Capacidad de fijación de oxígeno y contenido de oxígeno
Definitions & Key takeaways
Hemoglobin's oxygen binding capacity refers to the maximum amount of oxygen that can be bound to hemoglobin (Hb) which is the main protein found inside red blood cells. The oxygen binding capacity of hemoglobin is affected by various factors, including pH, temperature, and the presence of other chemicals such as carbon dioxide and bicarbonate.
Blood's oxygen content is the amount of oxygen in a certain volume of blood, typically 100mL. It is influenced by several factors, including the concentration of hemoglobin, the partial pressure of oxygen, and the amount of oxygen that is bound to hemoglobin.
Introduction0:00–0:45
El contenido de oxígeno es la cantidad de oxígeno en un volumen de sangre determinado, normalmente 100 ml. La capacidad de fijación de oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que puede unirse a la hemoglobina, o Hb, que es la principal proteína que se encuentra en el interior de los eritrocitos y es un componente fundamental de la sangre.
El oxígeno puede desplazarse en la sangre de dos formas principales. La mayor parte del oxígeno se une a la hemoglobina dentro de los eritrocitos, y una pequeña cantidad se disuelve directamente en el plasma sanguíne Así que el contenido de oxígeno de la sangre es la suma de estos dos: el oxígeno unido a la hemoglobina más el oxígeno disuelto.
Para calcular el oxígeno disuelto, se multiplica la presión parcial de oxígeno, medida en mmHg, por la solubilidad del oxígen Y la solubilidad del oxígeno es la cantidad de oxígeno que se puede disolver en 100 ml de sangre, y tiene un valor constante de 0,003 ml de O2, por mmHg por 100 ml de sangre Así, la ecuación se convierte en oxígeno disuelto igual a la presión parcial de oxígeno en mmHg por 0,003.
Dissolved oxygen0:45–1:32
Si se introduce una presión arterial fisiológica de O2 de 100 mmHg, se obtiene 0,3 ml de oxígeno en 100 ml de sangr Esta cantidad de oxígeno no es suficiente para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo.
Hemoglobin-bound oxygen1:32–2:49
Por lo que es necesaria la hemoglobina. La capacidad de fijación de oxígeno de la hemoglobina es la cantidad máxima de oxígeno en mililitros que puede fijar 1 gramo de hemoglobina, multiplicada por el número de gramos de hemoglobina en 100 ml de sangr Cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta cuatro moléculas de O2, es decir, una molécula de oxígeno por cada una de las cuatro subunidades de la hemoglobin Como cada eritrocito contiene unos cientos de millones de proteínas hemoglobina, cada eritrocito transporta más de mil millones de moléculas de O2.
De modo que por cada gramo de hemoglobina se transportan 1,34 ml de O2. Normalmente la concentración de hemoglobina en la sangre es de 15 g/100 ml, así que multiplicando eso se obtiene 20,1 ml de O2 /100 ml Por lo tanto, la cantidad de oxígeno en la sangre unida a la hemoglobina es en realidad bastante mayor que la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, es decir, 0,3 ml de O2/100 m Pero la hemoglobina no siempre está saturada al 100% o unida al oxígeno.
Hemoglobin saturation2:49–3:50
En otras palabras, una hemoglobina puede no tener nada unido y estar saturada al 0%, puede tener solo un oxígeno unido y tres puntos abiertos para más que aún no se han unido, lo que significa que esa molécula en particular estaría saturada al 25%, o dos puntos llenos y dos abiertos (50%), 3 puntos llenos y uno abierto (75%) o todos los puntos llenos (saturación del 100%).
Y la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno disuelto en la sangr Por ejemplo, a una presión parcial de 25 mmHg, las proteínas hemoglobina podrían estar saturadas al 50% en total; y a una presión parcial de 100 mmHg, podrían estar saturadas al 98% en total, lo que significa que la mayoría están totalmente saturadas.
Si volvemos a la fórmula original para el contenido de oxígeno y se añaden algunos números, como una hemoglobina en sangre de 15 g/100 ml y un porcentaje de saturación del 98%, se obtiene 19,7 ml de oxígeno unido a la hemoglobina y 0,3 ml de oxígeno disuelto, un total de 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre.
Oxygen content3:50–5:11
Este es el contenido de oxígeno de la sangre, no nos dice cuánto oxígeno se entrega realmente a los tejidos. El suministro de oxígeno es el contenido de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minut El gasto cardíaco propiamente dicho se calcula como el volumen sistólico, el volumen de sangre bombeado por latido desde el ventrículo izquierdo del corazón, expresado en ml por latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca en latidos por minuto.
Por lo tanto, si suponemos que la frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico es de unos 70 ml por latido, obtenemos un gasto cardíaco de 4.900 ml por minuto, o más comúnmente 4,9 l/min.
Como habíamos calculado que hay 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre, el cuerpo recibe 980 ml de oxígeno por minuto ##Resumen Como breve resumen...
El contenido de oxígeno de la sangre es la cantidad de oxígeno que lleva la sangre en forma de oxígeno disuelto y el oxígeno unido a la hemoglobina.
Review5:11–5:29
El contenido de oxígeno puede multiplicarse por el gasto cardíaco para determinar el suministro de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos cada minuto.
- "Medical Physiology" Elsevier (2016)
- "Physiology" Elsevier (2017)
- "Human Anatomy & Physiology" Pearson (2018)
- "Principles of Anatomy and Physiology" Wiley (2014)
- "Respiratory Function of Hemoglobin" New England Journal of Medicine (1998)
- "Evolution of Hemoglobin and Its Genes" Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine (2012)
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