Equilibrio ácido base - Buffer Respiratorio - Video 7

EnfmEd
20 Aug 201907:11

Summary

TLDREn este video, se explora el mecanismo respiratorio como regulador del equilibrio ácido-base en el cuerpo. Se explica cómo la ventilación controla la concentración de dióxido de carbono (CO2), influyendo en los niveles de hidrógeno y el pH del líquido extracelular. El sistema respiratorio actúa como una segunda línea de defensa ante alteraciones del equilibrio ácido-base, ajustando la eliminación o retención de CO2 mediante hiperventilación o hipoventilación. Además, se describen las tres formas principales de transporte de CO2: en plasma, unido a hemoglobina, y en forma de bicarbonato.

Takeaways

  • 📘 El mecanismo respiratorio actúa como regulador del equilibrio ácido-base y es la segunda línea de defensa ante alteraciones del equilibrio.
  • 🫁 El sistema respiratorio regula el equilibrio ácido-base reteniendo o eliminando CO2, que es un producto del metabolismo celular.
  • 💨 La hiperventilación aumenta la eliminación de CO2, lo que disminuye la concentración de hidrógeno y aumenta el pH.
  • 😮‍💨 La hipoventilación provoca una acumulación de CO2, lo que aumenta la concentración de hidrógeno y disminuye el pH.
  • ⚖️ El sistema respiratorio tiene una efectividad del 50-70% en la regulación de la concentración de hidrógeno, siendo más potente que los amortiguadores.
  • 🧠 En casos de acidosis, el cerebro detecta el aumento de hidrógeno y provoca la hiperventilación para eliminar más CO2 y equilibrar el pH.
  • 🛑 En la alcalosis, el cerebro reduce la ventilación para retener CO2, aumentando la concentración de hidrógeno y manteniendo el pH normal.
  • 🚛 El CO2 se transporta en tres formas: libre en el plasma (8%), unido a la hemoglobina (22%) y como bicarbonato (70%).
  • 🔄 El bicarbonato se forma a partir del CO2 en los eritrocitos y se transporta al líquido extracelular, donde ayuda a regular el pH.
  • 🌬️ En los pulmones, el CO2 es liberado del bicarbonato y eliminado mediante la exhalación, ayudando a mantener el equilibrio ácido-base.

Q & A

  • ¿Qué mecanismo se encarga de regular el equilibrio ácido-base cuando hay una alteración?

    -El mecanismo respiratorio es el encargado de regular el equilibrio ácido-base, ya que retiene o elimina CO2 según sea necesario.

  • ¿Por qué el sistema respiratorio es considerado una 'segunda línea de defensa' en la regulación del equilibrio ácido-base?

    -Es considerado una segunda línea de defensa porque actúa después de los amortiguadores (buffers) y es un sistema inmediato, que comienza a funcionar en pocos minutos al detectar alteraciones en el equilibrio ácido-base.

  • ¿Qué ocurre cuando hiperventilamos en términos de CO2 y pH?

    -Cuando hiperventilamos, eliminamos más CO2, lo que reduce la presión parcial de CO2 (pCO2) y la concentración de iones hidrógeno, aumentando el pH.

  • ¿Cómo afecta la hipoventilación al equilibrio ácido-base?

    -La hipoventilación provoca una acumulación de CO2, lo que aumenta la pCO2 y la concentración de iones hidrógeno, disminuyendo el pH.

  • ¿Qué porcentaje de CO2 se transporta de forma libre en el plasma sanguíneo?

    -Del total de CO2 producido, el 8% se transporta en forma libre a través del plasma sanguíneo.

  • ¿Cuál es el papel de la hemoglobina en el transporte de CO2?

    -La hemoglobina transporta el 22% del CO2 producido, permitiendo que el CO2 se una al eritrocito y sea eliminado en los pulmones.

  • ¿Cómo se transporta la mayor parte del CO2 en la sangre?

    -El 70% del CO2 se transporta en forma de bicarbonato, que se forma tras la hidratación del CO2 dentro de los eritrocitos.

  • ¿Qué función tiene el cloro en el intercambio de bicarbonato en los eritrocitos?

    -El cloro entra al eritrocito por cada bicarbonato que sale para mantener el equilibrio dentro del eritrocito.

  • ¿Qué sucede cuando el bicarbonato llega a los pulmones?

    -El bicarbonato se une al hidrógeno que libera la hemoglobina, formando ácido carbónico, el cual se disocia en CO2 y agua. El CO2 es eliminado por exhalación y el agua también puede ser eliminada.

  • ¿Por qué es importante la ventilación en la regulación del equilibrio ácido-base?

    -La ventilación regula la concentración de iones hidrógeno eliminando o reteniendo CO2, lo que permite modificar el pH y mantenerlo en su rango normal.

Outlines

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🌬️ Mecanismo respiratorio como regulador del equilibrio ácido-base

Este párrafo introduce el tema del mecanismo respiratorio como un regulador clave del equilibrio ácido-base. Se menciona que el sistema respiratorio actúa como una segunda línea de defensa, siendo un sistema inmediato que responde en minutos a las alteraciones del equilibrio ácido-base. Su función principal es eliminar o retener CO2, el cual es un subproducto del metabolismo celular. Una concentración constante de CO2 en la sangre (1.2 moles/L) equivale a una presión parcial de CO2 de 45 mmHg, y cualquier cambio en el CO2 afecta directamente la concentración de hidrógenos y el pH del líquido extracelular.

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🫁 Influencia de la ventilación en el pH del cuerpo

Aquí se detalla cómo la ventilación regula el CO2 en el cuerpo. La hiperventilación ayuda a eliminar más CO2, lo que disminuye los niveles de hidrógeno y aumenta el pH, mientras que la hipoventilación provoca la acumulación de CO2, lo que aumenta la concentración de hidrógeno y disminuye el pH. Este mecanismo respiratorio tiene una efectividad del 50-70% en la regulación del equilibrio ácido-base, siendo dos veces más efectivo que los amortiguadores del cuerpo (buffers).

🧠 Retroalimentación y respuesta respiratoria en acidosis y alcalosis

El párrafo explica cómo el cerebro regula la ventilación mediante la retroalimentación negativa basada en la concentración de hidrógenos. En casos de acidosis, el cerebro detecta un aumento en los hidrógenos y envía señales para incrementar la ventilación y eliminar más CO2, reduciendo así la acidez. En alcalosis, el cerebro reduce la ventilación para retener CO2 y aumentar los niveles de hidrógeno, manteniendo el pH en un rango normal.

🔄 Formas de transporte del CO2 en la sangre

El CO2 se transporta desde los tejidos hasta los pulmones a través de tres formas: libre en el plasma (8%), unido a la hemoglobina (22%), y en forma de bicarbonato (70%). Este proceso asegura que el CO2 pueda ser eliminado eficazmente a través de la exhalación. Cada forma de transporte juega un rol esencial en la regulación del equilibrio ácido-base.

💨 Transporte del CO2 como bicarbonato

Este párrafo explica en detalle el proceso de transporte de CO2 en forma de bicarbonato. Dentro del glóbulo rojo, el CO2 se convierte en ácido carbónico, que luego se disocia en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato se transporta al plasma y llega a los pulmones, donde se convierte de nuevo en CO2 para ser exhalado. Este mecanismo involucra también el intercambio de iones cloro para mantener el equilibrio dentro del glóbulo rojo.

🔗 Resumen del mecanismo respiratorio y su importancia

Finalmente, se destaca que la ventilación es un mecanismo esencial para regular el equilibrio ácido-base, ya que permite la eliminación o retención de CO2, lo que afecta directamente el pH del cuerpo. El sistema respiratorio es rápido y eficiente, y juega un papel crucial en mantener los niveles de pH dentro de los límites normales.

Mindmap

Keywords

💡Equilibrio ácido-base

El equilibrio ácido-base es el mecanismo que mantiene el pH dentro de un rango normal en el cuerpo humano. En el video, se explica cómo el sistema respiratorio ayuda a regular este equilibrio mediante la retención o eliminación de CO2. Cuando el pH se altera, el cuerpo ajusta la concentración de dióxido de carbono (CO2) para mantener el equilibrio ácido-base.

💡CO2 (Dióxido de Carbono)

El CO2 es un subproducto del metabolismo celular y juega un papel crucial en el equilibrio ácido-base. En el video, se menciona cómo el cuerpo regula la concentración de CO2 para mantener el pH, ya sea eliminándolo mediante la hiperventilación o reteniéndolo durante la hipoventilación. El CO2 también se convierte en ácido carbónico, que influye en el pH del líquido extracelular.

💡Hiperventilación

La hiperventilación es el proceso de respirar más rápidamente de lo normal, lo que aumenta la eliminación de CO2 del cuerpo. En el video, se explica que, al eliminar más CO2, disminuye la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular, lo que provoca un aumento del pH y ayuda a corregir la acidosis.

💡Hipoventilación

La hipoventilación es el proceso de respirar más lentamente, lo que retiene CO2 en el cuerpo. El video menciona que esta acumulación de CO2 aumenta la concentración de hidrógeno y disminuye el pH, lo que puede corregir una alcalosis. Es un mecanismo clave para la regulación del equilibrio ácido-base.

💡Ácido carbónico

El ácido carbónico se forma cuando el CO2 se disuelve en el agua en el cuerpo y es clave en la regulación del pH. En el video, se menciona que el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e iones de hidrógeno, los cuales influyen directamente en el pH del líquido extracelular. Esta reacción es fundamental para el transporte de CO2 y la regulación del equilibrio ácido-base.

💡Bicarbonato

El bicarbonato es una forma en la que se transporta el CO2 en el cuerpo y actúa como un amortiguador ácido-base. En el video, se explica cómo el bicarbonato es liberado de los glóbulos rojos y circula en el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones, donde se transforma de nuevo en CO2 para ser eliminado. Este proceso es crucial para el control del pH corporal.

💡pCO2 (Presión parcial de CO2)

La pCO2 es la medida de la presión ejercida por el dióxido de carbono en la sangre. En el video, se señala que la pCO2 normal es de aproximadamente 45 mmHg, y cualquier alteración en esta presión puede influir directamente en la concentración de CO2 y, por tanto, en el pH del cuerpo. Es un indicador esencial del equilibrio ácido-base.

💡Amortiguadores (Buffers)

Los amortiguadores son sustancias que ayudan a mantener el pH estable al neutralizar los ácidos o bases en el cuerpo. En el video, se mencionan como la primera línea de defensa para regular el equilibrio ácido-base. Aunque son menos efectivos que el sistema respiratorio, juegan un papel importante en la regulación inmediata de los cambios en el pH.

💡Acidosis

La acidosis es una condición en la que el pH del cuerpo es demasiado bajo debido a un exceso de ácidos o una falta de bases. En el video, se explica cómo el cerebro detecta esta condición y responde aumentando la ventilación para eliminar más CO2, lo que ayuda a reducir la acidez y restaurar el pH a un nivel normal.

💡Alcalosis

La alcalosis es una condición en la que el pH del cuerpo es demasiado alto debido a una falta de ácido o un exceso de bases. En el video, se menciona que el cerebro responde a la alcalosis disminuyendo la ventilación, lo que permite que se retenga más CO2 y se aumente la concentración de hidrógeno, corrigiendo así el pH.

Highlights

El sistema respiratorio es la segunda línea de defensa ante alteraciones del equilibrio ácido-base.

El sistema respiratorio actúa en cuestión de minutos reteniendo o eliminando CO2.

El CO2 es el resultado del metabolismo celular y su concentración afecta directamente el pH.

La hiperventilación reduce la concentración de CO2 y aumenta el pH, mientras que la hipoventilación lo eleva y disminuye el pH.

El CO2 se convierte en ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato e iones hidrógeno, regulando el pH del líquido extracelular.

La ventilación regula la concentración de CO2 en el líquido extracelular, influyendo en el pH corporal.

Este mecanismo respiratorio es dos veces más efectivo que los amortiguadores en la regulación del equilibrio ácido-base.

El cerebro detecta el aumento de iones hidrógeno y manda señales a los pulmones para hiperventilar en caso de acidosis.

En caso de alcalosis, el cerebro disminuye la ventilación para retener CO2 y aumentar los niveles de iones hidrógeno.

El CO2 se transporta en tres formas: libre en plasma, unido a la hemoglobina y en forma de bicarbonato.

El 8% del CO2 se transporta libre en plasma y es eliminado en los pulmones mediante exhalación.

El 22% del CO2 se transporta unido a la hemoglobina y se elimina en los pulmones por gradiente de presión.

El 70% del CO2 se transporta como bicarbonato, que se convierte en ácido carbónico y luego en CO2 para su eliminación.

La hemoglobina actúa como tampón fisiológico, ayudando a regular el pH mediante el transporte y eliminación de CO2.

La ventilación es un mecanismo fisiológico inmediato que regula la concentración de iones hidrógeno y mantiene el pH dentro del rango normal.

Transcripts

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qué tal colegas bienvenidos a este nuevo

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vídeo número 7 sobre la geometría

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arterial el día de hoy hablaremos sobre

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el mecanismo respiratorio como regulador

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del equilibrio ácido base

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en vídeos anteriores ya vimos que

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existen diferentes mecanismos encargados

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de regular cualquier alteración del

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equilibrio ha sido base y vimos los

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amortiguadores o woofers el día de hoy

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hablaremos sobre el sistema respiratorio

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que es la segunda línea de defensa ante

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cualquier alteración del equilibrio

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ácido base es considerado también un

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sistema inmediato ya que tarda algunos

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minutos en actuar cuando detecta alguna

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alteración y éste se basa principalmente

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en retener o eliminar co2 como estamos

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hablando del co2 vamos a recordar que

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este es el resultado del metabolismo

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celular y como resultado del metabolismo

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celular si existe una producción

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constante de co2

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este metabolismo mantiene una

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concentración de co2 de 1.2 moles por

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litro lo que equivale a una pc o 2 de 45

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milímetros de mercurio

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cualquier alteración del co2 va a actuar

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directamente sobre la concentración

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parcial de co2 ya sea que se disminuya

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aumenta uno aumentará el otro

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de vídeos anteriores recordamos que el

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dióxido de carbono o el co2 es la parte

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ácida del equilibrio ha sido base ya que

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al ser hidratado éste se va a convertir

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en ácido carbónico a través de la ayuda

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del adrianza carbónico que rápidamente

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éste se va a disociar en bicarbonato y

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en iones hidrógeno o protones y

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recordemos que estos son los que van a

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determinar el ph del líquido

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extracelular

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y la ventilación es el encargado de

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regular la concentración de co2 dentro

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del líquido extracelular ya que si

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estamos hiperventilando esto va a

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favorecer a que se elimine mayor co2 lo

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que provocará obviamente una disminución

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de la pc o 2 cón y esto hará que

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disminuya la concentración de hidrógeno

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ness y con ello se pueda aumentar el ph

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pero si estamos ante una ipo ventilación

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esto hará que se elimine menos co2 lo

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que puede provocar que se empieza a

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acumular co2 en el líquido de estrés

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celular lo que favor favorecerá a un

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aumento de la peso 2 con una pendiente

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aumento en la concentración de hidrógeno

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al mes y por lo tanto una disminución

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del ph

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como vimos la ventilación tiene una

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influencia directa sobre la

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concentración de hidrógeno ness del

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líquido extracelular a través de la

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eliminación o retención del co2 y este

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mecanismo tiene una efectividad del 50

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al 70 por ciento sobre la regulación de

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la concentración de hidrógeno ness es

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decir este mecanismo es dos veces más

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potente que todos los buffer que vimos

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en vídeos anteriores

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otro mecanismo respiratorio por el cual

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se mantiene el equilibrio así base es a

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través de la regulación o

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retroalimentación y que está determinada

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por la concentración de hidrógeno ness

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en el líquido extracelular

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si nos encontramos ante un aumento de la

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concentración de hidrógeno es decir en

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una acidosis el cerebro va a detectar

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esto y le va a mandar información a los

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pulmones para que éstos empiecen a

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hiperventilar y con ello aumentar la

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eliminación del co2 lo que disminuirá su

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concentración y por ende eliminará la

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ps2 y con ello por retroalimentación

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negativa y migrar la concentración de

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hidrógeno ness y así podremos mantener

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un ph dentro del rango normal

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pero si por el contrario estamos ante

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una disminución de la concentración de

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hidrógeno es decir ante un alka los is

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el cerebro también detectará está

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ordenada que disminuya la ventilación es

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decir empezará hipo ventilar por lo

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tanto retendrá co2 y aumentará su

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concentración por lo tanto también

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aumentará el peso 2 y con ello

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lograremos que aumente la concentración

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de hidrógeno ness y así mantener el ph

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también dentro del rango normal

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para que esto pueda llevarse a cabo es

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necesario que el co2 de transporte del

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lugar en el que se produce hasta los

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pulmones y existen tres formas de

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transporte del co2 el primero es en

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forma libre en el plasma sanguíneo y del

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100% del co2 producido el 8% se

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transforma se transporta de esta forma

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el co2 producido va a difundir hacia el

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capilar y a través del torrente

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sanguíneo va a llegar hacia los pulmones

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y va a ser eliminado a través de la

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exhalación

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la otra forma es unido al gorro rojo y

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se transporta el 22 por ciento del co2

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producido el co2 va a difundir hacia el

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capilar se va a unir al litro citó y

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éste va a servir como medio de

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transporte para llegar hacia los

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pulmones que va a difundir hacia los

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alvéolos por gradiente de presión y

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también va a ser eliminado a través de

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la exhalación

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por último se transporta en forma de

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bicarbonato y del 100% del pseudo

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producido el 70% se transporta en forma

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de bicarbonato de igual manera el co2 va

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a difundir hacia el capilar y va a

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llegar al glóbulo rojo pero en esta

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ocasión dentro del glóbulo rojo éste va

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a ser hidratado y va a ser convertido en

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ácido carbónico esto es un proceso que

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ya vimos mucho que ustedes ya conocen

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este ácido carbónico recordemos va a

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producir con ión hidrógeno un protón es

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decir el elemento ácido pero que rápido

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va a ser tampón ado por la hemoglobina

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como ya lo vimos en el vídeo anterior

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como tapón fisiológico de las proteínas

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también va a liberar un bicarbonato el

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cual va a difundir hacia el líquido

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extracelular pero por cada bicarbonato

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que sale de litro citó debe de entrar un

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cloro para mantener el equilibrio dentro

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de éste

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el bicarbonato ya en el líquido

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extracelular va a dirigirse a través del

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torrente sanguíneo hacia los pulmones

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estando en los pulmones este va a

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esperar que el eritrocito se oxígeno y

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una vez esté oxigenado va a liberar el

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hidrógeno que tenía la hemoglobina va a

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unirse al bicarbonato para formar ácido

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carbónico proceso que también ustedes ya

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conocen va a dividirse en agua y co2 y

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el co2 va a ser eliminado a través de la

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exhalación y de igual forma también el

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agua puede ser eliminado

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como vimos existen tres formas de

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transporte de co2 para que se puedan

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llevar a cabo esta regulación del

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equilibrio ha sido base

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por lo tanto hemos visto que la

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ventilación es un mecanismo regulador

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respiratorio del equilibrio ha sido base

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es considerado un sistema mediato es

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también fisiológico y determina la

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eliminación o retención de so2 con ello

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va a modificar la concentración de

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hidrógeno ness y por lo tanto el

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resultado es elevar o disminuir el ph

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para mantenerlo dentro de su rango

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normal

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bueno hemos llegado al final de este

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vídeo recuerda compartir con tus colegas

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y compañeros

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