertir todos estos

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conceptos en un cuento animado para

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facilitar su comprensión la hemoglobina

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es ahora una superheroína muy maternal

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sin embargo pero que sufre constantes

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cambios en su amor afinidad por los

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oxígenos y por los co2 a los que

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transporta en su gran capa roja

play13:46

ah

play13:49

a

play13:57

ah

play14:05

i

play14:10

[Música]

play14:33

2

play14:39

sí sí no no no no

play14:45

efe

play14:50

martes

play14:52

[Música]

play14:56

y

play14:57

[Música]

play15:01

[Aplausos]

play15:01

[Música]

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dale

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[Música]

play15:15

no no no

play15:17

[Música]

play15:20

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nosotros

play15:28

[Música]

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[Música]

play15:48

ejercicio

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ah

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e

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[Música]

play16:01

ah

play16:13

[Música]

play16:40

entonces 2

play16:49

oxígeno y dos ahora desde sí solos

play17:00

[Música]

play17:23

dos horas

play17:26

[Aplausos]

play17:26

[Música]

play17:28

efe

play17:37

[Música]

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