Transporte dos Gases: Efeito Bohr

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Profa Tatiana Lavich
Nesta vídeo aula é descrito o efeito Bohr, responsável pela dissociação entre oxigênio e hemoglobina...
Video Transcript:
[Música] bom gente tá dando continuidade né O que a gente está falando aqui a respeito da fisiologia do sistema respiratório mas precisamente transporte dos gases Mais especificamente transporte do oxigênio então a gente viu que o casamento vamos dizer assim a união entre hemoglobina e oxigênio acontece lá no alvéolo né lá eles vão vão se unir porque o oxigênio está com pressão tá com tudo tá animado se liga hemoglobina mas quando chega no tecido a gente precisa ter a dissociação do complexo Fox hemoglobina né Para que justamente aconteça o objetivo dessa história toda que é fornecer
oxigênio para os tecidos então oxigênio precisa se desligar da hemoglobina para poder entrar e para células e para mitocôndria enfim de crepes Cadê transportadora de elétrons então a gente precisa ter a dissociação Então esse processo é de dissociação ele vai acontecer em nível tecidual então basicamente a gente tem hemoglobina né mais oxigênio isso vai produzir uma reação quer dizer de ligação entre os dois formando complexo hemoglobina a gente sabe que isso acontece nos capilares alveolares né que é quando o oxigênio tá chegando através da ventilação ele se difunde pela aquela barreira difusória E aí vai
chegar lá no sangue onde tem os capilares mais fininhos do corpo e a maior rede de capilares que são os capilares que estão nos alvéolos e aonde as hemácias passam Praticamente em fila indiana de tão Fininho que é esse capilar E aí elas captam bastante esse oxigênio formando esse complexo óxido hemoglobina Lembrando que cada hemoglobina transporta até quatro moléculas de oxigênio porque tem quatro grupos n né E aí depois a gente precisa ter a reversão dessa história ou seja dessa reação a dissociação dos dois que vai acontecer lá nos capilares intersticiais né então lá no
ambiente intersticial nos capilares a gente vai ter esse essa esse complexo se separando novamente ou seja reversão aqui dessa reação Então esse processo a gente chama de efeito boar essa dissociação e a gente vai ter quatro fatores que vão produzir esse efeito tá E esses fatores eles são fatores Associados diretamente ao metabolismo celular que vão sinalizar para hemoglobina que ali ela tem que liberar o oxigênio porque as células estão ralando muito então precisando desse oxigênio para continuar o seu trabalho então costumo dizer o seguinte gente hemoglobina pensa é muito Cobiçada por várias moléculas todo mundo
quer se ligar na hemoglobina todo mundo quer dar uma voltinha um passeio para o corpo então o oxigênio ele consegue vamos dizer se ligar ela porque ele tá com muita pressão lá no alvéolo mas a gente sabe que lá no interstício a história é diferente né a po2 intersticial ela é menor do que a P2 alveolar po2 intersticial é 40 então só fala da po2 cair isso já reduz afinidade entre os dois o que levou o casamento né o oxigênio já não tá com aquela bola toda entendeu a pressão dele já tá mais baixa e
lá no tecido quem tá com tudo são outros elementos que são formados no ambiente tecidual que vão querer ficar hemoglobina então quase que uma disputa é quase não é uma disputa pelo sítio pelo grupo é então quem tá em grande quantidade tem mais vantagem né então a gente vai ter aqui quatro fatores o primeiro deles o gás carbônico o gás carbônico né ele tá sendo formado ali dentro da células né mais precisamente lá na mitocôndria celular no ciclo de Krebs a gente tem a produção a usina de gás carbônico e o gás carbônico também tem
afinidade com hemoglobina e oxigênio vai chegar lá já com aquela né mais fraquinho não tá com aquela aquela bola toda e o gás carbônico tá com tudo tá bombando ali e aí ele vai conquistar hemoglobina e vai roubar ela do oxigênio é o que a gente quer então alta pco2 intersticial né falando agora mais seriamente vamos dizer assim ele vai deslocar o oxigênio da hemoglobina tá então vai o oxigênio já tá com a pressão mais baixa então ele afinidade essa ligação já não tá muita coisa já tá meio estremecida e vai chegar algum outro cobiçador
que CO2 e vai roubar o coração de hemoglobina e vai ficar com hemoglobina tá então a gente vai ter alta po2 que é o que a gente tem tecidos principalmente que estão com metabolismo bombando né com a taxa metabólica bem alta então isso vai aumentar a pessoa 2 e isso vai diminuir afinidade entre hemoglobina e oxigênio produzindo que a dissociação do complexo a gente chama isso de efeito além do gás carbônico gente a gente vai ter também a redução do PH Ou seja a gente sabe que quando diminui o PH significa que a gente tem
o aumento do hidrogênio das concentrações de hidrogênio Livres o hidrogênio também tem afinidade pela hemoglobina também olha só outro tá vendo como a hemoglobina Cobiçada também vai querer se unir hemoglobina então oxigênio ele tá com vários concorrentes né então também vai quando a gente tem redução do PH a gente isso significa aumento do hidrogênio livre e isso significa que esse hidrogênio ele vai competir pelo grupo m com o oxigênio e ele vai deslocar o oxigênio ligado hemoglobina tá ou seja produzir a dissociação efeito boar tá gente e a gente sabe que o hidrogênio ele é
muito formado né a gente tem a tendência a produção de compostos ácidos que liberam hidrogênio quando a gente tem um aumento do metabolismo ele tá associado com aumento metabólico né o próprio gás carbônico ele ele produz o ácido carbônico né E a gente tem outros ácidos como por exemplo ácido lático então a gente sabe que tudo ácido faz o quê libera hidrogênios quando tem liberação de hidrogênio a gente tem redução do PH tá então situações de acidose por exemplo situações inflamatórias que existe macdose titular produzido pelo inflamatório né a gente tende a ter mais hidrogênio
e mais oxigênio é de prendidos isso faz sentido né gente porque nessas reações a gente tem um aumento do metabolismo das células que estão ali reagindo tentando combater algum patógeno que porventura esteja ali tudo é um tecido por exemplo que tá um tecido muscular em exercício a gente tende a produzir aumentar o metabolismo produzir mais ácido como muitas vezes ácido lático isso aumenta o fornecimento de oxigênio do local também então o metabolismo é o principal interessado nesse processo oxigênio ele tem que chegar lá para atender ou metabolismo Então nada mais Óbvio do que elementos formados
no metabolismo é serem os principais sinalizadores dessa dessa dissociação ou seja os principais produtores do efeito bordo são os que promovem esse efeito bom além então do gás carbônico e do PH a gente tem também o dois três dpg ou dois três bpg né que é o bifosfoglicerato ou de fosfoglicerato Esse é um componente gente formada a partir de um outro elemento da Via metabólica primeira via glicolítica que é um três bpg ele é muito importante ele serve como um regulador da afinidade entre hemoglobina oxigênio então ele faz isso as hemácias são grandes produtoras desse
elemento quando principalmente elas estão cheias de oxigênio ou seja 100% saturada a gente tem o aumento da produção dois três DTG ou BTG tanto faz favorecer ato ou de fosfoglicerado E aí ele também compete pelo grupo m e diminui essa afinidade a gente tem efeito Bora acontecendo ou seja dissociação Ok então também um elemento do metabolismo celular e um outro é a temperatura o aumento da temperatura então quando a temperatura aumenta e normalmente isso acontece em tecidos que estão com metabolismo maior a gente tem aumentos da temperatura no local e isso reduz também afinidade entre
hemoglobina oxigênio tá deixa a situação ali mais estremecida e aí a gente tem a separação dos dois é um exemplo interessante também de falar é quando a gente tem um aumento da temperatura seja local ou sistêmico tá um indivíduo quando tem uma temperatura corporal mais maior e isso pode ser produzido por exemplo pela atividade física a gente tem de ter um aumento de temperatura ou também situações de febre né Aí você tem um aumento ainda mais acentuado dessa temperatura então a temperatura passa aí dos 37 graus a gente diz que tá com estado febril E
isso também leva uma redução da afinidade entre hemoglobina oxigênio então devido tende a liberar mais oxigênio no corpo todo quando ele tá nessa condição de aumentos de temperatura sistêmica então por exemplo eu tô falando isso porque geralmente quando a gente vê o indivíduo com febre uma das características que a gente observa é uma mudança do padrão ventilatória ele tende a ventilar de uma maneira mais intensa tá ele tende até um aumento dos ritmos do Ritmo ventilatório dos movimentos ventilatórios ou movimentos respiratórios isso é justamente para compensar essa queda da afinidade tá então é o seguinte
gente olha só todos esses elementos quando eles estão presentes isso estão diminui afinidade entre hemoglobina oxigênio né que favorece a dissociação ou seja efeito bom E aí isso exige um aumento do que da pressão do oxigênio tá por isso que a gente precisa aumentar a ventilação então quando a gente tem pensando em condições sistêmicas tanto do aumento da temperatura como numa condição de febre quanto numa situação de acidose seja metabólica ou respiratória então quando existe o aumento do teor de hidrogênio no sangue né então uma situação sistêmica essas duas condições levam ao aumento da ventilação
tá dos movimentos ventilatórios o indivíduo tende apresentar um aumento de frequência respiratória tá para tentar aumentar o quê a pressão do oxigênio e assim conseguir transportar manter a saturação de oxigênio plasmático então mostrar um gráfico aqui para vocês que a gente correlaciona todos esses fatores né então aqui tá mostrando a saturação da hemoglobina a gente sabe que essa saturação depende diretamente do que tá pior 2 como eu falei então o oxigênio é marrento ele se liga hemoglobina na marra na pressão na força então quanto maior a CO2 maior a saturação a gente vê isso nessa
linha rosa que tá aqui no meio quando a gente tem aqueles fatores como a gente está falando aqui ó o hidrogênio que é o que a redução do PH né o dpg ou bpg o aumento da temperatura e o aumento da pressão do CO2 a gente tende a deslocar essa curva para cá né para o lado direito isso porque gente porque isso aqui vai reduzir afinidade entre o complexo e a gente vai precisar de uma pressão maior do oxigênio para manter a mesma saturação tá porque isso representa uma redução da afinidade oxigênio vai ter que
exercer uma pressão ainda maior para manter aquela mesma ligação quando tem a presença desses elementos porque eles favorecem a dissociação que diminui afinidade você está confuso quando esses elementos estão numa situação contrária Ou seja reduzidos a gente embaixo numa pressão menor a gente consegue manter essa mesma saturação então que tá mostrando por exemplo um PH 7.2 ou seja um PH mas tendendo a ácido né então isso significa que a gente tem mais hidrogênio Então nesse PH a gente precisa ter uma po2 maior para manter o mesmo nível de saturação né enquanto um PH 7.6 ó
numa po2 menor a gente mantém esse mesmo nível de saturação para quando a gente desloca a curva para o lado direito ou seja aumentando a venda uma necessidade maior de pressão do oxigênio para manter essa mesma ligação porque porque o hidrogênio ele diminui afinidade então a separação ali ela tende a acontecer tá o efeito bom tá ok gente então isso é o fisiológico mas a gente também pode aplicar direto com uma situação patológica como eu falei para vocês em situações de acidose e febre a gente tende a diminuir afinidade entre hemoglobina e oxigênio e isso
vai exigir uma maior intensidade ventilatória para a gente regular manter a pressão do oxigênio maior para manter o mesmo nível de saturação Ficou claro Então esse é o nosso efeito Body ele é muito importante e isso é interessante porque os tecidos de metabolismo tá mais acentuado esses elementos vão estar mais presentes isso favorece uma maior entrega o maior delivery de oxigênio para aquele tecido que tá trabalhando mais tá rolando mais nada mais do que justo né do que isso belezinha gente aí a gente equilibra esse delivery né a gente entrega para quem tá trabalhando mais
e quem tá trabalhando tá no metabolismo mais basal recebe um pouco menos porque não tá precisando tanto naquele momento e a gente consegue fornecer oxigênio por isso que muitas vezes quando a gente tem metabolismos elevados simultaneamente em Sistemas grandes como por exemplo sistema músculo esqueléticos sistema gastrointestinal isso às vezes pode levar a uma entrega não de acordo com a demanda fica uma entrega meio deficitária porque a gente tem dois grandes sistemas precisando de muita oxigênio ao mesmo tempo e aí meio que complica para o nosso organismo né aí às vezes eu sempre falo a gente
tem regulação do fluxo sanguíneo também que vai ser um outro elemento Mas isso pode favorecer algum funcionamento deficitário do sistema né quando opera ao mesmo tempo então aquela história de acabar de comer e fazer um exercício físico não é uma boa ideia é melhor esperar um pouquinho porque o sistema gastrointestinal gigante e ele precisa de muita oxigênio também e o sistema também é gigante então é bom dar um intervalo aí para poder fazer o delivery de acordo com a demanda né e não tem nenhum problema nenhum digestão [Música] da maneira mais satisfatório [Música] [Música]
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