CAP 41: Transporte de O2 y CO2 en la sangre y los tejidos tisulares l Fisiología de Guyton

Daniel Rodríguez
16 Apr 202145:11

Summary

TLDREl video explica detalladamente el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo, destacando el papel de la hemoglobina en el proceso. Se aborda la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono, incluyendo sus presiones parciales y cómo se transportan a través de la sangre. Además, se mencionan factores que afectan la disociación del oxígeno y la hemoglobina, como el efecto Bohr y el efecto Haldane. Finalmente, se analizan situaciones especiales como el ejercicio y cambios de altitud, y cómo influyen en el transporte y la utilización del oxígeno en el cuerpo.

Takeaways

  • 😀 El proceso de transporte del oxígeno comienza en los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso y luego se dirige a los tejidos a través de la circulación sistémica.
  • 🚀 La hemoglobina juega un papel crucial en el transporte del oxígeno, uniéndolo a sí y transportándolo hacia las células del cuerpo.
  • 🌱 El oxígeno puede viajar por la sangre tanto unido a la hemoglobina como libre, aunque la mayoría lo hace unido a la hemoglobina.
  • 🔄 El metabolismo celular constante produce dióxido de carbono (CO2) como desecho, el cual es tóxico y debe ser eliminado del cuerpo.
  • 💡 El CO2 es transportado en la sangre, interactuando con la hemoglobina y afectando su capacidad para unirse al oxígeno.
  • 🌗 La presión parcial de gases, como el oxígeno, es fundamental en el proceso de difusión desde áreas de alta presión a áreas de baja presión.
  • 🔍 La difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia las arterias pulmonares y luego a las células se ve afectada por varias variables, incluyendo la presión parcial y la saturación de hemoglobina.
  • 🏔 El efecto de la altitud en el transporte del oxígeno se debe a la disminución de la presión parcial de oxígeno, lo que requiere ajustes en el organismo para mantener la oxigenación adecuada.
  • 🔄 El transporte del CO2 es más eficiente que el del oxígeno debido a la mayor solubilidad y capacidad de difusión del CO2 a través de las membranas celulares.
  • 🌡因素的影响, como la temperatura, el pH y los niveles de CO2 y ácido carbónico, pueden desplazar la curva de disociación de la hemoglobina, afectando su capacidad para unirse al oxígeno.
  • 🔄 El efecto de Haldane y el efecto de Bohr son dos mecanismos importantes en el transporte del oxígeno y el CO2, donde el primero describe cómo el aumento de CO2 mejora la unión de la hemoglobina con el oxígeno y el segundo describe cómo las condiciones ácidas pueden disminuir esta unión.

Q & A

  • ¿Cómo se transporta el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo?

    -El oxígeno se transporta desde los alvéolos pulmonares donde ocurre el intercambio gaseoso, pasando a las venas pulmonares, luego al corazón y de allí a la circulación sistémica a través de la aorta. Principalmente, el oxígeno se une a la hemoglobina para ser transportado, aunque también puede viajar disuelto en el plasma.

  • ¿Qué papel juega la hemoglobina en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono?

    -La hemoglobina se une al oxígeno en los pulmones y lo transporta a las células del cuerpo. En las células, el oxígeno se separa de la hemoglobina y se utiliza en el metabolismo celular. La hemoglobina también se une al dióxido de carbono, un producto de desecho del metabolismo celular, y lo transporta de regreso a los pulmones para ser exhalado.

  • ¿Qué es la presión parcial de oxígeno y cómo afecta el transporte de gases?

    -La presión parcial de oxígeno es la presión ejercida por el oxígeno en una mezcla de gases o en una solución líquida como la sangre. En los alvéolos pulmonares, la presión parcial de oxígeno es alta (104 mmHg), lo que facilita la difusión del oxígeno hacia la sangre donde la presión parcial de oxígeno es más baja (40 mmHg). Este gradiente de presión permite el intercambio gaseoso.

  • ¿Cómo se elimina el dióxido de carbono del cuerpo?

    -El dióxido de carbono producido en las células como resultado del metabolismo es transportado de regreso a los pulmones por la hemoglobina y disuelto en el plasma sanguíneo. En los pulmones, el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los alvéolos y se exhala.

  • ¿Qué factores pueden influir en la curva de disociación de la hemoglobina y el oxígeno?

    -La curva de disociación de la hemoglobina y el oxígeno puede desplazarse hacia la derecha debido al aumento de la concentración de hidrógeniones, dióxido de carbono y temperatura, así como durante el ejercicio físico. Estos factores facilitan la liberación de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos que lo necesitan.

  • ¿Qué es el efecto Bohr y cómo afecta al transporte de oxígeno?

    -El efecto Bohr describe cómo un aumento en la concentración de dióxido de carbono y protones (hidrógeniones) en los tejidos aumenta la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Esto permite que más oxígeno sea liberado en los tejidos que están metabólicamente activos y producen más CO2.

  • ¿Qué es el efecto Haldane y cuál es su importancia en el transporte de gases?

    -El efecto Haldane describe cómo la unión del oxígeno a la hemoglobina en los pulmones facilita la liberación del dióxido de carbono de la hemoglobina, aumentando la capacidad de la sangre para transportar CO2 desde los tejidos hasta los pulmones para su eliminación.

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

    -El dióxido de carbono se transporta en la sangre de tres formas principales: disuelto en el plasma (7%), como bicarbonato (70%) y unido a la hemoglobina formando carbaminohemoglobina (23%).

  • ¿Qué sucede con el dióxido de carbono en los capilares pulmonares?

    -En los capilares pulmonares, el dióxido de carbono se difunde desde la sangre hacia los alvéolos debido a un gradiente de presión, y luego es exhalado. Esto ocurre porque la presión parcial de dióxido de carbono es mayor en la sangre que en los alvéolos.

  • ¿Cómo afecta el flujo sanguíneo al transporte de oxígeno y dióxido de carbono?

    -El flujo sanguíneo afecta directamente la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que puede ser transportada. Un mayor flujo sanguíneo aumenta el suministro de oxígeno a los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono, especialmente durante el ejercicio físico donde la demanda de oxígeno y la producción de CO2 aumentan.

Outlines

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😀 Proceso de Transporte de Oxígeno

El primer párrafo explica el proceso de transporte de oxígeno en el cuerpo, desde los pulmones hacia los tejidos. Se menciona la importancia de los alvéolos, la hemoglobina y la difusión de gases, así como la presión parcial de oxígeno en los alvéolos y en la arteria pulmonar. Se destaca que el oxígeno viaja unido a la hemoglobina, aunque también puede moverse libremente. Además, se introduce el tema del transporte de dióxido de carbono (CO2), un desecho producido por el metabolismo celular, y cómo este debe ser eliminado para evitar la toxicidad en el cuerpo.

05:02

😉 Diferenciación de Presión Parcial de Oxígeno y CO2

El segundo párrafo se enfoca en la diferencia de presión parcial entre el oxígeno y el CO2 en la sangre, y cómo esto influye en su transporte. Se describe cómo la sangre se oxigena en las venas pulmonares y luego se dirige al corazón, donde se mezcla con la sangre desoxigenada proveniente de la circulación bronquial. Esto resulta en una disminución de la presión parcial de oxígeno y una reducción en la saturación de la hemoglobina. Se resalta la adaptación del cuerpo a diferentes situaciones, como el ejercicio, y cómo esto afecta el flujo sanguíneo y la presión parcial de oxígeno en el líquido intersticial.

10:03

😶 Metabolismo y Difusión de CO2

El tercer párrafo explora el metabolismo celular y la generación de CO2 como desecho. Se compara la facilidad con la que el CO2 se difunde a través de las membranas con la del oxígeno. Se discute cómo la presión parcial de CO2 varía en el líquido intersticial y en las venas, y cómo esto se ve afectado por el flujo sanguíneo. Además, se menciona el proceso de difusión del CO2 desde las células hacia las venas y luego hacia los pulmones para ser expulsado del cuerpo.

15:04

🤔 Curva de Disociación de Oxígeno y Hemoglobina

El cuarto párrafo se centra en la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina, que muestra la relación entre la presión de oxígeno en la sangre, el volumen de oxígeno y la saturación de la hemoglobina. Se describe cómo la sangre arterial con una presión parcial de oxígeno de 95 mmHg tiene una saturación de hemoglobina del 95%, mientras que la sangre venosa con una presión parcial de 40 mmHg tiene una saturación del 75%. Se explica el concepto de volumen de oxígeno y cómo la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre.

20:06

😐 Regulación de la Presión Parcial de Oxígeno y la Hemoglobina

El quinto párrafo discute cómo la hemoglobina regula la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Se ilustra cómo, incluso en condiciones de baja presión de oxígeno, como en la altitud, la hemoglobina puede seguir suministrando oxígeno a los tejidos. Se mencionan diferentes situaciones, como el ejercicio o la hipoxia, y cómo estas afectan la curva de disociación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno.

25:11

😯 Efectos que Influyen en la Unión de la Hemoglobina con el Oxígeno

El sexto párrafo examina los factores que influyen en la unión y disociación de la hemoglobina con el oxígeno, como el pH, el CO2, la temperatura y el ácido fósforo serico. Se describe cómo estos factores pueden desplazar la curva de disociación hacia la derecha o la izquierda, afectando la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno. Se destaca el efecto de Bohr y el efecto de Haldane, que son importantes para entender cómo el oxígeno se libera a los tejidos y cómo se toma del aire al respirar.

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😕 Factores que Afectan el Transporte de Oxígeno

El séptimo párrafo explora en detalle los factores que afectan el transporte de oxígeno en el cuerpo, incluida la necesidad celular de oxígeno, la distancia de difusión desde los capilares hasta las células, y el efecto del flujo sanguíneo en la cantidad de oxígeno que se puede transportar. Se discuten las implicaciones de estas variables para la función celular y la adaptación del cuerpo a diferentes condiciones, como el ejercicio o la hipoxia.

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😐 Transporte de Dióxido de Carbono y su Equilibrio Ácido-Básico

El octavo párrafo se centra en el transporte del dióxido de carbono, que es más complejo debido a su relación con el equilibrio ácido-básico del cuerpo. Se describen las tres formas químicas principales de transporte del CO2: disuelto en la sangre, como bicarbonato y unido a la hemoglobina. Se explica cómo estos procesos están relacionados con la producción de ácido carbónico y cómo la hemoglobina actúa como un amortiguador de ácidos. Además, se introduce el efecto de Haldane, que es crucial para la disociación del CO2 de la hemoglobina en los pulmones.

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😯 Efecto de Haldane y Albert en la Transporte de Gases

El noveno y último párrafo concluye la discusión sobre el transporte de gases en la sangre, enfocándose en el efecto de Haldane y el efecto de Albert. Se describe cómo estos efectos contribuyen a la disociación del CO2 y la unión del oxígeno con la hemoglobina, respectivamente. Se ilustra cómo estos mecanismos son esenciales para el intercambio eficiente de gases en los pulmones y la liberación de CO2 y la entrega de oxígeno a los tejidos.

Mindmap

Keywords

💡Transporte de oxígeno

El transporte de oxígeno es el proceso por el cual se lleva el oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo. En el video, se discute cómo el oxígeno pasa de los alvéolos a las venas pulmonares, luego al corazón y finalmente a las células a través de la circulación sistémica, uniendose a la hemoglobina y difundiéndose hacia el tejido.

💡Difusión

La difusión es el proceso por el cual se mueve el oxígeno y el dióxido de carbono entre las células y la sangre debido a diferencias de concentración. En el video, se menciona que la difusión ocurre de áreas de mayor presión parcial de oxígeno a áreas de menor presión parcial, como de los alvéolos a la sangre y viceversa para el dióxido de carbono.

💡Presiones parciales

Las presiones parciales son la cantidad de presión que ejerce un gas en una mezcla de gases. En el contexto del video, las presiones parciales de oxígeno son fundamentales para entender la difusión en los alvéolos y en la sangre, donde se menciona que en los alvéolos es de 104 mmHg y en las arterias sistemáticas es de 95 mmHg.

💡Hemoglobina

La hemoglobina es una proteína presente en las glóbulos rojos que tiene la capacidad de unirse al oxígeno y transportarlo a través de la sangre. En el video, se destaca su importancia en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia las células y también se discute cómo puede transportar oxígeno incluso sin unirse a la hemoglobina.

💡Metabolismo celular

El metabolismo celular se refiere a las reacciones químicas que ocurren dentro de las células para producir energía. En el video, se menciona que las células están en constante metabolismo y requieren oxígeno para funcionar, generando dióxido de carbono como desecho.

💡Dióxido de carbono

El dióxido de carbono (CO2) es un gas producido como subproducto del metabolismo celular. En el video, se discute cómo el CO2 es transportado desde las células a la sangre y finalmente a los pulmones para ser expulsado, y cómo interactúa con la hemoglobina.

💡Efecto de Bohr

El efecto de Bohr es un fenómeno que describe cómo un aumento en la concentración de dióxido de carbono y ácido carbónico puede disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En el video, se menciona este efecto como una forma en que el cuerpo responde a situaciones de estrés metabólico o hipoxia.

💡Efecto de Haldane

El efecto de Haldane es el proceso por el cual la presencia de oxígeno en la hemoglobina facilita la disociación del dióxido de carbono. En el video, se discute cómo este efecto es crucial para la liberación de CO2 en los pulmones y la unión del oxígeno a la hemoglobina en las arterias.

💡Curba de disociación de oxígeno y hemoglobina

La curva de disociación de oxígeno y hemoglobina es una representación gráfica que muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno y la saturación de hemoglobina. En el video, se utiliza esta curva para ilustrar cómo la hemoglobina transporta oxígeno y cómo factores como el pH y la concentración de CO2 pueden afectar esta relación.

💡Transporte de dióxido de carbono

El transporte de dióxido de carbono se refiere a los mecanismos por los cuales el CO2 se mueve desde las células a la sangre y luego a los pulmones. En el video, se describen tres formas principales de transporte del CO2: disuelto en la sangre, como bicarbonato y unido a la hemoglobina.

Highlights

Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo.

Intercambio gaseoso en los pulmones y su llegada a las venas pulmonares y al corazón.

El oxígeno viaja principalmente unido a la hemoglobina.

El oxígeno puede viajar solo, sin la unión de la hemoglobina, hacia el líquido intersticial.

Las células requieren oxígeno para su metabolismo constante.

La producción de CO2 como desecho del metabolismo celular.

Transporte de dióxido de carbono en la sangre y su eliminación a través de los pulmones.

Difusión de oxígeno y CO2 está dada por presiones parciales.

Presión parcial de oxígeno en los alvéolos es de 104 mm Hg.

Difusión de gases se da de una presión mayor a una menor.

Sangre oxigenada viaja desde los alvéolos a los capilares y venas pulmonares.

Sangre desoxigenada se mezcla con sangre oxigenada, disminuyendo la presión parcial de oxígeno.

Curva de disociación de oxígeno y hemoglobina.

Factores que desplazan la curva de disociación hacia la derecha.

Efecto Bohr y su importancia en la disociación de oxígeno y hemoglobina.

Transcripts

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bueno te vamos a ver hoy

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vamos a ver primeramente el transporte

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de oxígeno de los pulmones a los tejidos

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del organismo es decir básicamente lo

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que ya conocemos no que el oxígeno pasa

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a los alvéolos y posteriormente hace el

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intercambio gaseoso en los pulmones y

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llegar a lo que son las venas pulmonares

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posteriormente al corazón y de ahí va

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hacia la parte del sistema hacia la

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circulación sistémica a través de la

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aorta y todo esto claro está

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unido a la hemoglobina principalmente

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aunque como vamos a ver más adelante el

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oxígeno también puede viajar solos sin

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la unión de la hemoglobina

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viaja básicamente hacia el líquido

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intersticial o hacia todo el cuerpo en

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donde tenemos células

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[Música]

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ya que recordamos que las células están

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en constante metabolismo y necesitan de

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este oxígeno para funcionar porque

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entonces esta hemoglobina dona o

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digámoslo así este lleva al oxígeno a

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todas estas células si el oxígeno se

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separa de la hemoglobina y el oxígeno

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llega a la célula y cumple su función de

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energía no de darle energía a la célula

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además en esa constante de aumento del

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metabolismo del metabolismo de las

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células se está produciendo co2 lo que

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es el desecho uno de los derechos más

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grandes que produce la célula este co2

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pues tienen que salir de la célula

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porque es tóxico

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ante el cuerpo no este co2

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y hablando de esto vamos a también

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hablar del transporte de dióxido de

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carbono en la sangre

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este deseo nos va a tener una

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interacción con la hemoglobina que

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avanza adelante vamos a ver y

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básicamente va a salir por donde entró

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el oxígeno que es por en los pulmones

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así que vamos primeramente a ver el

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transporte de oxígeno de los pulmones en

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los tejidos del organismo

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para esto hablaremos de la difusión del

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oxígeno y posteriormente también una

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parte ya que estamos ahí del co2

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aquí

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todo esto o las difusiones están dadas

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por presiones parciales presiones

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parciales de oxígeno qué es eso de las

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presiones parciales pues básicamente es

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la presión que ejerce alguna sustancia

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en este caso oxígeno en las paredes de

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alguna de algún lugar en este caso los

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alvéolos entonces les dan el significado

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de impresiones parciales y es la presión

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que se ejerce o se está ejerciendo

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dentro de esta cavidad ya sea que esté

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hueca o tenga líquido no que esté en un

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en un medio líquido como es la sangre

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entonces primeramente en los alveolos la

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presión parcial de oxígeno si o si

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ustedes quieren resumirlo como la

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cantidad de oxígeno que existen o algo

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así es de 104 milímetros de mercurio ok

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en cambio la presión parcial de oxígeno

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en la arteria pulmonar recordamos que

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esta arteria

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nace de lo que son el ventrículo derecho

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para que estas arterias pulmonares pues

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éste

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en el intercambio gracioso recordamos

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que estas arterias pulmonares están

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pobres de oxígeno

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y necesitan este oxígeno que tienen los

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alvéolos

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entonces básicamente cómo sale la

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difusión de los gases en resumidas

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cuentas va a tener una cierta

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experiencia de muchas variaciones va el

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capítulo anterior a este resumen bueno

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que nos explica todas estas variaciones

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sin como la zona en la que sea la

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difusión y otros factores pero en

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resumidas cuentas la difusión se va a

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dar principalmente de una parte de menor

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difusión o perdón de menor presión

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presión parcial a una de mayor presión

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perdón de una mayor mayor presión a una

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de menor presión si en este caso como la

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mayor presión está en el árbol o por

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recibir tanto oxígeno del medio ambiente

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si de una presión parcial de 104

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milímetros de mercurio es por eso que

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tiene esa cantidad tan grande en cambio

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pues la arteria pulmonar no lo tiene y

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por eso se da la difusión de una nueva

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presión alta a una presión baja

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y es así como se da la difusión de este

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oxígeno desde el biólogo hacia la

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arteria pulmonar o bueno más bien hacia

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los capilares y es por eso que esta

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sangre se oxigena y la conocemos como lo

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que se encuentra dentro de la cavidad de

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las venas pulmonares estas venas

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pulmonares y en la característica de que

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tiene una presión parcial ahora de 140

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milímetros de mercurio y está algunas

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pulmonares como lo sabemos viajan a la

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aurícula izquierda para posteriormente

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ir a la al ventrículo derecho izquierdo

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y de ahí salir hacia la aorta si llegan

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a del corazón como les explicaba

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básicamente a la aurícula

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y posteriormente hacia la circulación

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sistémica de las tareas sistémicas este

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proceso que ven aquí forma el 98% de la

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sangre o perdón de del oxígeno si el 2

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por ciento del oxígeno le diríamos lo

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así que ésta está

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de vuelta si no es 100% puro porque

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porque básicamente cuando el oxígeno

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verdad en la sangre sale del corazón

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si hay una derivación en lo que es la

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aorta

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para formar lo que es la circulación

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bronquial que son básicamente las

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arterias bronquiales que van a irrigar

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ciertas partes de los pulmones si esta

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sangre pues es rica en oxígeno y va a

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irrigar a esta circulación bueno a

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estados a estos bronquios en este caso a

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todo a todo el pulmón esta misma

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circulación bronquial va a regresar

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hacia el corazón pero obviamente ha

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recogido todos los desechos de las

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células y ya no va a estar con la misma

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cantidad de oxígeno

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esto generará que básicamente llegue

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sangre des oxigenada al corazón y se

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combine con la sangre oxigenada que

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previamente había sido generada aquí en

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los alveolos sí por lo tanto la cantidad

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de presión parcial disminuirá por esta

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combinación de sangre

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de sangre venosa no oxigenada con

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presiones parciales de oxígeno muy

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disminuidas y de esta presión parcial de

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140 minutos de mercurio de las venas

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pulmonares y formada en el 2% al final

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de cuentas que falta

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concretar podemos decir que en las

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arterias

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la circulación sistémica tenemos un

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total con toda esta

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estos intercambios de circulación

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bronquial o esta combinación de shanghai

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es de una presión parcial de oxígeno a

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nivel sistémico en las arterias clave

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está de 95 milímetros de mercurio

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y estos 95 minutos de mercurio no van a

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ser los que van a viajar dentro del

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sistema para

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dar el oxígeno hacia las células que

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posteriormente pues está este oxígeno va

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aa

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a tener que pasar antes de llegar a la

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célula el líquido intersticial el cual

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también tiene una presión parcial de

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oxígeno también tiene oxígeno y

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tiene cantidades de presión parcial de

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oxígeno de 40 milímetros de mercurio por

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lo tanto por leyes de difusión al final

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de cuentas vamos a tener que el oxígeno

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va a viajar de la arteria sistémica

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hacia el líquido intersticial

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por esta cambio de presión es

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básicamente posteriormente pues ahora si

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llegara a lo que es la célula recordemos

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que la célula está en constante

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metabolismo requiriendo de oxígeno y

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desechando en este caso co2 algo

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interesante que nos comen del gayton es

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básicamente que el líquido intersticial

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va a variar o va a tener cambios en

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concentraciones de cómo se utilice el

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oxígeno por ejemplo

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cuando el flujo sanguíneo aumenta si

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podemos ver que bueno para empezar el

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flujo sanguíneo en un 100 por ciento

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verán que en el líquido intersticial se

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encuentra en una presión parcial de

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oxígeno de 40 que es la que tenemos aquí

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pero si aumenta este flujo vamos a el

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flujo sanguíneo que tenemos aquí

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la presión parcial de oxígeno en el

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líquido intersticial aumentará hasta

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60.000 extras de mercurio y así si

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disminuye el flujo sanguíneo pues se

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hará lo contrario disminuirá esta

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presión parcial del ejercicio

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pero por ejemplo también se observa que

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en condiciones de que la célula está

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necesitando de mucho

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mucho oxígeno que tenga un metabolismo

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alto por ejemplo en condiciones de

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ejercicio si cuando se ocupan 4 veces

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más oxígeno de lo normal que es esta

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línea punteada vean que la presión

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parcial de oxígeno disminuye o sea en

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todas las situaciones ya sea en un flujo

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alto en un flujo normal o en un flujo

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medio en todas las situaciones y

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situaciones está disminuido

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la presión parcial de oxígeno esto

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porque pues este oxígeno está siendo

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utilizado por la célula y si la célula

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no no está utilizando o solamente está

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utilizando una cuarta parte de su

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consumo normal pues el líquido

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intersticial se encuentra aumentado o

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tiende a aumentar la presión parcial de

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oxígeno

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ahora si la presión parcial de oxígeno

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dentro de la célula varía pero la media

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es de 23 milímetros de mercurio por lo

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tanto por difusión y por las leyes de

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difusión que acabo de mencionar al

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principio pues pasa de un lugar alto de

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presión a un lugar bajo de presión

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ahora hablando esto es el final de la

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difusión del oxígeno pero ya que estamos

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aquí vamos a explicar un poco de la

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difusión de el co2 el co2 como sabemos

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es el metabolito que se genera por este

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metabolismo de la célula y clave está

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que jen que por estar dentro de la

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célula genera una presión no es una

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presión parcial la cual es de 46

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milímetros de mercurio para salir de la

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célula solamente necesita un milímetro

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de mercurio o la diferencia entre la el

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interior de la célula y el líquido

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intersticial solamente es de un

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milímetro de mercurio porque el líquido

play12:05

intersticial y una presión parcial de

play12:07

hoy de co2 de 45 milímetros de mercurio

play12:12

esto nos da a entender que el co2 es

play12:14

mucho más es nos decía 40 veces más

play12:18

fácil de difundir en todas las membranas

play12:21

que lo que es el oxígeno

play12:24

y aquí explicando en el líquido

play12:27

intersticial también se observa otra

play12:29

gráfica en la cual podemos observar esta

play12:33

esta línea o esta franja en la cual en

play12:38

un flujo sanguíneo normal

play12:42

el líquido intersticial el co2 del

play12:45

líquido intersticial se encuentra

play12:47

aproximadamente en 45 milímetros de

play12:51

mercurio no pero si este flujo sanguíneo

play12:53

empieza a aumentar como se ve aquí las

play12:57

cantidades de co2 en el líquido

play12:59

intersticial van a disminuir en cambio

play13:03

si el flujo sanguíneo aumenta perdón

play13:07

disminuye si el líquido intersticial

play13:11

pues básicamente el co2 del líquido

play13:15

intersticial se va a acumular si de co2

play13:19

por este flujo sanguíneo deficiente

play13:23

ahora si la célula está necesitando de

play13:29

un bueno se está necesitando de mucho

play13:32

oxígeno en este caso y está generando

play13:35

también por lo tanto un mayor aumento de

play13:39

ya metabolitos como el co2 pues este

play13:42

líquido intersticial o este co2 este co2

play13:46

del líquido intersticial

play13:48

tenderá a aumentar si como se ve aquí

play13:54

y bueno posteriormente a qué pasa de la

play13:57

célula a alguien intersticial este co2 o

play14:00

la tiene que pasar ahora hacia las venas

play14:04

son las de las arterias que bueno al

play14:08

final de cuentas por esa capilaridad si

play14:11

éste pasarán a ser venas

play14:15

el 02 en las venas

play14:19

ven a sistémicas tiene una presión

play14:21

parcial de 45 milímetros de mercurio

play14:28

posteriormente esta presión parcial se

play14:30

mantiene en la arteria pulmonar si no

play14:33

hay un cambio

play14:36

al final de cuentas llega a darte a

play14:38

pulmonar recordemos que la arteria

play14:41

pulmonar sale del ventrículo derecho

play14:45

y estas arterias pulmonares hacen la

play14:48

difusión en el al biólogo y por

play14:50

presiones de una presión mayor a una

play14:53

presión menor pues de co2 sale del

play14:56

albiol perdón sale de la arteria

play14:59

pulmonar sí y es así como

play15:04

se pierde digámoslo así de co2 y en la

play15:08

vena pulmonar posterior a la difusión

play15:12

del oxígeno tenemos una presión parcial

play15:16

del 0-2 de 40 milímetros de mercurio y

play15:19

una

play15:21

a presión parcial de oxígeno

play15:24

de 140 milímetros de mercurio y es como

play15:29

así se quedan los valores y esto es

play15:31

básicamente el resumen de cómo será la

play15:33

difusión del oxígeno y del co2 pero

play15:37

vamos a ver que hay algunas

play15:41

pues características que se dan en esta

play15:44

difusión y la primera es entender está

play15:48

esta gráfica que es la curva de

play15:50

disociación de oxígeno y hemoglobina

play15:53

ok en esta si ustedes pueden observar se

play15:58

encuentra la presión de oxígeno en la

play16:00

sangre volumen y saturación de la

play16:02

hemoglobina que la presión de oxígeno en

play16:06

la sangre ya la sabemos si yo ya la

play16:07

hemos estado observando entonces aquí

play16:11

está una línea que marca cómo es que

play16:14

avanza la oxigenación en la sangre o el

play16:18

oxígeno en la sangre sí y vemos que la

play16:22

sangre oxigenada que sale de los

play16:24

pulmones cuanto cuánta presión parcial

play16:27

de oxígeno

play16:28

decíamos que tenía

play16:30

pues básicamente 95 milímetros de

play16:35

mercurio que es la sangre arterial

play16:37

sistémica que sale posterior a todos

play16:41

esos cambios que les había explicado si

play16:44

de la circulación bronquial y

play16:48

posteriormente la sangre que vuelve de

play16:51

los tejidos la sangre se oxigena da si

play16:54

se ubica en una presión parcial de

play16:56

oxígeno de 40 milímetros de mercurio

play17:00

pero ahora qué es esto de saturación de

play17:02

la hemoglobina y de volumen es bueno la

play17:05

saturación de la hemoglobina quiere

play17:08

decir que cuánta cantidad de oxígeno o

play17:13

de moléculas de oxígeno están utilizando

play17:16

los stands

play17:17

están unidas a la hemoglobina porque hay

play17:22

que estar la hemoglobina y el oxígeno

play17:24

porque recordemos más adelante lo vamos

play17:28

a ver

play17:29

el oxígeno se transporta principalmente

play17:33

por la unión de la hemoglobina

play17:37

ahora

play17:40

esto al final de cuentas nos tiene a si

play17:44

ustedes ven la gráfica aquí podemos

play17:48

decir o podemos decir que la sangre

play17:50

arterial sistémica con 90 y sin una

play17:52

presión parcial de 95 milímetros de

play17:55

mercurio tenga una saturación de

play17:58

hemoglobina del 95 por ciento es decir

play18:01

un 95 por ciento de la hemoglobina está

play18:04

siendo utilizada o éstas está unida con

play18:07

el oxígeno

play18:10

en cambio cuando la sangre ya es

play18:14

des oxigenada y tiene una presión

play18:16

parcial de oxígeno de 40 milímetros de

play18:18

mercurio

play18:20

la hemoglobina o la saturación de

play18:22

hemoglobina es de 75%

play18:26

y ahora qué es esto de volumen es bueno

play18:29

para explicar esto es importante decir

play18:33

que 100 milímetros de sangre existen 15

play18:37

gramos de hemoglobina ve

play18:41

en una gramo de mog lobina un gramo de

play18:44

moho globina solamente se puede unir a

play18:48

1.34 mil litros de oxígeno así

play18:53

básicamente está estipulado así lo lo

play18:57

dice el garito

play18:58

entonces si ustedes hacen una

play19:00

multiplicación para saber cuánto oxígeno

play19:04

existe en 100 mililitros de sangre que

play19:08

tienen 15.000 mil y 15 gramos de

play19:11

hemoglobina pues es simplemente

play19:13

multiplicar el 1.34 mililitros de

play19:18

oxígeno por los 15 gramos de hemoglobina

play19:21

que para darnos un resultado de 20

play19:25

puntos mililitros de oxígeno por cada

play19:28

100 mililitros de sangre pero está

play19:31

porque en 100 mililitros de sangre hay

play19:33

15 gramos de hemoglobina

play19:36

y la hemoglobina se está unida al

play19:38

oxígeno entonces

play19:41

esto es igual a decir que está en un

play19:45

volumen de un 20% en donde el 20 por

play19:48

ciento significa que todo el oxígeno

play19:51

está unido a los 15 gramos de

play19:54

hemoglobina

play19:55

entonces si tenemos claro este término

play19:59

pues podemos decir también que la sangre

play20:03

arterial o la presión parcial de oxígeno

play20:06

de 95 milímetros de mercurio tanto y la

play20:12

saturación de hemoglobina un 95%

play20:15

equivale a 9 19.4 por ciento de volumen

play20:20

en el cuerpo

play20:23

y de sangre venosa la presión parcial de

play20:28

oxígeno es de 90 de 40 milímetros de

play20:31

mercurio es igual a una saturación de

play20:34

hemoglobina de 75 por ciento y que es

play20:38

igual a un volumen de 14.4 por ciento

play20:43

bien

play20:45

pero si pero si ustedes ven pues aquí

play20:49

hay una variación si grande que es

play20:54

básicamente pues dada porque en este

play20:57

proceso se vio la difusión hacia los

play21:00

tejidos ok

play21:04

entonces cuánto es él

play21:07

la presión o el oxígeno que se donan a

play21:12

los tejidos ok aquí lo podemos ver

play21:15

anotar fácilmente

play21:18

en total son 5 mililitros de oxígeno que

play21:23

son donados o que son recibidos desde

play21:26

los pulmones a los tejidos si estos 5

play21:30

mililitros de oxígeno son por cada 100

play21:32

mililitros de flujo de sangre que

play21:34

equivaldrían básicamente a decir 5

play21:37

mililitros de oxígeno o 5% del oxígeno

play21:41

total o 40 ó 40 milímetros de mercurio

play21:44

no si estuviéramos hablando de presiones

play21:47

parciales

play21:52

ahora vamos a ver que la hemoglobina va

play21:56

a unir amortiguar todo este proceso es

play22:00

importante saber entonces con esto que

play22:03

les acabo de mencionar que solamente el

play22:05

tejido tisular va a poder digámoslo así

play22:09

aceptar 5 mililitros de oxígeno por cada

play22:13

100 mililitros de él

play22:17

de sangre que entonces aquí tenemos una

play22:21

gráfica y nos dice el amor obinna

play22:23

amortigua la presión parcial de oxígeno

play22:27

tisular bueno aquí tenemos normal en

play22:33

condiciones normales sabemos que el

play22:35

albiol o tiene una presión parcial de

play22:36

oxígeno es 140 metros de mercurio y

play22:39

básicamente va a saturar a la sangre y

play22:43

llevarla a una situación de hemoglobina

play22:45

al 97% sí y solamente 5 milímetros d

play22:52

de oxígeno van a ser requeridos por este

play22:56

tejido tisular

play22:58

pero en situaciones o en varias

play23:01

situaciones va a haber una un cambio

play23:07

por ejemplo cuando se sube en el cerro o

play23:13

altitud es muy muy altas valera

play23:16

abundancia así como una montaña o

play23:20

estamos viajando un avión

play23:24

las presiones parciales de oxígeno entre

play23:30

más subamos menos oxígeno vamos a tener

play23:33

por lo tanto las el oxígeno que

play23:37

recibamos va a ser menor vean que a una

play23:40

situación normal a nivel del mar

play23:43

nosotros podemos respirar o tenemos una

play23:45

presión parcial de oxígeno de 104

play23:47

milímetros de mercurio pero cuando

play23:49

subimos está hay menos oxígeno por lo

play23:54

tanto no salió reciben menos oxígeno

play23:58

y tenemos una presión parcial de 60

play24:01

milímetros de mercurio ok que es como si

play24:05

empezáramos en este punto no así es como

play24:08

empezamos aquí entonces por lo tanto si

play24:11

vamos la gráfica nuestra saturación de

play24:14

hemoglobina tendría a ser de 89

play24:19

por ciento pero si ustedes se dan cuenta

play24:22

nosotros solamente necesitamos 5

play24:25

mililitros de oxígeno por cada cien para

play24:29

poder oxigenar el tejido tisular

play24:31

entonces aunque estemos en una altitud

play24:36

grande no sin poco oxígeno el tejido

play24:39

tisular

play24:41

simplemente amortigua esa parte porque

play24:44

solamente necesitamos 5 mililitros de

play24:47

oxígeno y esto pues está dado por la

play24:50

hemoglobina porque ésta solamente está

play24:52

donando los 5 mililitros de oxígeno por

play24:56

cada 100 mililitros de sangre

play25:00

en situaciones de zonas de aire

play25:03

comprimido si por ejemplo cuando bajamos

play25:10

sobre el sobre el nivel del mar

play25:15

él albiol o tiende a recibir más oxígeno

play25:18

por lo tanto el albion no puede recibir

play25:20

hasta cantidades de una presión parcial

play25:23

de 500 milímetros de mercurio y claro

play25:26

saturar la hemoglobina a 100% ok pero

play25:33

aún así la hemoglobina solamente dona al

play25:37

tejido tisular 5.000 mililitros de

play25:40

oxígeno por cada

play25:44

por cada 100 mililitros ok entonces es

play25:47

por eso que la hemoglobina como aquí lo

play25:49

dice el título la hemoglobina amortigua

play25:52

la presión

play25:54

de oxígeno tisular

play25:59

posteriormente a esto vamos a hablar de

play26:01

el factor la curva de disociación de

play26:05

hemoglobina es esto pues básicamente

play26:10

es

play26:13

pero aquí está la presión de oxígeno de

play26:16

la sangre y la saturación de hemoglobina

play26:19

si en una situación normal pues es la

play26:24

que se encuentra aquí no que se trabaja

play26:28

digámoslo así funciona el organismo en

play26:31

un ph de 7.4 ok

play26:35

pero va a haber situaciones en las

play26:38

cuales

play26:40

y

play26:41

[Música]

play26:42

las versiones de oxígeno en la sangre no

play26:45

va a estar no van a estar iguales

play26:49

y esta esto se le llama que se va a

play26:52

desplazar hacia la derecha o hacia la

play26:53

izquierda

play26:54

que situaciones desplazan esta curva

play26:58

esta curva esta curva de la de medio

play27:01

hacia la derecha

play27:02

bueno aumento de hidrógeno ness aumento

play27:04

del co2 aumento de la temperatura

play27:07

y vamos a ver el porqué es que sucede

play27:10

este desplazamiento ok

play27:15

y aquí tenemos a las células el líquido

play27:19

intersticial y las partes de cibeles

play27:24

recordemos que está en constante

play27:26

metabolismo la célula y el co2 pues es

play27:31

general este co2 llega a la

play27:36

a la arteria sí y además de esto vamos a

play27:42

ver que va a haber un aumento del ácido

play27:44

carbónico y de hidrógeno anís porque más

play27:48

adelante los vamos a ver en la del

play27:50

transporte del co2 pero es importante

play27:53

saber que en presencia del co2 de los

play27:55

del ácido carbónico y de los hidrógeno

play27:58

ness van a esta generación o ésta

play28:03

estas sustancias en la sangre van a

play28:07

hacer clic

play28:09

la unión de la hemoglobina y el oxígeno

play28:13

sin distracción entonces podemos decir

play28:16

que en cantidades altas de co2 de ácido

play28:21

carbónico de hidrógeno ness

play28:26

y aumentará la disociación entre el

play28:29

oxígeno y la hemoglobina

play28:33

y esto es muy beneficioso porque pues en

play28:36

las situaciones donde está generándose

play28:39

alto metabolismo y altos metabolitos

play28:42

pues también se están requiriendo altas

play28:45

cantidades de oxígeno por lo tanto el

play28:48

aumento de la disociación que es

play28:50

estimulado por el co2 pues se genera

play28:54

este es contribuyente para que la

play28:57

hemoglobina y el oxígeno se disocian y

play29:01

ésta está

play29:04

efecto que se da si se le llama efecto

play29:08

bueno

play29:10

y es básicamente el desplazamiento hacia

play29:13

la derecha si ustedes pueden observar

play29:16

pues la saturación de la hemoglobina en

play29:20

esta línea ha disminuido o disminuye sí

play29:24

porque la disociación entre la

play29:27

hemoglobina y el oxígeno están más

play29:30

lábiles o aumentar su disociación entre

play29:33

ellas dos es por eso que la línea

play29:35

punteada marca que se tienden a disociar

play29:39

más

play29:41

bebé además otra de las situaciones en

play29:47

las que la curva se desplaza hacia la

play29:49

derecha o aumenta la disociación de la

play29:53

hemoglobina y el oxígeno es en el

play29:55

ejercicio porque éste genera el aumento

play29:58

de temperatura de 2 a 3 grados y además

play30:03

puedes aumentar el requerimiento

play30:05

metabólico

play30:08

otra de las situaciones es la el ácido

play30:12

23 y fósforo sérico el cual contribuye a

play30:17

la disociación de la hemoglobina con el

play30:19

oxígeno y que se ha visto

play30:23

en la hipoxia contribuye a que esta

play30:27

hemoglobina y el oxígeno se disocien con

play30:29

mayor facilidad para

play30:32

y compensar esta fucsia

play30:36

el desplazamiento hacia la derecha es

play30:39

totalmente lo contrario hacia este algo

play30:42

que sucede en el desplazamiento de la

play30:45

derecha

play30:47

ya que aquí básicamente él

play30:52

el co2

play30:54

por presiones si el co2 tiende a

play30:58

difundirse hacia

play31:00

abal

play31:02

ahora a la situación sobre la izquierda

play31:08

es que en el albiol o

play31:13

la presión de co2 tiende a difundir el

play31:19

co2 hacia el albiol y por lo tanto el

play31:23

co2 y todas sus generación del ácido

play31:28

carbónico y de los hidrógeno y

play31:29

transfusiones pues van a desaparecer por

play31:33

lo tanto esa restricción digámoslo así o

play31:35

estimulación que tenía la hemoglobina y

play31:40

que le que le hacía que aumentara su

play31:43

disociación del oxígeno se pierde y por

play31:46

lo tanto aumenta la unión de la

play31:51

hemoglobina con el oxígeno o podemos

play31:53

decir que disminuye la disociación entre

play31:56

el oxígeno y la hemoglobina y por lo

play31:59

tanto el desplazamiento de la derecha se

play32:02

inhibe o se quita y podemos tener un

play32:05

desplazamiento hacia la izquierda tal

play32:07

vez sí que es como se ve en la gráfica

play32:09

así que a mayor presión es por ejemplo

play32:13

en una presión de 40 tengamos una

play32:17

saturación de 60

play32:19

11 75% por ejemplo

play32:27

ahora otros factores de interés en el

play32:29

transporte de oxígeno son primero el

play32:32

efecto de el oxígeno intracelular sobre

play32:35

la velocidad de utilización del oxígeno

play32:37

esto ya lo hemos comentado

play32:41

esta es una gráfica en la cual todo va a

play32:46

depender de cuánto atp y en cierta

play32:51

medida a dp estemos generando recordemos

play32:54

que la bp puede generar atp y el atp

play32:58

puede generar a bp si es un ciclo

play33:02

en este pues a mayores cantidades

play33:07

de adp y mayor utilización o velocidad

play33:12

de utilización de oxígeno vamos a tener

play33:14

y mayores necesidades de

play33:17

bueno me dio necesidades de oxígeno

play33:19

vamos a tener si la pregunta aquí es

play33:23

cuánto oxígeno necesita la célula para

play33:26

sobrevivir

play33:27

la respuesta es una presión parcial de

play33:32

oxígeno de un milímetro de mercurio y

play33:35

entonces ustedes se preguntan entonces

play33:36

para qué

play33:38

yo le doy 5 mililitros de oxígeno por

play33:43

cada 100 mililitros de sangre no le doy

play33:48

mucha presión o mucho oxígeno bueno pues

play33:52

es básicamente porque es un gran factor

play33:54

de seguridad sí que se tiene para que la

play33:58

célula siempre esté oxigenada pero en un

play34:01

inicio solamente la célula tiene una

play34:04

necesidad digamos recibe

play34:07

un milímetro de mercurio con eso puede

play34:10

funcionar o puede funcionar a sus

play34:12

necesidades basales claro si la persona

play34:17

empieza a hacer ejercicio por ejemplo

play34:19

pues claro que el atp y también el atp

play34:22

van a aumentar por lo tanto la velocidad

play34:26

de utilización del oxígeno aumentará y

play34:28

los requerimientos de éste también otro

play34:31

de los factores que están importantes en

play34:33

el transporte de oxígeno es el efecto de

play34:37

la distancia de difusión desde los

play34:39

capilares a las células que va a

play34:42

oxigenar

play34:43

aquí está el capilar este es el tejido

play34:45

tisular y aquí está la célula

play34:48

normalmente todas estas células están

play34:50

muy bonitas

play34:53

o muy juntas al yo capilar si nos dice

play34:58

layton que menos de 50 micras de

play35:00

hebillas

play35:01

si es lo normal pero en situaciones

play35:05

patológicas esta distancia entre estas

play35:09

va a ser más grande

play35:12

por ejemplo en situaciones de un edema

play35:18

que nos impida al final de cuentas o que

play35:23

nos aleje y sólo así las células de la

play35:28

de las artes sistémicas

play35:33

otro de los efectos es el efecto del

play35:35

flujo sanguíneo que ya veíamos sí

play35:39

y esto engloba dos puntos primero la

play35:42

cantidad de oxígeno que se puede

play35:43

transportar al tejido por cada 100

play35:45

mililitros de sangre y la velocidad del

play35:48

flujo sanguíneo a mayor flujo sanguíneo

play35:50

pues mayor oxígeno se va a poder

play35:55

o sea poder transportar hacia los

play35:58

tejidos y es por eso que en situaciones

play36:00

por ejemplo cuando hacemos ejercicio la

play36:03

la frecuencia cardíaca tiende a aumentar

play36:06

pues porque básicamente el flujo

play36:08

sanguíneo bueno más bien al aumentar la

play36:13

frecuencia cardiaca pues el grupo tan

play36:15

sanguíneo tiende también a aumentar y

play36:18

por lo tanto aumentar

play36:22

el transporte de oxígeno hacia los

play36:25

tejidos que lo están necesitando

play36:28

por último vamos a finalizar con el

play36:31

transporte del dióxido de carbono

play36:35

ok el transporte de dióxido de carbono

play36:37

es un poquito más complejo y tiende a

play36:41

estar con el equilibrio ácido básico 5

play36:45

va a estar incluida en el equilibrio de

play36:48

ácido básico

play36:53

este

play36:54

tiene es transportado desde los tejidos

play36:58

hacia los pulmones 4 mililitros de co2

play37:03

desde los tejidos hacia los pulmones por

play37:05

cada 100 mililitros de sangre

play37:07

recordemos que el oxígeno solamente son

play37:10

5 mililitros de oxígeno por cada 100

play37:14

mililitros son los que necesita la

play37:15

célula o no los que son donados hacia el

play37:19

tejido tisular

play37:22

entonces van a existir tres formas

play37:25

químicas por las que se puede

play37:26

transportar el dióxido carbono

play37:28

la primera es básicamente en un estado

play37:32

disuelto sí que es el 7% este 7%

play37:36

equivale a la presión parcial de oxígeno

play37:38

para donde el co2 que tenemos en las

play37:41

venas que es que es de 45 milímetros de

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mercurio o 2.7 mililitros por decidir

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y la forma que más

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[Música]

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por la cual el señor el co2 se

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transportan es en forma de bicarbonato

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que forma parte de un 70% de este y como

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se da esto bueno el 02 entra el

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eritrocito si recordamos que la

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hemoglobina está dentro del eritrocito

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entonces el co2 entre el ábitro citó y

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se combina con el agua

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esta combinación es ayudada así por una

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enzima la cual se llama libranza

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carbónica land y grasa carbónica permite

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o potencializa esta acción o esta unión

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del co2 con el oxígeno perdón con el

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agua para generar lo que es el ácido

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carbónico que se escribe de esta manera

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el ácido carbónico tiende a disociarse

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rápidamente en cuestiones de 20 segundos

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si una vez que se forma en que situar en

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que se disuelve o se disocia este ácido

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carbónico bueno

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en básicamente

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hidrógeno iones y bicarbonato ok

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entonces si ustedes se dan cuenta en un

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inicio teníamos co2 y ahora ya tenemos

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hidrógeno ness y bicarbonato ok

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es importante saber que el ph de la

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sangre arterial es de 7.4 y de el de la

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sangre arterial es de 7.37 y esto por lo

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general por estos hidrógeno iones y por

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el ácido carbónico previamente generado

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la hemoglobina sirve como un

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amortiguador de ácidos para que éste lo

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estos sin opiniones no generen tanta

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acidez digámoslo así y está muy bien

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este estos y los riñones es un gen que

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fueron generados se unen a la

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hemoglobina y de esta manera pues

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se evita la acidez

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pero ahora tenemos dentro del éxito

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bicarbonato y como sale de este trocito

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bueno a través de un transportador de

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bicarbonato cloruro que se encuentra en

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la playa de un trocito en este el

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trocito es intercambiado de por verón el

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bicarbonato es intercambiado por cloruro

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que tenemos en la parte extra ser bueno

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en el plasma sí

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y básicamente pues viaja el bicarbonato

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por la sangre de esta manera

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el último forma química en la cual se

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transporta el dióxido de carbono es la

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carga amino hemoglobina que forme 23% en

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esta la molina tiene un grupo camino

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si el cual se escribe de esta manera en

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h 2

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círculo asterisco si en el cual él exige

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el co2 se unen a esta a este grupo amino

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de la hemoglobina

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y forman estos dos lo que he llamado el

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camino hemoglobina y esta forma el 23%

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todos estos procesos o estas formas

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químicas

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por las con ese transporte el dióxido de

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carbono forman los los 4.000 litros de

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oxígeno

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ok

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ahora

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una vez

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he estudiado esto vamos a ver cuál es el

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efecto al ver el efecto alguien

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básicamente es la explicación de cómo se

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da la disociación y bueno la disminución

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de la disociación entre la hemoglobina y

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el oxígeno que les expliqué

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anteriormente ok entonces vamos a ver

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que en esta situación en donde ya

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estamos en frente de la

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albiol o nobel entre sitio está frente a

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la violó

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pues el oxígeno por presiones parciales

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hay cantidades grandes de oxígeno aquí

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en el alvéolos y el oxígeno pasa por

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difusión hacia los capilares en estos se

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unen a la hemoglobina y esta unión de la

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hemoglobina con el oxígeno con grandes

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cantidades de oxígeno va a tener cambios

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primeramente en que la situación del

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grupo amino de la hemoglobina va a

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tender a disociarse esta unión de la

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hemoglobina

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de la car 29 mo globina que estaba aquí

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se va a tener up y social ok y por lo

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tanto el co2 por presión va a salir del

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área lo esa es una situación la segunda

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situación que causa la unión de la

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bobina con el oxígeno es que recordemos

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que aquí había un hidrogel iones o

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hidrógeno e hidrógeno ness unidos a la

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hemoglobina

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estos van a ser separados por esta misma

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unión de la hemoglobina oxígeno y estos

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van a salir fuera del iri trocito para

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combinarse con quién greg pues con el

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bicarbonato que estaba

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circulando que fue generado si el

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bicarbonato y los hidro opiniones

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van a combinarse y para generar

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ácido carbónico este ácido carbónico

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como sabemos en la disociarse sí pero

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ahora mi ansiedad y social en esta

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formación si no si no se va a asociar en

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lo que es agua y co2 el co2 va a ser

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por difusión

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se ha sacado hacia el albion oh sí

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y éste está generación o este aumento de

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d

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aumento de disociación del

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del co2 cuyo aumento de la unión del

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oxígeno con la hemoglobina se llama

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efecto albert es el efecto que permite

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que el co2 pues pueda salir si hacia

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asia el albion y pueda permitir el

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aumento de la asociación entre la

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hemoglobina y el oxígeno

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en pocas palabras es el efecto alguien

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es el aumento de la visitación del co2 y

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el efecto born es el aumento de la

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disociación del oxígeno con la

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hemoglobina

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y esta es la gráfica que describe este

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proceso

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este es y bueno hasta aquí es la plática

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este es un ejemplo

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