METABOLISMO DE LA HEMOGLOBINA Y BILIRRUBINA

Doctor Cix
10 Apr 201704:46

Summary

TLDREn este video, Manuel Carril Uceda nos introduce al metabolismo de la hemoglobina y la bilirrubina. La hemoglobina, presente en los glóbulos rojos, es clave para el transporte de oxígeno en el cuerpo. Tras 120 días en circulación, los glóbulos rojos se vuelven frágiles y son dirigidos al sistema retículo-endotelial donde los macrófagos los degradan. La hemoglobina se descompone en hemo y globina, y el hemo a su vez en biliverdina, monóxido de carbono y hierro. El hierro es transportado por la transferrina a la médula ósea para la formación de nuevos glóbulos rojos y también al hígado para su almacenamiento en la ferritina. La biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, se transforma en bilirrubina no conjugada, que luego se convierte en bilirrubina conjugada en el hígado gracias a la glucoronil transferasa. La bilirrubina conjugada es excretada en el intestino, donde las bacterias la transforman en urobilinógeno, que se oxida a estercobilina, el pigmento que colorea las heces. Un porcentaje menor de la bilirrubina regresa al hígado o se excreta por los riñones, dando color a la orina. Este resumen ofrece una visión clara del proceso complejo de degradación y reciclaje de la hemoglobina y la forma en que la bilirrubina influye en el color de las heces y la orina.

Takeaways

  • 🩸 La hemoglobina es una molécula encontrada en los glóbulos rojos y su función principal es transportar oxígeno.
  • 🔄 Los glóbulos rojos están en circulación aproximadamente 120 días antes de ser considerados frágiles y destruidos.
  • 🚑 El sistema retículo endotelial, compuesto por macrófagos, se encarga de destruir la hemoglobina liberada de los glóbulos rojos.
  • 🧬 La hemoglobina se descompone en hemo y globina; la globina en aminoácidos y el hemo en monóxido de carbono, biliverdina y hierro.
  • 🤝 El hierro se une a la transferrina, una proteína que lo transporta a la médula ósea roja para la eritropoyesis.
  • 🩸 La eritropoyesis es el proceso de formación de glóbulos rojos en la médula ósea.
  • 📦 El hierro también se dirige al hígado, donde se une a la ferritina para su almacenamiento.
  • 🟢 La biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada, que es insoluble en la sangre.
  • 🔄 La bilirrubina no conjugada se une a la albúmina para ser transportada al hígado, donde se convierte en bilirrubina conjugada por la glucoronil transferasa.
  • 🧪 La conjugación de la bilirrubina es realizada en un 80% por el ácido glucónico, un 10% por el ácido sulfúrico y el resto por otras moléculas.
  • 🌀 La bilirrubina conjugada es expulsada hacia el intestino, donde bacterias la transforman en urobilinógeno, que se convierte en estearcol y da color a las heces.

Q & A

  • ¿Cuál es la función principal de la hemoglobina en el cuerpo humano?

    -La función principal de la hemoglobina es transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo y devolver dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones para su exhalación.

  • ¿Qué vida útil tiene un glóbulo rojo en la circulación sanguínea?

    -Un glóbulo rojo tiene una vida útil de aproximadamente 120 días en la circulación sanguínea.

  • ¿Qué sucede con la hemoglobina cuando se destruye un glóbulo rojo?

    -Cuando un glóbulo rojo es destruido, la hemoglobina se descompone en hemo y globina. La globina se degrada en aminoácidos para formar nuevas proteínas, y el hemo es procesado por la enzima hemo oxidasa.

  • ¿Qué productos se forman cuando el hemo es degradado?

    -Cuando el hemo es degradado por la enzima hemo oxidasa, se forman monóxido de carbono, biliverdina y hierro ferroso.

  • ¿Cómo se transporta el hierro en la sangre hacia la médula ósea?

    -El hierro ferroso es transportado en la sangre unido a una proteína llamada transferrina, que lleva el hierro hacia la médula ósea roja para el proceso de eritropoyesis, o formación de nuevos glóbulos rojos.

  • ¿Qué es la biliverdina y qué papel juega en el metabolismo de la bilirrubina?

    -La biliverdina es un producto intermedio en la descomposición del hemo. Es convertida en bilirrubina no conjugada por la enzima biliverdina reductasa, un paso crucial en el metabolismo de la bilirrubina.

  • ¿Por qué la bilirrubina no conjugada necesita ser transportada por la albúmina en la sangre?

    -La bilirrubina no conjugada es insoluble en agua, lo que significa que no puede ser transportada sola en la sangre. Por esta razón, se une a la albúmina, que facilita su transporte hasta el hígado para su posterior procesamiento.

  • ¿Cómo se transforma la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada en el hígado?

    -En el hígado, la bilirrubina no conjugada se transforma en bilirrubina conjugada a través de un proceso de conjugación realizado por la enzima glucoronil transferasa, utilizando principalmente ácido glucónico.

  • ¿Qué transformaciones sufre la bilirrubina conjugada en el intestino y cómo afectan estas a la coloración de las heces?

    -En el intestino, las bacterias convierten la bilirrubina conjugada en urobilinógeno. Parte de este urobilinógeno se oxida para formar estercobilina, que es el pigmento que da color a las heces.

  • ¿Qué porcentaje del urobilinógeno formado en el intestino es reciclado o eliminado por otras vías?

    -Del urobilinógeno formado en el intestino, aproximadamente el 20% es reciclado hacia el hígado y un 2% es excretado por los riñones como urobilina, que contribuye al color de la orina.

Outlines

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🌟 Introducción al metabolismo de la hemoglobina y la bilirrubina

El primer párrafo introduce el tema del video, que es el metabolismo de la hemoglobina y la bilirrubina. Manuel Carril Uceda, el narrador, menciona que la hemoglobina es una molécula presente en los glóbulos rojos y su función principal es transportar oxígeno. Los glóbulos rojos están en circulación durante aproximadamente 120 días antes de ser considerados frágiles y ser destruidos. El proceso de degradación de la hemoglobina ocurre en el sistema retículo endoplasmático en dos ambientes, donde los macrófagos juegan un papel crucial en su destrucción. La hemoglobina se descompone en hemo y globina, con la globina transformándose en aminoácidos y el hemo en biliverdina, monóxido de carbono y hierro. El hierro es importante para la síntesis de nuevas células sanguíneas en la médula ósea y también llega al hígado para su almacenamiento en la ferritina.

Mindmap

Keywords

💡Metabolismo de la hemoglobina

El metabolismo de la hemoglobina es un proceso vital en el cual esta molécula, contenida en los glóbulos rojos, se descompone después de su período de circulación, aproximadamente 120 días. Este proceso es crucial para la eliminación de glóbulos rojos dañados y la recirculación del hierro que contienen. En el video, se discute cómo la hemoglobina se descompone en hemo y globina, lo que permite la recirculación del hierro y la síntesis de nuevas proteínas.

💡Glóbolos rojos

Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son células sanguíneas responsables de transportar oxígeno a través del cuerpo. Su vida útil es de alrededor de 120 días, después de los cuales son recogidos por macrófagos en el sistema retículo endotelial para su destrucción. En el video, se menciona que los glóbulos rojos son el lugar donde se encuentra la hemoglobina y su papel en el transporte de oxígeno.

💡Sistema retículo endotelial

El sistema retículo endotelial es una red de células fagocíticas, incluyendo macrófagos, que se encargan de la eliminación de glóbulos rojos viejos y dañados. Este sistema es fundamental para el mantenimiento del metabolismo de la hemoglobina y la homeostasis del hierro en la sangre. En el video, se destaca su papel en la degradación de la hemoglobina una vez que los glóbulos rojos han cumplido su ciclo de vida.

💡Hemo

El hemo es una parte de la molécula de la hemoglobina que contiene el grupo hem, responsable de la unión con el oxígeno. Al descomponerse la hemoglobina, el hemo se convierte en biliverdina y hierro a través de la acción de la enzima hemo oxidasa. En el contexto del video, la degradación del hemo es un paso clave en el metabolismo de la hemoglobina y en la liberación del hierro para su posterior uso.

💡Hierro

El hierro es un elemento esencial para la síntesis de nuevas hemoglobinas y glóbulos rojos. Después de la degradación de la hemoglobina, el hierro se libera y se une a la transferrina, una proteína que lo transporta a la médula ósea roja para la formación de nuevos eritrocitos. El video resalta la importancia del hierro en la eritropoyesis y su recirculación en el organismo.

💡Eritropoyesis

La eritropoyesis es el proceso mediante el cual se forman los glóbulos rojos en la médula ósea roja. Este proceso es fundamental para la regeneración de la sangre y la sustitución de los glóbulos rojos viejos por nuevos. En el video, se describe cómo el hierro transportado por la transferrina llega a la médula ósea para participar en la eritropoyesis.

💡Bilirrubina

La bilirrubina es un pigmento producido durante la degradación del hemo. Se forma a partir de la biliverdina y es un indicador de la actividad del sistema hepático. En el video, se detalla cómo la bilirrubina no conjugada se transforma en bilirrubina conjugada en el hígado y cómo luego es excretada tanto a través de las heces como de la orina, dándoles su color característico.

💡Hepatocitos

Los hepatocitos son las células principales del hígado, encargadas de una amplia variedad de funciones metabólicas, incluyendo la síntesis de proteínas y la eliminación de sustancias tóxicas. En el video, se menciona cómo los hepatocitos participan en la conversión de la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada, un paso esencial en el metabolismo de la bilirrubina.

💡Bilirrubina no conjugada

La bilirrubina no conjugada es una forma de bilirrubina que no es soluble en la sangre y por lo tanto no puede ser transportada directamente. Necesita unión con la albúmina para ser llevada al hígado, donde luego será conjugada y excretada. En el video, se destaca su importancia en la formación de la bilirrubina conjugada y su papel en el proceso de excreción.

💡Bilirrubina conjugada

La bilirrubina conjugada es una forma soluble en la sangre de la bilirrubina, producida en el hígado por la acción de la glucuronil transferasa. Esta forma conjugada puede ser excretada en las heces y la orina, lo que es esencial para la eliminación del cuerpo de la bilirrubina. En el video, se describe cómo la bilirrubina conjugada es transportada y excretada, evitando la acumulación tóxica.

💡Albúmina

La albúmina es una proteína presente en la sangre que tiene la capacidad de unirse a la bilirrubina no conjugada, facilitando su transporte al hígado. En el video, se menciona cómo la albúmina se une a la bilirrubina no conjugada para permitir su transporte en la sangre y su posterior procesamiento en el hígado.

Highlights

La hemoglobina es una molécula encontrada en el interior del glóbulo rojo con la función de transportar oxígeno.

El glóbulo rojo tiene una vida útil en la circulación de aproximadamente 120 días.

El sistema retículo endotelial es responsable de la destrucción de los glóbulos rojos viejos y frágiles.

Los macrófagos descomponen la hemoglobina en hemo y globina.

La globina, como una proteína, se descompone en aminoácidos reutilizables.

El hemo es degradado por la enzima hemo oxidasa en monóxido de carbono, biliverdina y hierro.

El hierro se une a la transferrina y se transporta a la médula ósea roja para la eritropoyesis.

La biliverdina se convierte en bilirrubina no conjugada a través de la biliverdina reductasa.

La bilirrubina no conjugada es insoluble y requiere de albúmina para ser transportada en la sangre.

La bilirrubina no conjugada se transforma en bilirrubina conjugada en el hígado.

La glucoronil transferasa es la enzima clave en la conjugación de la bilirrubina.

La bilirrubina conjugada es expulsada hacia el intestino donde las bacterias la transforman en bilirubina.

El 80% de la bilirubina se oxida para formar estearcola, el pigmento de las heces.

El 18% de la bilirubina regresa al hígado y el 2% es eliminado en forma de orovillena por el riñón.

La bilirrubina da color a las heces y a la orina, donde se elimina del cuerpo.

La orina se teñe debido a la presencia de orovillena, proporcionando su color característico.

El proceso completo del metabolismo de la hemoglobina y la bilirrubina se describe en el video para comprender su importancia en el cuerpo.

Transcripts

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hola qué tal de mi nombre es manuel

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arrelucea y en este vídeo vamos a hablar

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acerca del metabolismo de la hemoglobina

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y de la bilirrubina

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recordemos que la hemoglobina es una

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molécula que vamos a encontrar en el

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interior del glóbulo rojo y su función

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es transportar el oxígeno que

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necesitamos para poder vivir el glóbulo

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rojo está en la circulación 120 días

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aproximadamente y después de este tiempo

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ya se vuelve frágil y tiene que ser

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destruido para eso se dirige hasta el

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vaso donde encontramos al sistema

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retículo en dos ambientes sistema mono

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nuclear fagocítica este sistema está

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formado por macrófagos que se encargan

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de destruir la hemoglobina que sale de

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este glóbulo rojo entonces tenemos aquí

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el macrófago que se va a encargar de

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degradar a este mulo bina y cómo se

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descompone la hemoglobina se descompone

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en hemo y en globina la globina como es

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una proteína se descompone en

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aminoácidos y estos aminoácidos van a

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servir para formar nuevas proteínas y el

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hemo va a ser degradado a través de una

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enzima llamada hemo oxidasa

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monóxido de carbono biliverdina y hierro

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ferroso este hierro ferroso va a salir

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hacia la circulación y se va a unir a

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una molécula llamada transferrina que es

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una proteína que se encarga de

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transportar el hierro hacia la médula

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ósea roja donde se va a realizar el

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proceso de eritropoyesis que es la

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formación de glóbulos rojos de

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eritrocitos se forman los eritrocitos

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aquí y después son liberados hacia la

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circulación donde van a estar 120 días

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recordemos para que después sean

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destruidos pero este hierro no solamente

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va a la médula ósea roja y hierro

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también se dirige hasta el hígado el

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espacio que vemos aquí de color verde

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representa un hepatocito que es una

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célula del hígado aquí está ahora este

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hierro llega acá aquí ya lo encontramos

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como jon férrico y se va a unir a la

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ferritina que es la proteína encargada

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de almacenar lo vemos por otro lado por

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aquí

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la mili verdina a través de la

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biliverdina reductasa se va a convertir

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en bilirrubina no conjugado estabilizó

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vine no con jugada es una molécula

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insoluble que significa esto que no

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puede ser transportada solo en la sangre

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porque no es soluble necesita de alguien

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para que pueda ser transportada y ese

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alguien viene a ser la albúmina entonces

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la alúmina se une con la bilirrubina no

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conjugada y se puede transportar hacia

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donde se va a ir se va a ir hasta el

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hígado acá tenemos llega al hepatocito

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la bilirrubina no conjugada

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y después se va a convertir en

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bilirrubina conjugada

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este proceso va a ser canalizado por la

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enzima

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glue coronil transferasa recordemos esto

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porque es uno de los puntos

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fundamentales en el metabolismo de la

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bilirrubina la enzima que realiza este

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proceso llamado conjugación

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y esta conjugación recordemos que en un

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80% es realizada por el ácido glucónico

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un 10% con ácido sulfúrico y un 10% con

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otras moléculas

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la bilirrubina conjugada va a ser

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después expulsada hacia el intestino

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delgado y el intestino grueso

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aquí las bacterias van a convertir a

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esta vil y rubina conjugada en puro

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billy knott geno y el 80% de este oro de

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lino geno a través de un proceso de

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oxidación se va a convertir en este arco

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villena que es la molécula encargada de

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darle el color a las heces

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este es el pigmento de las heces

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el 18% de este vino no regresa al hígado

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y un 2% de este gurú bilin og no es

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eliminado en forma de oroville y no a

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través de el riñón y está oroville ina

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es el instrumento que le va a dar el

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color a la orina entonces vemos como la

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bilirrubina es eliminada por las heces y

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es eliminada por la orina donde le da el

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color ambas tanto a las heces como a la

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orina

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bueno esa fue la explicación del

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metabolismo de la hemoglobina y la

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bilirrubina espero que se haya entendido

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