TRANSPORTE DE GASES, O2, CO2 en TEJIDOS SANGRE y ALVÉOLO, RESUMEN |Fisiología Respiratoria| 1

david vargas
3 Dec 201914:11

Summary

TLDREl video ofrece una detallada explicación sobre el transporte de gases en el cuerpo humano, particularmente el oxígeno y el dióxido de carbono. Se discute cómo estos gases se intercambian en diferentes niveles, incluyendo la presión arterial y la saturación en Bogotá y La Paz, Colombia. Se destaca la importancia de la hemoglobina en el transporte del oxígeno y cómo la curva de disociación de la hemoglobina juega un papel fundamental en la liberación de oxígeno en los tejidos. Además, se explora cómo el dióxido de carbono se transforma y se transporta principalmente como bicarbonato en la sangre. El video también aborda los efectos físicos y las leyes que gobiernan este proceso, invitando a los espectadores a profundizar en los detalles en futuras secciones del canal.

Takeaways

  • 🚀 El objetivo del video es discutir el transporte de gases en el cuerpo, enfocándose en la gasometría y cómo se ve afectado por factores como la altitud.
  • 📈 Se menciona la importancia de recordar datos clave, como los niveles de presión atmosférica y arterial de oxígeno, que varían según la altitud.
  • 🌟 La saturación de oxígeno en la sangre tiende a mantenerse estable a pesar de los cambios en la presión arterial de oxígeno.
  • 🌍 Los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato son importantes para entender el transporte de gases en diferentes altitudes.
  • 血 La gasometría venosa muestra cambios significativos en la presión de oxígeno y dióxido de carbono al aumentar la altitud.
  • 🔄 La circulación sanguínea es fundamental para transportar oxígeno a los tejidos y llevar dióxido de carbonoWAY.
  • 🌱 El intercambio de gases en los pulmones es crucial para la saturación de sangre con oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono.
  • ⚖️ La hemoglobina es el principal transportador de oxígeno en la sangre, llevando el 97% del oxígeno transportado.
  • 🔄 El dióxido de carbono se transporta en la sangre principalmente como bicarbonato (70%), unido a la hemoglobina (23%) y disuelto en el plasma (7%).
  • 🧫 El proceso de intercambio de gases en los tejidos involucra la producción de bicarbonato a partir del dióxido de carbono y su transporte al plasma.
  • 📉 La presión parcial de alveolar disminuye con la presión arterial, lo que afecta el intercambio de gases en los pulmones.

Q & A

  • ¿Qué es la gasometría y cómo se relaciona con el transporte de gases en la sangre?

    -La gasometría es el estudio de los gases en la sangre, específicamente del dióxido de carbono y la oxígeno. Se relaciona con el transporte de gases porque permite medir la cantidad de estos gases disueltos en la sangre y su transporte a través de la hemoglobina y el plasma sanguíneo.

  • ¿Cómo varía la presión atmosférica y la saturación de oxígeno en diferentes altitudes?

    -La presión atmosférica disminuye con la altitud, lo que afecta la presión arterial de oxígeno. En Bogotá a 2.650 metros y en La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar, la presión arterial de oxígeno disminuye con la altitud, pero la saturación de oxígeno en la sangre apenas se modifica, manteniéndose en un 8%.

  • ¿Por qué la presión parcial de dióxido de carbono disminuye con la altitud?

    -La presión parcial de dióxido de carbono disminuye con la altitud debido a la disminución de la presión atmosférica, que afecta la solubilidad del gas en la sangre. A nivel del mar es de 40 mmHg y en la altitud es de 30 mmHg.

  • ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre y cuál es la importancia de la hemoglobina en este proceso?

    -El oxígeno se transporta en la sangre de dos maneras: disuelto en el plasma y unido a la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina es crucial ya que transporta el 97% del oxígeno en la sangre, mientras que solo un 3% se encuentra disuelto en el plasma.

  • ¿Qué es el efecto Haldane y cómo influye en el transporte del dióxido de carbono en la sangre?

    -El efecto Haldane describe cómo la presencia de oxígeno favorece la liberación de dióxido de carbono por la hemoglobina y viceversa. Esto influye en el transporte del dióxido de carbono porque permite que la hemoglobina libere más dióxido de carbono en los tejidos donde se necesita oxígeno y, en los pulmones, donde el dióxido de carbono se elimina al aire exterior.

  • ¿Cómo se forma el bicarbonato en la sangre y cuál es su papel en el transporte del dióxido de carbono?

    -El bicarbonato se forma cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua en presencia de la enzima carbonanáloga, produciendo ácido hialurónico y un hidrógeno. El hidrógeno luego se une a la hemoglobina, formando bicarbonato. El bicarbonato es el principal forma en la que el dióxido de carbono se transporta en la sangre, representando aproximadamente el 70% del total.

  • ¿Qué es la carga amino y cómo se relaciona con la liberación del dióxido de carbono?

    -La carga amino es una forma en la que el dióxido de carbono se une a la hemoglobina. Cuando el dióxido de carbono se separa de la carga amino, se libera la hemoglobina, lo que aumenta los niveles de óxido globina y permite la liberación del dióxido de carbono.

  • ¿Cómo afecta la altitud en la presión venosa y la presión arterial de oxígeno?

    -Con la altitud, la presión venosa de dióxido de carbono aumenta ligeramente (de 40 a 45 mmHg) y la presión arterial de oxígeno disminuye (de 97 mmHg a 67 mmHg en Bogotá y a 60 mmHg en la altitud). Esto ocurre debido a la disminución de la presión atmosférica y la menor cantidad de oxígeno disponible en el ambiente.

  • ¿Por qué la sangre arterial tiene una presión parcial de oxígeno menor que la sangre alveolar?

    -La sangre arterial tiene una presión parcial de oxígeno menor que la sangre alveolar debido a que parte del oxígeno se transfiere desde la sangre alveolar a los tejidos para cumplir con las necesidades metabólicas del cuerpo. Este intercambio también implica la liberación de dióxido de carbono de los tejidos al torrente sanguíneo.

  • ¿Cómo se produce la carboxihemoglobina y por qué es importante reconocerla?

    -La carboxihemoglobina se produce cuando el dióxido de carbono no pasa por la amígdala carbónica y se une directamente a la hemoglobina. Es importante reconocerla porque puede afectar la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno, lo que puede llevar a problemas respiratorios y de salud en general.

  • ¿Cuál es el papel del hidrógeno en la formación de bicarbonato y cómo afecta el pH sanguíneo?

    -El hidrógeno desempeña un papel crucial en la formación de bicarbonato al unirse a la hemoglobina reducida, lo que facilita la unión del dióxido de carbono con el agua para formar bicarbonato. Este proceso, al generar más hidrógeno, tiende a hacer más ácido el pH sanguíneo.

Outlines

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😀 Introducción al Transporte de Gases

Este primer párrafo introduce el tema del transporte de gases en el cuerpo humano, específicamente la gasometría y cómo varía según la altitud. Se menciona que la presión atmosférica y la presión arterial de oxígeno cambian con la altitud, y cómo esto afecta la saturación de oxígeno en la sangre. Además, se discute la diferencia entre los niveles de presión arterial y la presión en los tejidos, y cómo el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian entre la sangre y los pulmones y los tejidos a través de la hemoglobina.

05:00

😉 Hemoglobina y Transporte del Oxígeno

En el segundo párrafo se profundiza en el papel de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. Se destaca que el 97% del oxígeno se transporta en forma de hemoglobina, mientras que solo el 3% está disuelto en la sangre. Se discuten los efectos físiológicos que ocurren en los tejidos y en los pulmones, y cómo la curva de disociación de la hemoglobina muestra cómo se libera el oxígeno en los tejidos y cómo se saturo en los pulmones. También se menciona la importancia de recordar estos procesos para los exámenes.

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😃 Proceso de Intercambio Gaseoso y Eliminación del Dióxido de Carbono

El tercer párrafo se enfoca en el proceso de intercambio gaseoso en los pulmones y en los tejidos. Se describe cómo el dióxido de carbono se convierte en bicarbonato gracias a la acción del hidrógeno, y cómo este proceso es esencial para la eliminación del dióxido de carbono del cuerpo. Se discute la importancia del intercambio de bicarbonato y cloro en la sangre y cómo esto afecta la presión parcial de dióxido de carbono. Además, se menciona la vía lenta y rápida del dióxido de carbono en la sangre y cómo se elimina en los pulmones.

Mindmap

Keywords

💡Transporte de gases

El transporte de gases es el proceso por el cual el oxígeno y el dióxido de carbono se trasladan en el cuerpo. En el vídeo, se discute cómo estos gases se transportan a través de la sangre, desde los pulmones a los tejidos y viceversa, y cómo esto se ve afectado por factores como la altitud y la presión atmosférica.

💡Gasometría

La gasometría es un método para medir la cantidad de gases disueltos en la sangre, incluyendo el oxígeno y el dióxido de carbono. Es fundamental para entender cómo se realiza el intercambio de gases en los pulmones y en los tejidos. En el vídeo, se hace referencia a los cambios en los valores de gasometría a diferentes altitudes.

💡Presión arterial de oxígeno

La presión arterial de oxígeno (PaO2) es la presión del oxígeno disuelto en la sangre arterial. Se menciona en el vídeo como un factor que varía con la altitud y que influye en la saturación de oxígeno en la sangre.

💡Saturación

La saturación es la proporción de hemoglobina que está unida al oxígeno. Es un indicador de cómo el oxígeno se está transportando en la sangre. En el contexto del vídeo, se destaca que la saturación de oxígeno es apenas modificada a diferentes altitudes.

💡Hemoglobina

La hemoglobina es una proteína en las glóbulos rojos que transporta oxígeno en la sangre. Es crucial para entender cómo se lleva el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. En el vídeo, se discute cómo la hemoglobina se une al oxígeno y al dióxido de carbono.

💡Dióxido de carbono

El dióxido de carbono es un gas que se produce como resultado de la respiración celular y se elimina por los pulmones. En el vídeo, se aborda cómo el dióxido de carbono se transporta en la sangre y cómo su presión parcial disminuye con la altitud.

💡Bicarbonato

El bicarbonato es una forma en la que el dióxido de carbono se transporta en la sangre, como parte de la regulación del pH y el equilibrio ácido-base. En el vídeo, se menciona cómo el bicarbonato se forma y cómo es parte del transporte del dióxido de carbono en la sangre.

💡Curva de disociación de hemoglobina

La curva de disociación de hemoglobina muestra cómo la hemoglobina se une al oxígeno y al dióxido de carbono en diferentes condiciones. Es importante para entender cómo se libera el oxígeno en los tejidos y cómo se carga la hemoglobina con oxígeno en los pulmones. Se hace referencia a esta curva como un aspecto clave para entender en el vídeo.

💡Efecto Haldane

El efecto Haldane es el nombre dado a la relación entre la transportación del dióxido de carbono y el oxígeno por la hemoglobina. Describe cómo la presencia de uno afecta la afinidad de la hemoglobina por el otro. En el vídeo, se sugiere que este efecto es parte del proceso de liberación de oxígeno en los tejidos.

💡Efecto Bohr

El efecto Bohr se refiere a cómo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se ve afectada por la acidez del entorno. Aunque no se menciona explícitamente por su nombre en el vídeo, se discute cómo el dióxido de carbono y el ácido carbónico afectan la capacidad de la hemoglobina para unirse al oxígeno.

💡Altitud

La altitud es una variable geográfica que afecta la presión atmosférica y, por lo tanto, la presión parcial de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. En el vídeo, se discute cómo la altitud influye en los valores de gasometría y la saturación de oxígeno en la sangre.

Highlights

El canal discute sobre el transporte de gases en el cuerpo, enfocándose en la gasometría y su importancia en la salud.

Se destaca la necesidad de memorizar datos secos sobre la presión atmosférica y su efecto en la presión arterial de oxígeno en diferentes altitudes.

Se menciona que la saturación de oxígeno en Bogotá y La Paz, Colombia, varía ligeramente a pesar de las diferencias en altitude.

Se discute cómo la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato cambian con la altitud.

Se explica que la gasometría venosa cambia de 97 a 40 minutos de mercurio y de 40 a 45 en la presión venosa de este carbóno en diferentes altitudes.

Se resalta la importancia de entender la circulación del sistema sanguíneo en la entrega de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono.

Se abordan los cambios en la presión parcial de alveolar y arterial y su relación con la presión parcial de dióxido de carbono.

Se destaca que el oxígeno se transporta en la sangre principalmente disuelto y en forma de hemoglobina.

Se menciona la curva de disociación de hemoglobina y su efecto en la liberación de oxígeno en los tejidos.

Se discute cómo el dióxido de carbono se transporta en la sangre, en forma disuelta, unida a la hemoglobina y como bicarbonato.

Se aclara que el bicarbonato es la forma principal de transporte del dióxido de carbono en la sangre, representando el 70%.

Se destaca la importancia del hidrógeno en la formación de bicarbonato y su papel en el equilibrio ácido-base.

Se agradece a los seguidores y se anima a la participación en las redes sociales para apoyar el canal.

Se describe el proceso de intercambio de gases en el nivel tisular, destacando la producción de dióxido de carbono por el tejido y su transporte.

Se explica cómo el dióxido de carbono se convierte en bicarbonato en el glóbulo rojo y su papel en el transporte de gases.

Se discute el intercambio de gases en los pulmones, con el oxígeno teniendo mayor afinidad por la hemoglobina y la eliminación del dióxido de carbono.

Se mencionan las leyes físicas y fórmulas que explican el transporte de oxígeno, destacando la importancia del glóbulo rojo y la hemoglobina.

Transcripts

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amigos cristian de internet como están

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bienvenidos a este canal espero que se

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encuentren muy bien espero que estén

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llegando a este diciembre más delgados

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que el pago de nivel básico del pavor

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pero que en latinoamérica no se come

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muchos mucho como bueno podemos de mi

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país no genes los pobres no no tenemos

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porque bueno en este vídeo vamos a

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hablar sobre el transporte de gases

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vamos a hacer un pantallazo a gasometría

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algo útil vamos a ver un resumen de todo

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de todo el tema vamos a ver transporte a

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nivel tisular en los tejidos y a nivel

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alveolar y ya divide sal lari comienza

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con el maldito video bueno comenzamos

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con el vídeo comete la naranja

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bueno hablamos de transporte de gases

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recuerda que estos primeros cinco

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minutos nos vamos a dedicar a ordenar el

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tema organiza el tema hacer un resumen

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del tema para que sea más fácil de

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recordar y bueno muchas preguntas de

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examen salen de esta primera parte así

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es que te pido que le puedas mucha

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atención porque son cosas que se suelen

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repetir bastante en las nuevas

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decisiones y aborda un tema sencillito

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fácil y comenzamos haciendo un repaso de

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gasometrías y lamentablemente ahora

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vamos a ver datos secos

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tienes que memorizar lamentablemente es

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así pero más adelante vamos a ver de

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dónde salen estos ya en un vídeo sobre

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todo más específico vamos a entender

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prácticamente todo esto pero ahora

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necesitamos memorizarlo porque se va a

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preguntar y vamos a ver cómo lo hago que

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sometido se modifica tanto a nivel del

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mar por ejemplo en la altura de bogotá a

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2.650 y en la paz a 3.600 metros sobre

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el nivel del mar y tú dirás porque

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bogotá y porque la paz bueno pues la paz

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porque nací y vota porque colombia es un

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país que quiero conocer mis odios

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frustradas bueno la presión atmosférica

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va a modificarse respecto a la altura a

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nivel del mar hasta 750 y fíjate en la

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altura en bogotá es a 560 la presión

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arterial de oxígeno también va a

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modificarse si tenemos menos presión

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arterial de oxígeno a mayor altura y la

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saturación fíjate que apenas se modifica

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en un 8% son 60 minutos de mercurio a

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nivel de la paz y 90 por ciento de

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saturación o sea satura muy bien porque

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es lo que vamos a ver en este vídeo si

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el ph se va a mantener en los tres

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lugares iguales la presión parcial de

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dióxido carbono va a disminuir fíjate de

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de 40 a nivel del mar y 30 en la altura

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el dióxido pero el bicarbonato también

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va a modificarse a 25 milímetros de 1000

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equivalentes a nivel del mar y 20 en

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altura ok bueno la venosa la gasometría

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reynosa que debemos transformar de la

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vena va a modificarse fíjate que va a ir

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de 97 a nivel del mar a 40 minutos a

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mercurio y a nivel de la altura de 60 a

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30 sí y la presión venosa de este carbón

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va a ir de 40 a 45 y de 30 a 35 en la

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altura ok

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bueno son datos que ahora vamos a

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conversarlo y por eso lo vamos a

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pretender vamos a entender cómo se

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aplican estos a la hora de entender el

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tema esto lo vimos en el anterior vídeo

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y lo vamos a volver a ver porque estos

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dos temas no pueden ir separados sin

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entonces repasamos que la circulación

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sistema en que me trae oxígeno y me

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lleva dióxido de carbono sí y eso se

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debe a que la presión arterial tenemos

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97.000 su mercurio y en el tejido

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tenemos 40 obviamente un lugar de mayor

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a menor presión si estuviésemos en

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bogotá eso sería 67 y en el tejido 30

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sigue siendo de mayor a menor presión el

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dios del carbono sucede lo mismo a nivel

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del capilar

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que tenemos fíjate 46 del tejido y 40 en

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el capilar por tanto 20 un lugar de

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mayor a menor presión ciento a menos de

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35 y 36 tuviésemos en bogotá bien ahora

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es recolectado este esta sangre des

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oxigena da y debo hacer que el dióxido

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de carbono se elimine y eso lo voy a

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hacer donde en los pulmones sales de uso

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de carbono y tiene que re tiene que

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nuevamente re cambiarse el oxígeno

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entonces fíjate en el que hablar tengo

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46 mil de mercurio y en él al vídeo

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tengo 40 entonces voy a sacar el dióxido

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de carbono se va a ir para afuera si

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tuviese en bogotá 35 30 fíjate en a

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nivel alveolar tenemos 103 y 40 entonces

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obviamente voy a saturar de oxígeno esta

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sangre bien que pasa ahora en la sangre

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arterial en el olvido tenemos 103 y en

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ésta en arterias tenemos noventa y siete

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porque si debería ser igual dos aquí hay

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un sant fisiológico un cortocircuito que

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va a ser de saber que nunca pasó a

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recambiar se nunca pasó a oxigenarse y

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eso viene de donde de las venas

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coronarias de las venas bronquiales y de

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una alteración vea que eso es pregunta

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de examen chicos porque hay es es aunque

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disminuye

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la presión parcial de alveolar con la

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presión parcial arterial ok bueno y

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ahora tú dirás pero estamos en donde de

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precios parciales en qué momento entra

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que en la hemoglobina que era el mayor

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transportador que los bienes en

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fisiología sanguínea entonces fíjate acá

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que tenemos la presión parcial de

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oxígeno que de la que estamos hablando

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ahora viene a ser el oxígeno disuelto

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esta opción es disuelto apenas es un 3%

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de todo el oxígeno que lleva la sangre

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arterial o sea que todo este tiempo le

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estado engañando no bien entonces fíjate

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dónde va a ir el otro 97% que falta

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va a ir ahí en el glóbulo rojo en la

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hemoglobina sí es importante porque

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estas dos se correlacionan la próxima

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gobierna transporte el 97% de sangre

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entonces aquí siempre hay una pregunta

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cómo se transporta el oxígeno de dos

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formas disuelto y en hemoglobina esa es

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una pregunta clave de examen y más

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adelante vamos a ver esta que es la

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curva de disociación de hemoglobina

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viendo que habrá un efecto porque sucede

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en los tejidos para liberar oxígeno y el

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efecto halden que sucede en el pulmón

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saturado de oxígeno la hemoglobina si lo

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vas a ver un poquito más adelante bien

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entonces el oxígeno se transporta de

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estas dos formas que han visto que

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también la ley de energía no explicaba

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como un gas se disuelve en una solución

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ahora bien qué pasa con el dióxido de

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carbono es de uso de carbono también

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tenemos que saber cómo se transforma y

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si el oxígeno de dos formas el escarbó

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no son de tres formas el dios de carbono

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disuelto que va a ser el 7 por ciento y

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lo que vemos de la presión parcial de

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este carbón es apenas un 7% el dióxido

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carbono unido a la hemoglobina 3 que

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sería tendría que ser bastante no pero

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no no es como el oxígeno apenas trasladó

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aquí 23 por ciento de todo el uso de

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carbono y finalmente tengo el dióxido

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carbono que se va a transformar si desea

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trasladar se va a transferir en forma de

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bicarbonato y este va a ser el 70% del

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traslado del transporte de dios' de

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carbono en la sangre sí pero esto no es

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un gas si no es un gas es una unión

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entonces ahora que saben qué sucede en

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los tejidos para que se forme este año

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pero antes socios comerciales quiero

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decir a toda la gente que está subiendo

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y denis fátima louis mil dicen

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gabriel oliver maria de matías josep

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antonio médica misma mariana toda la

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gente que me está apoyando en beyond

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gracias a ustedes por hacer este canal

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posible no saben la vida económico que

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están dando y gracias por toda la gente

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que me siguen instalaron y te pido

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comida de histeria en twitter gracias a

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ustedes les edgar man balestrini y mena

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carlos

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pero corteza salvará a toda la gente

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también que está bien ese vídeo en

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youtube ya todos ustedes no es a

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sebastián y que pidan que a ti también

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que puedas comentar en este vídeo puedes

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dejar tu like y lo más importante

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compartir esto con sus amigos así

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youtube decía o este vídeo que sirve a

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la gente lo empezará a recomendar te

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pido que me hagas ese gran favor para

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seguir apoyando a seguir creando más

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contenidos ok

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por melissa francis melissa nuevamente

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manuel a

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johan marco irma gracias por el apoyo

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antigua órbita que sucede a nivel

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tisular para el cambio todos comenzamos

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con el vídeo explicando que sean a nivel

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titula tenemos un glóbulo rojo

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tenemos el endotelio y obviamente

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tenemos el tejido tenemos que jugarnos

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acá que el tejido va a estar todo el

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tiempo produciendo que dióxido de

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carbono entonces el glóbulo rojo es

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glóbulo rojo porque porque tiene óximo

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globina así es le da el color al glóbulo

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rojo pero qué pasa con el dios del

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carbón tengo aquí tanto dióxido de

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carbono en el tejido tengo mucho dióxido

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de carbono que negocia el carbono puede

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entrar

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glóbulo que es un gas y difunde

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fácilmente cuando llega acá se une al

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agua y gracias a esta a la ni grasa

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carbónica esto se va a convertir en

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bicarbonato más un hidrógeno y el

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hidrógeno juego papel importante antes

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de que hablemos del bicarbonato el

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hidrógeno si nosotros recordamos primero

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aquí tenemos óximo globina hemoglobina

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unidad el oxígeno crea del color esta

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está en un 97% sí que pasa como tengo

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tantos hidrógeno ness acá hacen que la

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óximo globina se separe y al separarse y

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vamos a ver que tenemos mucha cantidad

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de oxígeno que está afuera entonces de

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un lugar de mayor presión va a ir a un

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lugar de menos presión entonces la gran

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cantidad el 97% se va a transferir acá y

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va a difundir y a los tejidos pueden

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utilizar este oxígeno ok y también el

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oxígeno que está disuelto en el plasma

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también puede pasar acá porque

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obviamente tiene mayor presión entonces

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difunden y las células empiezan a

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utilizar esto entonces está este pequeño

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hidrógeno según el módulo mina formando

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la des óximo globina o la hemoglobina

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reducida también voy a tener más globina

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que se va a liberar una hemoglobina

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libre y gracias a que el dios de carbón

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nuevamente difunde a camps se va a unir

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a la hemoglobina saltando el proceso de

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unirse a quien a la ley de asa carbónica

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para formar bicarbonato si entonces no

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pasa ese proceso y ese nos va a dar a

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nosotros

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la famosa carga amino hemoglobina no es

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carboxihemoglobina mucha atención porque

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muchos se confunden en el examen la pena

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se llama karma mínimo globina si no pasa

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por la amígdala carbónica y este y está

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claro a mi nómina transporta el 23 por

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ciento de dios del carbono

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bien qué pasa ahora este bicarbonato que

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estoy produciendo en gran cantidad

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porque han ingresado una enorme cantidad

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de dióxido de carbono se va a convertir

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ahora en bicarbonato que sale al plasma

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y desfinanciado el 70 por ciento gracias

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a un intercambiador de bicarbonato color

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un micro donde a nyon ok bueno entonces

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tenemos acá que esta vía es rápida sí

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muy bien

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si hay una vía rápida en la vía lenta el

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dios o sea como no difunde al plasma y

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en el plasma del inem que tengo ni grasa

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carbónica plasmática que a pesar de ser

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más lento va a terminar convirtiendo el

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dios de carbono y el agua en bicarbonato

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que se va a sumar a estos 70% más

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hidrógeno bien esta es una vía lenta

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mucha atención estamos fijando si se

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fijan cada reacción tenemos que siempre

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que se libera un dibujo del carbono se

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va a terminar produciendo que un

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hidrógeno por lo tanto este medio tiende

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a ser más ácido ok entonces hundió este

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carbono con hidrógeno finalmente tenemos

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que el dios de carbono simple difunde y

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nos va a dar la presión parcial de dios

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y carbono que ese se dio este carbono

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disuelto en el plasma bien eso se dan

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los tejidos ahora que sucede en el

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pulmón bien vamos a ver acá lo vamos a

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agrandar vamos a agrandar el mismo

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proceso acá evidentemente ahora vamos a

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ver un proceso a la inversa tenemos el

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glóbulo rojo que llega acá tenemos el

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endotelio capilar ya esto en la barrera

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del velo capilar tenemos el negocito

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tipo 1 y el intersticio obviamente

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ya estando en el albino tenemos mucho

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oxígeno porque aquí todo el tiempo de

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estar re cambiando gracias a los

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volúmenes respiratorios verdad bien como

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tenemos mucho oxígeno a que el oxígeno

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gana más afinidad al a la hemoglobina

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haciendo que se desplace la de shocks y

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molina de su hidrógeno portarnos tenemos

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oxígeno más de shocks y ma globina

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obviamente la poderosa y la infaltable

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ox y hemoglobina bien pero se libera

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quien el hidrógeno que sigue jugando un

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papel importante porque razón para jugar

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ese papel importante tiene que ingresar

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al editor citó quien alguien que había

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salido antes en forma de bicarbonato que

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no era un gas entre el bicarbonato y se

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intercambia con quien dijimos con el

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cloro por este intercambiador y entre el

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bicarbonato y ahora el bicarbonato con

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este hidrógeno que ha sido donado por

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esta liberación gracias al oxígeno y en

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la ni grasa carbónica van a convertir a

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esto en nuevamente agua y dióxido de

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carbono y adivinen qué pasa con el uso

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de carbono de un lugar de mayor presión

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que estaba en el capilar ahora va a ir a

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dónde

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fuera y se va a terminar eliminando el

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dióxido de carbón y fíjate que sobre el

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70 entonces mucho dióxido de carbono

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como vemos en la flecha gruesa va a

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terminar eliminándose sí ok bueno otra

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forma de terminal de uso de carbono es

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que se separe la carga amino módulo vino

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de el dios de carbono entonces éste era

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una unión igual laxa pero como yo tengo

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más menos 10 y carbono fuera entonces

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este dios y que ahora bueno se libera la

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hemoglobina aumenta más niveles de óxido

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globina y se termina librando la el

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dióxido de carbono y sigo eliminando más

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de unos 23 por ciento voy a seguir

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eliminando lo bien finalmente tenemos la

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vía plasmática nuevamente si tenemos en

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el trocito una vía muy rápida de gran

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cantidad de óxido de bicarbonato que se

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transforma en dios de carbono en el

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plasma la emigración orgánica termina

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haciendo lo mismo

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eliminando dioses el carbono que se

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convierte en agua y deus el carbono que

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se elimina si finalmente y nuevamente

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finalmente el dios de carbono disuelto

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que va a seguir una gradiente de presión

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de mayor a menor presión en el avión ok

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y oxígeno para terminar difundiendo

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finalmente de un lugar de mayor presión

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a menor

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como lo habíamos estado viendo hasta

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ahora ok entonces ya tengo todo el

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intercambio en ambos lugares bien ahora

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nos vamos a poner a estudiar las leyes

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físicas algunas fórmulas que se suelen

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preguntar para explicar el transporte de

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oxígeno y para eso tenemos que tener el

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glóbulo rojo sí y pantene el glóbulo

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rojo tenemos que adentrarnos y recordar

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qué sucede con la hemoglobina ok bueno

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nos tenemos acá estas pequeñas unidades

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que son las globulina de la hemoglobina

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y vamos tener unas viendo esto la

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saturación de hemoglobina y el efecto

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haldane el efecto ford en el siguiente

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vídeo te pido que puedas ver las curvas

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de difícil acción de hemoglobina en el

play14:04

siguiente vídeo y te espero en el vídeo

play14:09

y

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