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FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN (Difusión, Transporte de Gases) Fabiola León-Velarde Dpto. de Ciencias Biológicas y Fisiológicas Laboratorio de Transporte de Oxígeno
20 60 100 140 INSP  ALV  ART  CAP  VEN-M Gradiente de presión de O 2  del ambiente hasta los tejidos. PO 2 (mm Hg) 40 mmHg
PROCESOS FISICOS RESPONSABLES DE LA RESPIRACIÓN ,[object Object],[object Object]
En el pulmón: CONVECCIóN  : MO 2  = Vaire (CiO 2  – CeO 2 ) En la membrana alveolo-capilar: DIFUSIóN  : MO 2  = DL (PAO 2  – PaO 2 ) En la sangre: CONVECCIóN  : MO 2  = Vsang (CaO 2  – CvO 2 ) En los tejidos: DIFUSIóN  : MO 2  = DT (PcO 2  – PtO 2 ) Variables del intercambio gaseoso
Variables del intercambio gaseoso CONVECCIóN : MO 2  = Vaire (CiO 2  – CeO 2 ) MO 2  = masa de O 2 ; Vaire = volumen de aire; CiO 2  = concentración de O 2  en aire inspirado; CeO 2  = concentración de O 2  en aire espirado. Afectado por: resp/min, volumen corriente, espacio muerto. DIFUSIóN : MO 2  = DL (PAO 2  – PaO 2 ) DL = capacidad de difusión del pulmón; PAO 2  = presión de O 2  en aire alveolar; PaO 2  = presión de O 2  en sangre arterial. Afectado por: área de superficie, volumen capilar, espesor de la pared alveolar, concentración de Hb.
Variables del intercambio gaseoso CONVECCIóN : MO 2  = Vsang (CaO 2  – CvO 2 ) Vsang = volumen de sangre; CaO 2  = concentración de O 2  en sangre arterial; CvO 2  = concent. de O 2  en sangre venosa. Afectado por: latidos/min, volumen min, CDHb, 2,3-DPG, [Hb], distribución de flujo sanguíneo. DIFUSIóN : MO 2  = DT (PcO 2  – PtO 2 ) DT = capacidad de difusión de los tejidos; PcO 2  = presión de O 2  en sangre capilar; PtO 2  = presión de O 2  en los tejidos. Afectado por: área de superficie de las células, densidad mitocondrial, volumen y densidad capilar, concentración de las enzimas respiratorias.
DIFUSIóN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
MEDIDA DE LA D L CO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CAPACIDAD DE DIFUSIóN (D L) DEPENDE DE: -  El componente de membrana - área de intercambio - distancia de difusión - presión parcial -  El componente sanguíneo - tiempo de reacción Hb-O 2  (flujo sang.)  - concentración de Hb
[object Object],TRANSFERENCIA DE GASES
Difusión de O 2  en  Normoxia
TRANSFERENCIA DE GASES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],40 100 100
TRANFERENCIA DE GASES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Transporte e Intercambio de Gases ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LEY DE HENRY ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
    Grupo HEM Fe ++
Transporte de  O 2   en la Hb ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Oxígeno en la Hb ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
O 2  disuelto O 2  combinado con Hb O 2  total 0  20  40  60  80  100  600 Po 2  mmHg 100 80 60 40 20 0 Sat (%) Hb 22 18 14 10 6 2 C de  O 2 ml/100ml
Saturación de la Hb por el O 2   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CONTENIDO DE O 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hb: proteína alostérica ,[object Object],[object Object]
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Significado fisiológico de la forma sigmoide de la curva Critical PO 2 V
N de Hill = 3 (O 2  liberado 80%) logPO 2  mm Hg Log (SatO 2 /1-Sat0 2 ) n log P50
Log  (SatO 2 )   =  log K + n log PO 2 (1-SatO 2 ) A SatO 2   =  50% log  0.5   =  0 1- 0.5 0 = logK + n log P50 Log K = - n log P50 A < n ; < cooperatividad P50
Factores que modifican la afinidad de la Hb oxigenada ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Efectores de la Curva de Disociación de la Hb O 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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  • 1. FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN (Difusión, Transporte de Gases) Fabiola León-Velarde Dpto. de Ciencias Biológicas y Fisiológicas Laboratorio de Transporte de Oxígeno
  • 2. 20 60 100 140 INSP ALV ART CAP VEN-M Gradiente de presión de O 2 del ambiente hasta los tejidos. PO 2 (mm Hg) 40 mmHg
  • 3.
  • 4. En el pulmón: CONVECCIóN : MO 2 = Vaire (CiO 2 – CeO 2 ) En la membrana alveolo-capilar: DIFUSIóN : MO 2 = DL (PAO 2 – PaO 2 ) En la sangre: CONVECCIóN : MO 2 = Vsang (CaO 2 – CvO 2 ) En los tejidos: DIFUSIóN : MO 2 = DT (PcO 2 – PtO 2 ) Variables del intercambio gaseoso
  • 5. Variables del intercambio gaseoso CONVECCIóN : MO 2 = Vaire (CiO 2 – CeO 2 ) MO 2 = masa de O 2 ; Vaire = volumen de aire; CiO 2 = concentración de O 2 en aire inspirado; CeO 2 = concentración de O 2 en aire espirado. Afectado por: resp/min, volumen corriente, espacio muerto. DIFUSIóN : MO 2 = DL (PAO 2 – PaO 2 ) DL = capacidad de difusión del pulmón; PAO 2 = presión de O 2 en aire alveolar; PaO 2 = presión de O 2 en sangre arterial. Afectado por: área de superficie, volumen capilar, espesor de la pared alveolar, concentración de Hb.
  • 6. Variables del intercambio gaseoso CONVECCIóN : MO 2 = Vsang (CaO 2 – CvO 2 ) Vsang = volumen de sangre; CaO 2 = concentración de O 2 en sangre arterial; CvO 2 = concent. de O 2 en sangre venosa. Afectado por: latidos/min, volumen min, CDHb, 2,3-DPG, [Hb], distribución de flujo sanguíneo. DIFUSIóN : MO 2 = DT (PcO 2 – PtO 2 ) DT = capacidad de difusión de los tejidos; PcO 2 = presión de O 2 en sangre capilar; PtO 2 = presión de O 2 en los tejidos. Afectado por: área de superficie de las células, densidad mitocondrial, volumen y densidad capilar, concentración de las enzimas respiratorias.
  • 7.
  • 8.  
  • 9.
  • 10. CAPACIDAD DE DIFUSIóN (D L) DEPENDE DE: - El componente de membrana - área de intercambio - distancia de difusión - presión parcial - El componente sanguíneo - tiempo de reacción Hb-O 2 (flujo sang.) - concentración de Hb
  • 11.
  • 12. Difusión de O 2 en Normoxia
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.     Grupo HEM Fe ++
  • 20.
  • 21.
  • 22. O 2 disuelto O 2 combinado con Hb O 2 total 0 20 40 60 80 100 600 Po 2 mmHg 100 80 60 40 20 0 Sat (%) Hb 22 18 14 10 6 2 C de O 2 ml/100ml
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27. Significado fisiológico de la forma sigmoide de la curva Critical PO 2 V
  • 28. N de Hill = 3 (O 2 liberado 80%) logPO 2 mm Hg Log (SatO 2 /1-Sat0 2 ) n log P50
  • 29. Log (SatO 2 ) = log K + n log PO 2 (1-SatO 2 ) A SatO 2 = 50% log 0.5 = 0 1- 0.5 0 = logK + n log P50 Log K = - n log P50 A < n ; < cooperatividad P50
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
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  • 45.