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Saturação do Oxigênio, COMPONENTES, Em grandes altitudes menor será a Po2
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Saturação do Oxigênio
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Oximetria
Pode detectar rapidamente até pequenas mudanças na eficiência com que o oxigênio está sendo transportado para as extremidades mais distantes do coração, incluindo as pernas e os braços.
Normalmente, mais de 89% do seu sangue deve estar transportando oxigênio. Este é o nível de saturação de oxigênio necessário para manter suas células – e seu corpo – saudáveis.
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Um nível de 92% indica hipoxemia potencial ou deficiência de oxigênio que atinge os tecidos do corpo.
Saturação
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É representada como a saturação arterial do oxigênio (SaO2) e a saturação venosa do oxigênio (SvO2). A saturação do oxigênio é um parâmetro vital para definir o índice de oxigênio do sangue e a entrega do oxigênio.
Cada molécula da hemoglobina contem quatro grupos do heme que podem prontamente ligar o oxigênio molecular actual no sangue.
Isto significa que uma molécula da hemoglobina pode ligar a quatro moléculas do oxigênio durante o transporte no sangue.
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A saturação normal de hemoglobina varia de 93 a 99%. A SaO2 é muito importante porque a maioria do O2 fornecido aos tecidos é transportado através da hemoglobina
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SaO2, refere-se à quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina.
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Em grandes altitudes menor será a Po2
(pressão de oxigênio) , ou seja, quanto
mais alto menor será a oxigenação
disponível.
Essa diminuição pode gerar
uma condição de hipóxia, sendo em
casos de falta de oxigênio chamada de
Hipóxica ou seja, quantidades
insuficientes de oxigênio no tecido.
A menor PO2 na altitude desencadeia diversas respostas fisiológicas no ser humano para ele suportar o ambiente hipóxico dessa região
A literatura classifica a altitude em baixa (até 1200 m), em média (1300 a 2400 m), em elevada (2500 a 4300 m), em muito elevada (4400 a 5500 m) e em extrema (5600 a 8850 m).
A porcentagem de oxigênio no ar, é de 21%, e permanece praticamente inalterada até os 2.100 m.
Os efeitos mais importantes da hipóxia começam a ser manifestados em altitudes a partir de 3.660 metros.
Sonolência, lassidão (dor muscular e estado de fadiga), fadiga muscular e mental, cefaleia, náusea, euforia, taquicardia
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Acima de 5.490 metros as consequências da falta de oxigênio passam a ser mais severas, caracterizando estágios de abalos musculares e convulsões.
A 7.015 metros de altitude, na pessoa não aclimatada, o estado de coma seguido de morte não é incomum.
Aclimatação
Definição
Processo em que o organismo humano ajusta-se a mudanças físicas em que ele não está acostumado, como alterações na temperatura, na altitude e na pressão atmosférica.
(1) Primeiramente ocorre um grande aumento da ventilação pulmonar em decorrência da exposição imediata à pressão parcial de oxigênio baixa. Quando o corpo é submetido a PO2 diminuída há uma estimulação hipóxica dos quimiorreceptores arteriais
Estruturas presentes nas bifurcações das artérias responsáveis por transmitir sinais nervosos para o centro respiratório cerebral, fundamentando a regulação da atividade respiratória, resultando num aumento de até cinco vezes o normal da ventilação pulmonar.
(2) Em seguida existe um aumento do número de hemácias resultante da exposição a condições de hipóxia.
Esse efeito é lento e gradativo, completando-se apenas após muitos meses na situação de aclimatação.
(3) O aumento da capacidade de difusão é o próximo passo da aclimatação. A difusão do oxigênio é caracterizada pela passagem do gás das pequenas artérias para as membranas dos alvéolos pulmonares.
O propósito do aumento da difusão do oxigênio através da membrana pulmonar é o de garantir um maior suprimento de gás oxigênio ao pulmão em situações em que se tem uma redução da capacidade respiratória e da capacidade de captação de oxigênio.
(4) Por último, mas não menos importante, há um aumento da capacidade das células dos tecidos corporais de utilizar o oxigênio, mesmo com a baixa PO2. Este efeito, de certa forma, procura compensar a redução da pressão de oxigênio presente.
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O peso do ar atmosférico resulta numa menor pressão barométrica (Pb). A menor PO2 acontece porque “o número de moléculas de oxigênio (O2) por unidade de volume diminui".
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