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Questions and Answers
La desoxihemoglobina se une a los hidrógenos para estabilizar el pH en los tejidos.
La desoxihemoglobina se une a los hidrógenos para estabilizar el pH en los tejidos.
False
La carbaminohemoglobina se forma cuando la hemoglobina se une al CO2 en los capilares pulmonares.
La carbaminohemoglobina se forma cuando la hemoglobina se une al CO2 en los capilares pulmonares.
True
El bicarbonato se forma a partir de la reacción entre el CO2 y el agua en el torrente sanguíneo.
El bicarbonato se forma a partir de la reacción entre el CO2 y el agua en el torrente sanguíneo.
True
La anhidrasa carbónica tiene un papel importante en la formación de agua y CO2 en la exhalación.
La anhidrasa carbónica tiene un papel importante en la formación de agua y CO2 en la exhalación.
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El oxígeno desplaza la curva de transporte de CO2 hacia la izquierda.
El oxígeno desplaza la curva de transporte de CO2 hacia la izquierda.
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La hemoglobina se une al CO2 en los capilares pulmonares para formar carbaminohemoglobina.
La hemoglobina se une al CO2 en los capilares pulmonares para formar carbaminohemoglobina.
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El cloro sale del globulo rojo cuando el bicarbonato vuelve a entrar en el torrente sanguíneo.
El cloro sale del globulo rojo cuando el bicarbonato vuelve a entrar en el torrente sanguíneo.
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La desoxihemoglobina cede hidrógenos para formar agua en la reacción de hidratación.
La desoxihemoglobina cede hidrógenos para formar agua en la reacción de hidratación.
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La carbaminohemoglobina se descompone en los capilares pulmonares para liberar CO2.
La carbaminohemoglobina se descompone en los capilares pulmonares para liberar CO2.
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El efecto Haldane se refiere a la influencia del CO2 en el transporte de oxígeno.
El efecto Haldane se refiere a la influencia del CO2 en el transporte de oxígeno.
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Study Notes
Reacciones dentro del Grupo Rojo (GR)
- El CO2 se combina con grupos aminos terminales de la Hb formando compuestos carbonilos (carbaminohemoglobina) en un 10-15%.
- El CO2 se combina con agua, en presencia de la anhidrasa carbónica, formando ácido carbónico, que luego se disocia y forma iones bicarbonato e hidrógeno en un 85-90%.
Intercambio gaseoso entre capilar y tejidos
- El CO2 producido en los tejidos metabólicamente activos se transporta y elimina mediante la hidratación del CO2 y la formación de ácido carbónico.
- La mayor parte del ácido carbónico se disocia en bicarbonato e iones de hidrógeno.
Buffer de la Sangre
- El sistema tampón de la sangre se equilibra por la presencia de un ácido débil (H2CO3) y su base conjugada (HCO3-) para neutralizar cualquier exceso de ácido o base introducido.
- La hemoglobina-hemoglobinato, la proteína-proteinato, el fosfato monoácido-fosfatodiacido y otros sistemas tampón mantienen el pH de la sangre.
Hematopoyesis
- La hematopoyesis es el proceso de formación de todas las células sanguíneas, que tiene lugar en diferentes tejidos y órganos hematopoyéticos.
- La eritropoyesis es la formación continua de eritrocitos.
Intercambio gaseoso entre alveolo pulmonar y capilar
- En el capilar pulmonar, la carbaminohemoglobina libera el CO2, y el bicarbonato vuelve a entrar al GR, el cloro sale, y la desoxihemoglobina cede el hidrógeno.
- La anhidrasa carbónica cataliza la reacción para obtener agua y CO2, que se eliminan en la exhalación.
Efecto Haldane
- La cantidad de CO2 transportado en sangre depende de la presión parcial existente y se representa gráficamente mediante una curva.
- La presencia de oxígeno desplaza la curva hacia la derecha, lo que se conoce como efecto Haldane o efecto Christiansen-Douglas-Haldane.
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Description
Descubre cómo el dióxido de carbono se combina con la hemoglobina y el agua en la sangre, formando compuestos carbonilos y ácido carbónico, y cómo esta reacción se desplaza hacia la derecha gracias a la enzima anhidrasa carbónica.