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Fisiologia Animal - transporte de gases respiratorios

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AULA 4 – Transporte de gases respiratórios
Nitrogênio, oxigênio e Co2 forma a pressão atm: é a pressão barométrica que é a soma das pressões parciais dos gases.
PO2 nível do mar = 0,2093 X p.barométrica (760) = 159,1
PO2 monte Everest = 0,2093 X p.barométrica (250) = 52,32 
Conclusão: em altitude há menos ar disponível
Difusão dos gases: de alta pressão para menor pressão parcial, até igualar as concentrações. 
Lei de Fick – quanto maior diferença de pressão, maior a difusão, quanto maior a área de contato, maior a difusão, e quanto maior a espessura da camada, menor a difusão.
Hematose: processo de difusão do oxigênio, passagem por membrana e capilar é a saída do CO2 da hemácia para cavidade alveolar. = difusão de O2 e Co2 entre os alvéolos pulmonares e capilares sanguíneos que se dá graças as diferenças de pressões parciais desse gases no sangue e nos alvéolos. 
	N2 entra 79 e saí 79
	O2 entra 20 e saí 15
	CO2 entra 0,04 e saí 5%
	HO2 entra 0,5 e saí 6,2 
Co2 – chega no capilar 46 mm quando ele passa pelo alvéolo e perde CO2 até os 40 mm (1 segundo)
O2 – no alvéolo a pressão parcial é de 100 mm e vai para o capilar com 40 mm e até chegar na veia pulmonar já este em 100 mm novamente , equilíbrio.
Pigmentos Respiratórios:
O2 entra no sangue, entra na hemácia que tem hemoglobina afinada pelo O2, e nessa proteína que transporta O2 pelo sangue. 
Pigmentos: íons metálicos da hemoglobina confere a cor vermelha ao sangue.
O sangue NÃO É transportado só pela hemoglobina, uma parte vai dissolvida no sangue. 
Complexo O2 + hemoglobina = oxihemoglobina
A pressão O2 é maior no sangue que nos tecidos, por isso ocorre difusão do sangue oxigenado para os tecidos.
Hemoglobina : proteína com 4 grupos Heme com um íon metálico de Ferro. 
Quando a hemoglobina não tem O2 = desoxi-hemoglobina – absorvem e refletem luz de comprimento diferentes. Oxi – comp de onda do espectro vermelho e desoxi comp de onda do espectro infravermelho. 
	Ferro +2 = hemoglobina funcional, 
quando ele se transforma em férrico +3 ela é não funcional, ou carboxiemoglobina (CO) tem uma afinidade maior pela hemoglobina que o O2, então eles se juntam e a hemoglobina fica não funcional. 
Transporte de oxigênio e Curva de dissociação da hemoglobina
· Uma hemog. Carrega ~4 moleculas de O2.
· É uma ligação reversível.
· Afinidade depende da diferença de pressão parcial. 
	Quais fatores prover a variação de afinidade hemog – oxigênio??
· Primeiro entenda o gráfico de dissociação da hemoglobina: torna-se saturada com o aumento da pressão de O2. 
· O pH fisiológico é de 7,4 mas pode variar para cima ou para baixo. Ao exercitar, consome mais O2 e mais CO2 no corpo e produz mais H+ e a hemoglobina consegue levar mais O2 para o tecido. 
Efeito da Temperatura: 
A maior temperatura diminui a afinidade da hemoglobina pelo O2. Assim como começa fazer exercício. Mas o corpo tenta manter a temperatura eliminando água. Nesse momento é mais fácil a hemoglobina levar O2 ao tecido. 
Efeito da Pressão parcial de Co2:
Quando um tecido está em intenso metabolismo, aumenta Co2 e a pressão parcial de Co2. Diminui a afinidade hemoglobina O2 e entãoo O2 é entregue com mais facilidade ao tecido. 
Aumento do DPG vindo da quebra da glicose estimula a diminuição da afinidade da hemog- ooxigenio, que faz a entrega mais fácil de O2 ao tecido. 
Transporte de Co2 no sangue: a maior parte é transportado na forma de íon bicarbonato!! 
 É transportado de 3 formas:
 5% absorvido no sangue
 25% se associa a hemoglobina forma carbohemoglobina 
e a maior parte 70% reage com água e forma H2CO3 (ác. Carbônico) que é levado para fora da hemácia pelo Cl- (bomba de cloro) que vem de fora da hemácia em forma de bicarbonato, sobrando um H+ que fica só, aumenta o pH e assim a hemoglobina que estava com o O2 se dissocia, e acaba ficando com maior pressão de O2 dentro da hemoglobina que entrega com mais facilidade o O2 para o tecido. (entrando no capilar)
(saindo do alvéolo) O Co2 dissolvido no plasma - com alta pressão, passa para o alvéolo , a hemoglobina carreando Co2 se desconexa e o passa par ao alvéolo. H+ vindo da reação de )2+ hemoglobina, de junta ao ácido carbônico virando bicarbonato pela anidrase vira Co2 e água e saí para dentro do alvéolo. (diminui a acidez, aumentando a afinidade da hemoglobina pelo O2)
Tamponamento: com aumento da freq.. respiratória, exala Co2 e diminui a H+. Quando aumenta o metabolismo, aumenta Co2 e aumenta H+ (diminui o pH sanguíneo).

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