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Difusão e transporte de gases - Coggle Diagram
Difusão e transporte de gases
Lei de dalton
Numa mistura de gases, a pressão total é igual a soma das pressões parciais dos componentes da mistura"
A PCO2 do gás inspirado é despresível
Gás atmosférico seco
Pgás1 = % gás total x P total
Pressão parcial dos gases respiratórios:
A aparente redução de PO2 de 150 p/ 100 ocorre por conta da constante de difusão
Ar inspirado seco: PO2 - 160 / PCO2 - 0
Ar umidificado traqueal: PO2 - 150 / PCO2 - 0
Ar alveolar: PaO2 - 100 / PaCO2 - 40
Difusão
Obedece a lei de fick
V.gas = A x (P1 - P2) x K / E
P1 ( Pressão alveolar), P2 (PO2 capilar), E (Espessura)
A velocidade de difusão de um gás é proporcional ao gradiente de pressão, a solubilidade do gás e a área. Quanto maior forem esses fatores, maior será a velocidade de difusão do gás
Quanto maior for a espessura da membrana, menor será a velocidade de difusão do gás
Difusão de O2
A PO2 alveolar se mantém constante a 100, enquanto o sangue venoso que passa pelo capilar tem uma PO2 de 40, gerando um gradiente de 60 --> Esse gradiente promove a troca gasosa no sentido alvéolo - sangue, fazendo com que a PO2 no capilar, ao final da extensão do alvéolo seja de 100
Difusão de CO2:
A pressão alveolar de CO2 é equivalente a 40, enquanto que a PCO2 no capilar, proveniente do sangue venoso, é igual a 45 --> Promovendo a difusão no sentido capilar - alvéolo, fazendo com que a PaCO2 fique com 45 e a PCO2 nos capilares fique com 40
O sangue que vai ao coração, no final das trocas gasosas possui:
PaO2 = 100 mmHg
PaCO2 = 40 mmHg
A velocidade de difusão do CO2 e do O2 se igualam graças a diferença de solubilidade entre elas e o gradiente
Transporte de O2
Dissolvido no plasma
Combinado com a Hemoglobina
Quantidade total de O2 = Conteúdo de O2 dissolvido + Hemoglobina ligada
Com valores baixos de PO2, a hemoglobina esconde seus sítios de ligação, dificultando a saturação
Transporte de CO2
Dissolvido no plasma
Bicarbonato
Transportado pela hemoglobina
Ligado a grupos carbamínicos