Curva de DISOCIACIÓN DE Hemoglobina, Efecto BHOR, HALDANE, Fórmulas de TRANSPORTE |Fisiología Resp|2

david vargas
3 Dec 201916:39

Summary

TLDREl script ofrece una detallada explicación del transporte de gases en la sangre, centrando la atención en el oxígeno y el dióxido de carbono. Se describe la estructura de la hemoglobina y su importancia en el transporte del oxígeno. Se discute la capacidad de un gramo de hemoglobina para transportar oxígeno y cómo esto varía en un sujeto normal. Además, se explora la saturación de la hemoglobina y su relación con la presión parcial de oxígeno. El efecto Haldane y el efecto Bohr son explicados para entender cómo estos factores influyen en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el dióxido de carbono. Se mencionan las diferentes formas en que la hemoglobina puede encontrarse, como la carbohemoglobina y la metemoglobina, y su impacto en el transporte de gases. El script es rico en información científica y proporciona una base sólida para entender los procesos de transporte de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo.

Takeaways

  • 🩸 La hemoglobina es crucial para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo.
  • 🌟 Cada glóbulo rojo contiene hemoglobina, y su metabolismo es anaerobio, lo que permite una mayor producción de energía.
  • 🧬 La hemoglobina está compuesta de dos cadenas alfa y dos cadenas beta, formando un grupo hemo donde se encuentra el hierro.
  • 🤝 El hierro en la hemoglobina debe estar en estado ferroso para que pueda unirse al oxígeno de manera eficiente.
  • 🔄 Un gramo de hemoglobina puede transportar hasta 1.34 ml de oxígeno, y esto depende de la saturación de oxígeno.
  • 📉 La saturación de oxígeno en la hemoglobina varía y es representada gráficamente en la curva de saturación.
  • ⚖️ El dióxido de carbono es 20 veces más soluble en sangre que el oxígeno, lo que afecta el transporte de gases.
  • 📚 La ley de Henry describe la relación entre la presión parcial de un gas y su concentración disuelta en la sangre.
  • 🏔️ La curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la derecha o izquierda por factores como la presencia de dióxido de carbono, pH, temperatura y otros.
  • 🔴 El efecto Haldane describe cómo el oxígeno y el dióxido de carbono interactúan en la hemoglobina, afectando su afinidad por el oxígeno.
  • ⚫️ La met-hemoglobina y la carboxihemoglobina son formas alteradas de la hemoglobina que afectan el transporte de oxígeno y dióxido de carbono respectivamente.

Q & A

  • ¿Qué es la hemoglobina y cómo está formada?

    -La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que tiene la capacidad de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que forman una estructura química compleja con un grupo heme en el centro, donde se encuentra el hierro que permite la unión con el oxígeno.

  • ¿Por qué es importante el estado del hierro en la hemoglobina?

    -El hierro en la hemoglobina debe estar en su estado ferroso para poder unirse al oxígeno de manera eficiente. Cuando el hierro está en estado férrico, las uniones con el oxígeno son más fuertes, lo que dificulta la liberación de oxígeno en las células, lo que podría llevar a la formación de metahemoglobina.

  • ¿Cuál es la capacidad máxima de transporte de oxígeno por un gramo de hemoglobina?

    -Un gramo de hemoglobina puede transportar hasta 1.34 ml de oxígeno por cada gramo de hemoglobina.

  • ¿Cómo se calcula la saturación de oxígeno en la sangre?

    -La saturación de oxígeno en la sangre se calcula a partir de la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, más el oxígeno disuelto en la sangre. Se utiliza la fórmula: (Hemoglobina × 1.34 × Saturación de oxígeno) + (Presión parcial de oxígeno × Coeficiente de solubilidad del oxígeno).

  • ¿Qué es la curva de disociación de la hemoglobina y cómo se interpreta?

    -La curva de disociación de la hemoglobina es una gráfica que muestra la relación entre la saturación de oxígeno en la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. La curva se desplaza a la derecha o izquierda dependiendo de varios factores, como la presencia de dióxido de carbono, el pH y la temperatura, lo que afecta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.

  • ¿Cuál es el significado de la P50 en la curva de disociación de la hemoglobina?

    -La P50 es el valor de la presión parcial de oxígeno a la que la hemoglobina está unida al 50% de su capacidad máxima para transportar oxígeno. Un valor normal de P50 es de 27 mmHg, y este parámetro es importante para entender cómo la hemoglobina libera oxígeno a las células.

  • ¿Cómo afecta el dióxido de carbono la curva de disociación de la hemoglobina?

    -El dióxido de carbono tiene un efecto desplazante a la derecha en la curva de disociación de la hemoglobina, lo que significa que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en las áreas con alto contenido de dióxido de carbono, como en los tejidos metabolizando activamente.

  • ¿Qué es el efecto Haldane y cómo afecta el transporte de dióxido de carbono?

    -El efecto Haldane se refiere a la capacidad de la hemoglobina para transportar dióxido de carbono más eficientemente cuando el oxígeno está presente. En los pulmones, donde hay un alto contenido de oxígeno, la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el dióxido de carbono, lo que facilita su captura y transporte hacia las células.

  • ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono en la sangre?

    -El dióxido de carbono se transporta en la sangre principalmente en tres formas: disuelto en la sangre plasma, unido a la hemoglobina como carbamino, y en forma de bicarbonato en la sangre plasma. El dióxido de carbono tiene una alta solubilidad en la sangre y es un producto importante del metabolismo celular.

  • ¿Por qué el monóxido de carbono tiene una mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno?

    -El monóxido de carbono tiene una afinidad alrededor de 200 veces mayor que el oxígeno por la hemoglobina. Esto se debe a que el monóxido de carbono forma una unión más estable con el hierro en la hemoglobina, lo que puede llevar a la formación de carboxihemoglobina y resultar en una disminución de la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno.

  • ¿Cómo afecta la presencia de ácido en la sangre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno?

    -La presencia de ácido en la sangre, como los iones de hidrógeno, reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que se conoce como efecto de acidosis. Esto hace que la hemoglobina libere oxígeno más fácilmente en las células, lo que es beneficioso en situaciones de hipoxia.

  • ¿Qué es la hemoglobina fetal y cómo se diferencia de la hemoglobina adulta?

    -La hemoglobina fetal, también conocida como hemoglobina Gower, es una forma especial de hemoglobina que se produce durante el desarrollo fetal. Se diferencia de la hemoglobina adulta en que contiene dos cadenas gamma en lugar de dos cadenas beta, lo que le permite unirse al oxígeno con mayor facilidad en las condiciones de bajo oxígeno que se encuentran en el útero.

Outlines

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😀 Introducción al transporte de oxígeno y dióxido de carbono

El primer párrafo se centra en el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre, destacando su importancia. Se menciona la hemoglobina y su estructura, que es crucial para entender cómo se transporta el oxígeno. Se habla de las diferentes hemoglobinas, como la de adulto tipo 1 y tipo 2, y las hemoglobinas embrionarias. Además, se aborda cómo se une el oxígeno a la hemoglobina y se proporciona una fórmula para calcular la capacidad máxima de transporte de oxígeno por gramo de hemoglobina.

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🤔 Fórmulas y consideraciones sobre la saturación de oxígeno

Este párrafo explora la saturación de oxígeno en la hemoglobina y cómo se relaciona con la presión parcial de oxígeno. Se discuten las fórmulas que se utilizan para calcular la saturación y la cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina. Además, se introduce la curva de saturación de hemoglobina y se destaca la importancia de la presión P50, que es la presión necesaria para que la hemoglobina esté al 50% de saturación. Se abordan los efectos de diferentes condiciones, como la acidosis, la hipoxia y la hipertermia, en la curva de disociación de la hemoglobina.

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🧪 Efectos Haldane y Bohr en el transporte de dióxido de carbono

El tercer párrafo se enfoca en los efectos Haldane y Bohr, que son fenómenos que influyen en la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno y dióxido de carbono. Se describe cómo la presencia de dióxido de carbono y las condiciones ácidas pueden desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, lo que reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y facilita su liberación en las células. Por el contrario, condiciones alcales y la disminución de dióxido de carbono pueden aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. También se menciona la importancia del dióxido de carbono en la regulación del pH y su papel en la curva de disociación.

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🚨 Complicaciones en el transporte de oxígeno: Monóxido de carbono y cianuro

El último párrafo aborda las complicaciones que pueden surgir en el transporte de oxígeno debido a la presencia del monóxido de carbono y el cianuro. Se explica que el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor que el oxígeno por la hemoglobina, lo que puede llevar a una hipoxia a pesar de una apariencia normal de coloración sanguínea. Además, se discute el impacto del cianuro en la hemoglobina, que también desplaza al oxígeno y puede causar daños similares. Se advierte sobre la importancia del reconocimiento de estas sustancias en situaciones de emergencia médica.

Mindmap

Keywords

💡Transporte de oxígeno

El transporte de oxígeno es el proceso mediante el cual el oxígeno se lleva desde los pulmones al resto del cuerpo a través de la hemoglobina en los glóbulos rojos sanguíneos. En el video, se discute cómo la hemoglobina, una proteína contenida en los glóbulos rojos, se une al oxígeno y lo transporta a las células para su uso en el metabolismo celular.

💡Hemoglobina

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que tiene la capacidad de unirse al oxígeno y transportarlo a las células del cuerpo. Se destaca en el video que la hemoglobina es crucial para entender el transporte de oxígeno y cómo se forma y se estructura para llevar a cabo su función.

💡Grupo hemo

El grupo hemo es la parte de la hemoglobina que contiene el hierro, el cual es esencial para la unión con el oxígeno. Se menciona en el video que el hierro debe estar en su estado ferroso para permitir que el oxígeno se una y se libere de manera eficiente, destacando su importancia en el proceso de transporte de oxígeno.

💡Anillos periódicos

Los anillos periódicos son parte de la estructura de la hemoglobina que se refiere a las porciones de la proteína que contienen el grupo hemo. En el video, se describe cómo estos anillos son clave para el transporte del oxígeno, dado que son donde se encuentra el hierro que interactúa con el oxígeno.

💡Metahemoglobina

La metahemoglobina es una forma alterada de la hemoglobina en la que el hierro se encuentra en un estado férrico en lugar del estado ferroso necesario para unirse al oxígeno. Esto se discute como un problema en el video, ya que la metahemoglobina no puede transportar oxígeno de manera efectiva, lo que puede llevar a la hipoxia.

💡Saturación de hemoglobina

La saturación de hemoglobina se refiere a la proporción de sitios de unión de oxígeno en la hemoglobina que están ocupados por moléculas de oxígeno. En el video, se aborda cómo la saturación de hemoglobina afecta la cantidad de oxígeno que puede ser transportado por la sangre y cómo esto es importante para la función celular.

💡Presión parcial de oxígeno

La presión parcial de oxígeno es la contribución de presión que hace el oxígeno al total de la presión del gas en equilibrio con la sangre. Se utiliza en el video para explicar cómo el oxígeno disuelto en la sangre contribuye al transporte de oxígeno y cómo la presión parcial afecta la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina.

💡Efecto Bohr

El efecto Bohr describe cómo un aumento en la concentración de dióxido de carbono (CO2) y una disminución en el pH (más ácido) reducen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que facilita la liberación de oxígeno en las células. En el video, se discute cómo este efecto es importante para que el oxígeno llegue a las células que lo necesitan en condiciones de hipoxia o aumento de CO2.

💡Efecto Haldane

El efecto Haldane es el opuesto del efecto Bohr y se produce en los pulmones. Se refiere a cómo la alta concentración de oxígeno en los pulmones y la baja concentración de dióxido de carbono aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que promueve la unión del oxígeno a la hemoglobina. En el video, se menciona cómo este efecto es crucial para la captura eficiente de oxígeno en los pulmones.

💡Dióxido de carbono

El dióxido de carbono es un producto del metabolismo celular que se transporta en la sangre, principalmente en forma de bicarbonato. En el video, se discute cómo el dióxido de carbono tiene una mayor solubilidad en la sangre que el oxígeno y cómo su transporte es importante para el equilibrio ácido-base en el cuerpo y la regulación de la respiración.

💡Carboxihemoglobina

La carboxihemoglobina es una forma de la hemoglobina en la que el hierro está unido al monóxido de carbono (CO) en lugar del oxígeno. Se destaca en el video que el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor por la hemoglobina que el oxígeno, lo que puede resultar en una intoxicación por monóxido de carbono, ya que la hemoglobina no puede transportar oxígeno adecuadamente.

Highlights

Transporte de gases es crucial para entender la relación entre oxígeno y dióxido de carbono en la sangre.

La hemoglobina es la molécula clave en el transporte del oxígeno, compuesta de 4 cadenas polipeptídicas.

Existen diferentes tipos de hemoglobina, como la hemoglobina adulto tipo 1 y tipo 2, y las hemoglobinas embrionarias.

El peso molecular de la hemoglobina es de 68.000 daltons.

La hemoglobina tiene un grupo hemo donde se encuentra el hierro, esencial para la unión con el oxígeno.

El hierro en estado ferroso permite uniones laxas con el oxígeno, permitiendo su liberación.

Un gramo de hemoglobina puede transportar hasta 1.34 ml de oxígeno.

La saturación de oxígeno en la hemoglobina es influenciada por la presión parcial de oxígeno y la curva de disociación de hemoglobina.

La ley de Henry describe la solubilidad del oxígeno en la sangre y su relación con la presión parcial.

El dióxido de carbono tiene una mayor solubilidad que el oxígeno, lo que afecta el equilibrio de gases en la sangre.

La curva de disociación de hemoglobina muestra cómo la presión de oxígeno afecta la saturación de la hemoglobina.

El P50 es la presión necesaria para que la hemoglobina esté al 50% de saturación con oxígeno.

El efecto Bohr describe cómo el dióxido de carbono y los cambios en el pH afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.

La hemoglobina en los tejidos tiene menor afinidad por el oxígeno debido a la presencia de dióxido de carbono y la acidosis.

El efecto Haldane se refiere a cómo el oxígeno y el dióxido de carbono interactúan en la hemoglobina en los pulmones.

La monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor que el oxígeno por la hemoglobina, lo que puede causar hipoxia.

La hemoglobina también puede unirse al azufre, lo que también disminuye su capacidad para transportar oxígeno.

La importancia del transporte de gases en la sangre es fundamental para el funcionamiento del sistema respiratorio y cardiovascular.

Transcripts

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bueno transporte de gases en la segunda

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parte vamos a estudiar ahora el

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transporte ya más éxito del oxígeno del

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dióxido de carbono en efecto porque es

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muy importante para explicar todo eso

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esperamos nos quería anunciar el

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anterior vídeo en el sectorial de ley

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que justifica todos esos cambios y

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muchas más cosas bien acá habíamos

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indicado que necesitamos para entender

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esto el transporte oxígeno y para

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entender el transporte de oxígeno

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tenemos que entender cómo está formada

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la hemoglobina entonces tenemos el

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glóbulo rojo que está llena de

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hemoglobina y recuerda que además que el

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metabolismo del glóbulo rojo es un

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metabolismo anaerobio sé que tiene más

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hemoglobina que alguna otra cosa que le

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produzca energía y por eso negro bien la

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hemoglobina tiene dos unidades de

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glóbulos si en este caso estamos viendo

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la subunidad alfa tenemos dos cadenas

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alfa y también tenemos dos cadenas

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verdad que lo estoy haciendo muy

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esquemático para que se pueda entender

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entre las intersecciones de estos

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aminoácidos vamos a encontrar el grupo m

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esta es la famosa hemoglobina de adulto

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tipo 1 y es el 97% de hemoglobina es la

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más funcional pero también podemos

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encontrar hemoglobina de adulto tipo 2

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que va a ser la con dos cadenas alfa y

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con dos cadenas de alta la hemoglobina

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afectados

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alfa y 2 cadenas en gamma y también

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tenemos otras hemoglobinas embrionarias

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gower portland será que no tiene

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importancia bien el peso de la

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hemoglobina 68.000 daltons ok ahora para

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entender que cada globina tiene una

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función tenemos que entender el grupo y

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como este grupo en va a terminar

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transportando oxígeno entonces tenemos

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que acordarnos que estos tienen anillos

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periódicos 1 2 3 y 4 anillos periódicos

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unidos en la famosa producto por fin

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entonces este vídeo pirolítico que

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apunta al centro y al formar la proto

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por final va a tener un núcleo así este

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núcleo donde se va a acomodar el hierro

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entonces la proto por fin a más del

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hierro ellos fueron el grupo en el grupo

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hemo ok bien este hierro tiene que tener

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una característica especial tiene que

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estar en su estado ferroso porque al

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interaccionar con el oxígeno va a tener

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uniones laxes por tanto va a hacer que

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el hierro digo que el oxígeno pueda

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liberarse pero si si encontramos este

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hierro en un estado férrico vamos a

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encontrar que las unidad son tan fuertes

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cuando exigen o que no van a hacer que

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se libere el oxígeno lo que no

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conocemos como la famosa meta

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hemoglobina ok bueno ahora que tenemos

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esto entendamos cómo se une el oxígeno a

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la hemoglobina bien acá hacemos algunas

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equivalencias fíjate tenemos que decir

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si un átomo de hierro une una molécula

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de oxígeno entonces una molécula de

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molina contemos cuántas cadenas de de

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subunidades tiene 42 una molécula

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globina va a trasladar cuando cuatro

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moléculas de oxígeno bien entonces

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haciendo este cálculo mejor no podemos

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hablar de moléculas de hemoglobina no

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sólo estamos crear algo que esté en el

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sistema internacional y hablamos de

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gramos de hemoglobina un gramo de

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hemoglobina puede transportar cuánto 134

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ml de oxígeno pregunta de examen ok

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un gramo de hemoglobina trasportes de

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cantidad que es la capacidad máxima de

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transporte de oxígeno que tiene la

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hemoglobina ok bueno entonces si yo

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traslado un gramo que sucedería en un

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sujeto normal

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un sujeto normal tiene cuánto de

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hemoglobina el valor normal

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puede ser 15 en un sujeto varón gramos

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por decilitro entonces ellos yo

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multiplico y hago esta operación

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voy a tener 20 ml de oxígeno por

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decilitro no es para sobre tener 20 ml

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de oxígeno por cada 100 ml de sangre que

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puedo trasladar de oxígeno en un sujeto

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normal bien y eso depende de qué de la

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saturación y para entender esto fíjate

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dibujamos un carrito este es nuestro

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glóbulo rojo

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tú puedes saturar lo que quieras desde 0

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50 o 100 por ciento ponte que satura 50

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o satura 100 es la capacidad máxima de

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transporte 134 depende de la saturación

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y ahora vamos a ver esa saturación donde

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está bien entonces ya tomando en cuenta

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este principio la fórmula se modifica o

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sea no se modifica mucho tenemos la

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hemoglobina por 1,74 por la saturación

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de oxígeno esa sería la cantidad de

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oxígeno de oxígeno unido la hemoglobina

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que dijimos que es el 97% bien pero

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también tenemos en la sangre oxígeno

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disuelto que lo vimos y lo estudiamos

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con la ley de jerseys y no nos acordamos

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que era la presión parcial de un gas es

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igual

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a la concentración de ese gas sobre el

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coeficiente de solubilidad donde dijimos

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que el oxígeno tiene un coeficiente de

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solubilidad de 0 024 sin que lo anotamos

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ahí oxígeno se le conoce el 24 y el

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dióxido de carbono tiendas de 0,27 o sea

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son 20 veces más soluble el dióxido de

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carbono entonces nosotros hacemos una

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regla de tres simple donde hicimos

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cuánto tendría un mínimo universal

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mercurio y esteban a volar 0,000 3 pero

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si nosotros hablamos por por ciento por

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cada 100 mrc entonces se va a convertir

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en 0 0 3 entonces cuánto es el

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coeficiente de seguridad del oxígeno 0 0

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3

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mrc entonces 0,03 ml se puede transitar

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por un ml de milímetro de mercurio si

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nosotros modificamos la fórmula y lo

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ponemos para el oxígeno tendremos en la

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concentración de oxígeno ser igual a la

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presión parcial de oxígeno por el

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coeficiente de solidad en este caso para

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un paciente a nivel del mar será 97 por

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0 003 en las palabras 0,3 ml es por cada

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100 ml se descuenta que es muy poquita

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el transporte muy poquito el transporte

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de oxígeno que tenemos solo

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por una presión parcial de oxígeno o sea

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el oxígeno disuelto bien entonces ahora

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finalmente alguien dijo entonces qué tal

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si agarramos todo el oxígeno que se

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transporte y lo ponemos a una fórmula y

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así debemos el total de oxígeno que se

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transporta y eso lo llevará un contenido

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arterial de oxígeno en la fórmula desde

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el ko 2 es la hemoglobina la mismas las

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mismas fórmulas repetidas pero sumando o

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sea hemoglobina por 1,84 por la

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saturación obviamente que es importante

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la hemoglobina más la presión parcial de

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oxígeno por 003 siempre tomando en

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cuenta que la saturación sea al tanto

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por ciento se han divido entre 100

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entonces fíjate que aquí tenemos

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interacciones del sistema tema de

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hematopoyético sistema respiratorio y

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sistema cardiovascular y la capacidad de

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saturar la hemoglobina o sea es una

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fórmula muy completa que nos ayuda a

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valorar distintos sistemas entonces acá

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o dos por ejemplo para este paciente

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será si nosotros hacemos toda la

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operación 20 ml de oxígeno por cada 100

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ml de sangre bien ahora bien como

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interacciona eso por qué por qué por qué

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esa importancia como interacciona y cómo

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se satura eso lo estudiamos en la curva

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de de sucesión de hemoglobina

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no lo vamos a colocar la saturación de

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la hemoglobina cuánto se puede saturar a

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sea lo máximo y lo menor 0 a 100 y por

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otro colocamos la presión necesaria para

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saturar esa hemoglobina 20 40 60 80 100

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150 500 ok bueno a que es importante

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algo que lo vamos a ver más adelante que

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se llama p 50 la presión al 50 por

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ciento que un valor que hay que

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memorizar 27 milímetros de mercurio si

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bien lo normal es esto activamos con

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naranja fíjate que la hemoglobina va

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saturan ser rápidamente si a mayor

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presión si fíjate que cuando por ejemplo

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nosotros lleguemos a saturar ponte en un

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90 por ciento esta primera fase la vamos

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a llamar zona de carga y descarga rápida

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porque la pendiente hasta llegar a 120

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es muy rápido entonces estatura muy

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rápido ya más adelante vamos a ver qué

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que esta cara por ejemplo al llegar a un

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90 apenas necesitamos un 60 60 mínimos

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el mercurio de presión lo que explica la

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gasometría de la altura si muy bien

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luego tenemos esta zona de carga de

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meseta que es una

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donde ya se carga el 90% se hace falta

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un poquito para 100 entonces una carga

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de zona en una zona de carga muy lenta

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entonces no importa si tienes 100 no por

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si tiene 100 150 o 500 millones de

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mercurio puede terminar cargando igual

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los 100 por ciento si entonces por eso

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es una zona le está bien entonces

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tenemos fíjate esta zona que es una zona

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de amortiguación de 60 a 100 milímetros

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de mercurio donde todavía en esa zona tú

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puedes terminar cargando al 90 por

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ciento y eso va a ser una empatía

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funcional la p 50 fíjate que nos carga

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el 50 por ciento es un parámetro que

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nosotros vamos a tener que estudiar más

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adelante muy importante porque al ser

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por ejemplo 727 nuestro mercurio éste

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puede modificarse si dependiendo dónde

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se encuentra entonces para entender

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mejor la curva de disociación vamos a

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llamarlo en nuestro cerebro curva de

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afinidad a la hemoglobina o sea si la

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curva en la presentación se va a la

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derecha menos afinidad si se va a la

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izquierda más afinidad como lo explicó

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esto lo vamos a explicar fíjate acá en

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los tejidos que está pasando aquí

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tengo muchos dióxido de carbono y tengo

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muy poquito oxígeno ok

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acá en los tejidos se va a producir el

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efecto borro sí y es nada más una

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modificación de la curva de disociación

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de módulo vida si el efecto boro sucede

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en los tejidos pregunta de examen son

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las modificaciones que el dióxido de

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carbono va a generar en la ocs y

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hemoglobina sí cuáles serán estas

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modificaciones

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entonces dibujamos nuestra nuestra curva

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de disociación de hemoglobina - por un

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lado 0 a 100 y luego tenemos las

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presiones el tejido es un lugar hipóxico

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porque estoy consumiendo mucho oxígeno

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todo el tiempo entonces yo dibujo mi

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curva normal para comparar qué va a

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pasar más adelante si tenemos las 50 y

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ese tejido va a empezar a producir que

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bastante que dióxido de carbono todo el

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tiempo estoy produciendo dióxido de

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carbono y con éste digo sí de carbono

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estoy haciendo un medio ácido recuerdan

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porque por por el intercambio

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qué sucedía les explico nuevamente de

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usted cómo hace una enagua por la ni

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grasa carbónica esto se convierte en

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bicarbonato y el hidrógeno y aumento en

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hidrógeno aumento próximamente un

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dióxido de carbono aumentó un hidrógeno

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haciendo un medio ácido entonces el dios

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de que algunos juega un papel importante

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porque que hace el aumento del riesgo de

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carbono el aumento de los hidrógenos o

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sea un medio ácido hace que la pepsi en

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cuenta se desplace más para la derecha

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ok y al desplazarse fíjate qué sucede es

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como en la novia tóxica que presiona

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presiona presiona si ahora es peor que

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la presión la p5 se desvía a la derecha

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requiere más presión si para mantener

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una saturación al 50% en las palabras

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mucha más presión para que el oxígeno

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esté unido a la hemoglobina entonces

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cuando el novio se canse de generaba

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pecado y pierda afinidad entonces

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termina la relación entonces si la

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hemoglobina necesita más presión pierde

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afinidad el oxígeno por lo tanto en los

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tejidos esto facilita la liberación de

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oxígeno en la hemoglobina

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la pregunta de examen suele ser la

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siguiente cuáles son las cosas o las

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razones que hacen que las 50 según la

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curva de decisión de barinas se modifica

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para la derecha el ph ácido claro porque

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tengo muchos hidrógenos si yo produzco

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muchos el carbono voy a tener

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produciendo muchos hidrógeno iones y

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esto me acidifica el medio la hipoxia

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que obviamente aquí tengo que gastar

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oxígeno la temperatura alta así y el 2,3

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de fósforo y literato que eso ya con el

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2,3 dijo sobre utilizar a todos

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recordamos que aquí tenemos la glucosa

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que ingresa al mati y esto se forma en

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la glucólisis anaerobia va a tener como

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es el de lactato y 2,3 dijo el glee se

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trató entre otras bien qué pasa en este

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como 2,3 dijo realizado tiene cargas

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negativas que tienden a bajar el ph y si

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baja en el ph hace un medio ph

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intracelular ácido y ya sabemos que si

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ésa ha sido la curva se se desvía a la

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derecha haciendo que se libere el

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oxígeno en los tejidos entonces acidosis

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fácil liberación de oxígeno a los

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tejidos bien que ponen los pulmones

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fíjate acá tenemos

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mucho oxígeno y el dióxido de carbono se

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va perdiendo si se va a pedidos de uso

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de carbón y ya te imaginarás que voy

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perdiendo ácidos no esa es la idea bien

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acá en los pulmones se va a producir el

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efecto haldane y si en todo su esplendor

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que sucede en este efecto si vamos a ver

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que tenemos bastante oxígeno que está

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ingresando acá si además tenemos que va

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saliendo el dióxido de carbono entonces

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acá en el efecto cadena que es son todas

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las modificaciones que el oxígeno puede

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ser a la carpa a mí no me globina porque

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vino que la carga a mí no la única

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ok bueno entonces si baja el dióxido de

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carbono que se está eliminando baja los

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hidrógeno iones y el ph se hace más

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alcalino y aquí en los comunes vamos a

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encontrar la norma o ccem ya y la norma

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cambia si por este proceso de liberación

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y eliminación de dióxido de carbono el

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ingreso de oxígeno la p 50 sigue siendo

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acá en el ejemplo normal 27 minutos de

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mercurio pero en el youtube haldane de

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vamos a hacer que la que en los pulmones

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sobre todo más que en el ritual de esta

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curva se mueva para el lado izquierdo y

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si se mueve para él

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cuando se modifica en otras palabras

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necesito que la izquierda se vaya a la

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izquierda

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necesito menos oxígeno menos presión

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parcial de oxígeno para saturar al 50%

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en otras palabras menos presión de

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oxígeno para que el la hemoglobina se

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una al oxígeno ok entonces se une con

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más afinidad 2 aquí va a ganar afinidad

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si es como el amigo que estén a fríen

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son así que le tira algo y hasta como

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que enamorado entonces aquí gana

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bastante afinidad la de la hemoglobina

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por el oxígeno así muy bien y nuevamente

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como delante en el caso que cosas hacen

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que la curva se desvía a la izquierda un

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ph al k el óptico por ejemplo la

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disminución del co2 es otro factor la

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disminución de los hidrógeno es otro

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factor la hiper accem ya también es otro

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factor la disminución de la temperatura

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hace que esto se vaya hacia el lado

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izquierdo y finalmente la disminución

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del 2,3

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difonso glee se dato ok bueno vamos a

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terminar hablando del transporte de

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dióxido de carbono así esto es una cosa

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que no se suele

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tanto de todas maneras solamente vemos

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algunos pantallazos esto igual tiene una

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curva de disociación de dióxido de

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carbono y una curva lineal que apenas es

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unos cinco minutos de mercurio aquí que

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lo puedes ver en dayton o en tres que

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esté en todos los libros bien a lo que

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se pregunta de acá son los tipos de

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hemoglobina tenemos la cara a mí no me

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ilumina ya sabemos que es el dióxido de

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carbono tenemos esta que es la de shocks

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y mog lobina que se movió bien sin

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oxígeno o sea unida al hidrógeno tenemos

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la meta hemoglobina que es la

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hemoglobina unido al hierro pero con su

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perdiz ya 3 la carboxihemoglobina

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atención que es la de volumen unido al

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monóxido de carbono que es muy distinto

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a la carga y no globina qué pasa acá

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tenemos un glóbulo rojo este glóbulo

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rojo recuerda que tiene mucho oxígeno

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que puede ser cambiado por dios de

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carbono cuando sucede el intercambio de

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gases bien fíjate cuando hay en cambio

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monóxido de carbono en modo de carbono y

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entra con más facilidad y el dios de

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carbono sale disparado o sea este

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paciente estaría hipotético porque no

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está trasladando en la hemoglobina

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oxígeno porque el monóxido de carbono

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tiene 200 veces más afinidad por la

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hemoglobina entonces este surge

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se va a ver muy rojito como si no

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tuviese hipoxia pero la tiene hipoxia y

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ese color le está dando en realidad

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quien el monóxido de carbono

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las últimas globina que es la

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hemoglobina unido al azufre la 100

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hemoglobina y aquí es de un caso similar

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porque el cianuro que están hoy de la

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hemoglobina haz lo mismo desplaza el

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oxígeno y al desplazar hace que eso 120

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del color rosa obviamente los que somos

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negros esto no entonces hay que escuchar

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que están utilizando joyería o están

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sometidos a caso de joyería

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[Música]

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amigos este ha sido el material espero

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que les sirva espero que todo esto que

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este esfuerzo sea movilidad que les dijo

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una gran pregunta empiezan a difusión o

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comentarios

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[Aplausos]

play16:06

no quedaba bueno acá les dejo la

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bibliografía lean o también social

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[Música]

play16:35

[Música]

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