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Bohr effect vs. Haldane effect | Human anatomy and physiology | Health & Medicine | Khan Academy

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    Então nós conversamos um pouco
    sobre os pulmões e o tecido,
  • 0:05 - 0:08
    e como há uma interessante
    relação entre os dois
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    onde eles estão tentando
    enviar pequenas moléculas de volta
  • 0:12 - 0:13
    e para a frente.
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    Os pulmões estão tentando
    enviar, é claro, oxigênio
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    para os tecidos.
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    E os tecidos são
    tentando descobrir
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    uma maneira de forma eficiente
    enviar para trás o dióxido de carbono.
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    Portanto, estes são os
    coisas fundamentais que
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    estão acontecendo entre os dois.
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    E lembre-se, em termos
    de recebendo oxigênio através,
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    Existem duas grandes
    maneiras, nós dissemos.
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    O primeiro, o mais fácil
    é apenas oxigénio dissolvido,
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    oxigénio dissolvido em
    o próprio sangue.
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    Mas isso não é o principal caminho.
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    A principal forma é quando o oxigênio
    na verdade, se liga hemoglobina.
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    Na verdade, chamamos isso de HbO2.
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    E o nome dessa
    molécula é oxi-hemoglobina.
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    Portanto, esta é a forma como o
    maior parte do oxigénio
  • 0:52 - 0:55
    vai ficar
    entregues aos tecidos.
  • 0:55 - 0:58
    E, por outro lado,
    voltando do tecido
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    para os pulmões, você tem
    o dióxido de carbono dissolvido.
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    Um pouco de carbono
    dióxido realmente, literalmente
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    vem apenas para a direita no plasma.
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    Mas isso não é a maioria dos
    como o dióxido de carbono recebe de volta.
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    As formas mais eficazes de
    ficando o dióxido de carbono de volta,
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    lembre-se, temos este
    hemoglobina protonada.
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    e, na verdade,
    lembre-se, quando digo
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    há um próton
    na hemoglobina,
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    lá tem que ser algum bicarbonato
    flutuando no plasma.
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    E a razão que funciona é
    porque quando eles voltarem
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    para os pulmões, o próton, que
    bicarbonato, na verdade, encontrar-se novamente.
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    E eles formam CO2 e água.
  • 1:33 - 1:35
    E isso acontece porque
    há uma enzima chamada
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    anidrase carbónica dentro
    das células vermelhas do sangue.
  • 1:39 - 1:42
    Portanto, este é o lugar onde o carbono
    dióxido de realmente voltar.
  • 1:42 - 1:43
    E claro,
    há uma terceira via.
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    Lembre-se, há
    Também alguns hemoglobina
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    que realmente se liga
    directamente para o dióxido de carbono.
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    E no processo, ele forma
    um pouco de prótons também.
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    E que próton pode
    ir fazer este negócio.
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    Ela pode ligar-se a um
    hemoglobina também.
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    Portanto, há um pouco
    Interplay lá.
  • 2:02 - 2:04
    Mas os mais importantes que eu quero
    você realmente tipo de se concentrar em
  • 2:04 - 2:09
    on são o fato de que
    hemoglobina pode ligar-se ao oxigénio.
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    E também neste
    lado, que a hemoglobina
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    na verdade, pode ligar-se a protões.
  • 2:14 - 2:15
    Agora, a parte divertida
    sobre tudo isso é
  • 2:15 - 2:17
    que há uma
    pouca concorrência,
  • 2:17 - 2:19
    um pequeno jogo acontecendo aqui.
  • 2:19 - 2:21
    Porque você tem,
    por um lado,
  • 2:21 - 2:24
    você tem hemoglobina
    oxigénio de ligação.
  • 2:24 - 2:27
    E deixe-me desenhá-la duas vezes.
  • 2:27 - 2:30
    E digamos que este top
    interage com um próton.
  • 2:30 - 2:35
    Bem, que os prótons vão querer
    para arrebatar a hemoglobina.
  • 2:35 - 2:37
    E então há um pouco
    competição para a hemoglobina.
  • 2:37 - 2:40
    E aqui, o oxigênio recebe
    deixado de fora no frio.
  • 2:40 - 2:43
    E o dióxido de carbono faz
    a mesma coisa, dissemos.
  • 2:43 - 2:47
    Agora, temos pouca hemoglobina
    ligado ao dióxido de carbono.
  • 2:47 - 2:49
    E faz um próton
    no processo.
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    Mas, novamente, deixar
    oxigénio no frio.
  • 2:52 - 2:55
    Então, dependendo se
    você tem um monte de oxigênio
  • 2:55 - 2:58
    ao redor, se esse é o tipo
    de chave coisa acontecendo,
  • 2:58 - 3:01
    ou se você tem um monte
    desses tipos de produtos
  • 3:01 - 3:04
    o protão ou a
    dióxido de carbono.
  • 3:04 - 3:07
    Dependendo do que você
    ter mais de flutuar em torno de
  • 3:07 - 3:10
    no tecido no
    célula, irá determinar
  • 3:10 - 3:12
    que forma a reacção vai.
  • 3:12 - 3:13
    Então, mantendo esta
    conceito em mente, então eu
  • 3:13 - 3:15
    poderia realmente passo
    para trás e dizer, bem,
  • 3:15 - 3:20
    Eu acho que o oxigênio é afetado
    por dióxido de carbono e protões.
  • 3:20 - 3:22
    Eu poderia dizer, bem, estes dois,
    dióxido de carbono e protões,
  • 3:22 - 3:25
    são realmente
    afetando, digamos,
  • 3:25 - 3:36
    estão afetando a, digamos,
    a afinidade ou a vontade
  • 3:36 - 3:42
    da hemoglobina de se ligar,
    da hemoglobina pelo oxigênio.
  • 3:42 - 3:44
    Isso é um tipo de
    declaração que podia
  • 3:44 - 3:46
    fazer, olhando para que
    tipo de competição.
  • 3:46 - 3:48
    E outra pessoa vir
    junto e dizem:
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    bem, eu acho oxigênio
    realmente está afetando,
  • 3:52 - 3:55
    dependendo de qual deles,
    qual perspectiva você toma.
  • 3:55 - 3:57
    Pode-se dizer, o oxigênio é
    afetando talvez a afinidade
  • 3:57 - 4:04
    da hemoglobina para a
    dióxido de carbono e do protão
  • 4:04 - 4:10
    da hemoglobina pelo
    CO2 e prótons.
  • 4:10 - 4:13
    Então você poderia dizer que
    a partir de qualquer ponto de vista.
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    E o que eu quero apontar
    fora é que, na verdade,
  • 4:15 - 4:17
    em certo sentido, ambos
    estas são verdadeiras.
  • 4:17 - 4:19
    E um monte de vezes,
    pensa, bem, talvez seja
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    apenas dizendo o
    mesma coisa duas vezes.
  • 4:21 - 4:24
    Mas, na verdade, estes são
    dois efeitos separados.
  • 4:24 - 4:25
    E eles têm dois
    nomes separados.
  • 4:25 - 4:30
    Assim, o primeiro, falando
    dióxido de carbono e protões,
  • 4:30 - 4:33
    seu efeito é chamado
    o efeito de Bohr.
  • 4:33 - 4:36
    Então você pode ver que
    palavra ou esta descrição.
  • 4:36 - 4:38
    Este é o efeito Bohr.
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    E o outro, olhando para
    -lo do outro prospectivo,
  • 4:41 - 4:43
    olhando para ele de
    perspectiva de oxigênio,
  • 4:43 - 4:45
    este seria o
    efeito Haldane.
  • 4:45 - 4:48
    Isso é apenas o nome
    disso, o efeito Haldane.
  • 4:48 - 4:51
    Então, qual é o efeito Bohr
    eo efeito Haldane?
  • 4:51 - 4:54
    Outros que simplesmente dizer
    que as coisas competir
  • 4:54 - 4:55
    para a hemoglobina.
  • 4:55 - 4:57
    Bem, deixe-me realmente trazer
    -se um pouco da tela.
  • 4:57 - 4:59
    E vamos ver se eu
    não pode diagrama esse material.
  • 4:59 - 5:02
    Porque às vezes eu acho que um
    pequeno diagrama seria realmente
  • 5:02 - 5:04
    percorrer um longo caminho em
    explicando essas coisas.
  • 5:04 - 5:06
    Então, vamos ver se eu posso fazer isso.
  • 5:06 - 5:09
    Vamos usar um pouco gráfico e veja
    se é que podemos ilustrar a Bohr
  • 5:09 - 5:11
    efeito sobre este gráfico.
  • 5:11 - 5:13
    Então este é o parcial
    pressão de oxigénio,
  • 5:13 - 5:16
    quanto é dissolvida
    no plasma.
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    E este é o oxigênio
    conteúdo, que é dizer,
  • 5:19 - 5:21
    quanto oxigênio total de
    existe no sangue.
  • 5:21 - 5:23
    E isso, é claro,
    leva em conta
  • 5:23 - 5:27
    principalmente a quantidade de oxigénio
    que está ligado à hemoglobina.
  • 5:27 - 5:31
    Então, como eu lentamente aumentar a
    a pressão parcial de oxigénio,
  • 5:31 - 5:34
    ver como inicialmente,
    não muito é
  • 5:34 - 5:37
    vai ser vinculativo
    à hemoglobina.
  • 5:37 - 5:39
    Mas, eventualmente, como alguns
    das moléculas se ligam,
  • 5:39 - 5:41
    você começa cooperatividade.
  • 5:41 - 5:44
    E então, lentamente o
    inclinação começa a subir.
  • 5:44 - 5:46
    E torna-se mais íngreme.
  • 5:46 - 5:48
    E isso é tudo por causa
    de cooperatividade.
  • 5:48 - 5:52
    Oxygen gosta de ligar onde outra
    oxigênios já vinculados.
  • 5:52 - 5:54
    E então é
    vai estabilizar.
  • 5:54 - 5:56
    E o nivelamento
    é porque a hemoglobina
  • 5:56 - 5:58
    está começando a ficar saturado.
  • 5:58 - 6:00
    Portanto, não há também muitos
    pontos extras disponíveis.
  • 6:00 - 6:04
    Então, você precisa lotes e lotes de
    oxigénio dissolvido no plasma
  • 6:04 - 6:07
    para ser capaz de procurar e
    encontrar aqueles extras restantes
  • 6:07 - 6:09
    manchas na hemoglobina.
  • 6:09 - 6:11
    Então, vamos dizer que
    escolher dois pontos.
  • 6:11 - 6:13
    Um ponto, digamos,
    é uma quantidade elevada
  • 6:13 - 6:16
    de oxigénio dissolvido
    No Sangue.
  • 6:16 - 6:18
    E isso, vamos
    por exemplo, é uma baixa quantidade
  • 6:18 - 6:19
    de oxigénio dissolvido
    No Sangue.
  • 6:19 - 6:21
    Eu estou meio que escolher
    -los arbitrariamente.
  • 6:21 - 6:23
    E não se preocupe com as unidades.
  • 6:23 - 6:25
    E se você fosse para pensar
    de onde no corpo
  • 6:25 - 6:27
    seria uma alta
    localização, que poderiam
  • 6:27 - 6:28
    ser algo como
    os pulmões, onde
  • 6:28 - 6:31
    você tem um monte de oxigênio
    dissolvido no sangue.
  • 6:31 - 6:35
    E baixa seria, digamos,
    o músculo da coxa, onde há
  • 6:35 - 6:39
    um monte de CO2, mas não tanto
    oxigénio dissolvido no sangue.
  • 6:39 - 6:41
    Portanto, este poderia ser dois
    partes do nosso corpo.
  • 6:41 - 6:43
    E você pode ver isso.
  • 6:43 - 6:45
    Agora, se eu quiser figura
    fora, olhando para esta curva
  • 6:45 - 6:49
    quanto oxigênio está sendo
    entregue à coxa,
  • 6:49 - 6:51
    então isso é realmente
    Bem fácil.
  • 6:51 - 6:55
    Eu poderia apenas dizer, bem, o quanto
    oxigénio foi ali nos pulmões,
  • 6:55 - 6:57
    ou nos vasos sanguíneos
    que estão deixando os pulmões.
  • 6:57 - 6:59
    E há tanto
    oxigénio no sangue
  • 6:59 - 7:01
    navios que saem dos pulmões.
  • 7:01 - 7:04
    E há tanto
    oxigénio no sangue
  • 7:04 - 7:06
    navios que saem da coxa.
  • 7:06 - 7:12
    Assim, a diferença, sempre
    de oxigénio situa-se entre estes dois
  • 7:12 - 7:15
    pontos, que é a quantidade de
    oxigênio que foi entregue.
  • 7:15 - 7:17
    Então, se você quer descobrir
    quanto oxigênio foi entregue
  • 7:17 - 7:22
    a qualquer tecido você pode simplesmente
    subtrair esses dois valores.
  • 7:22 - 7:24
    Então esse é o fornecimento de oxigênio.
  • 7:24 - 7:26
    Mas olhando para isso, você
    pode ver um ponto interessante
  • 7:26 - 7:29
    o que é que se você queria
    aumentar o fornecimento de oxigénio.
  • 7:29 - 7:31
    Vamos dizer, você queria
    por algum motivo
  • 7:31 - 7:36
    aumentá-lo, tornam-se mais
    eficiente, em seguida, realmente,
  • 7:36 - 7:38
    a única maneira de
    fazer isso é ter
  • 7:38 - 7:42
    coxa tornam-se mais hipóxico.
  • 7:42 - 7:44
    Como você se move para o
    deixou aqui, que é
  • 7:44 - 7:48
    realmente se tornando hipóxica,
    ou tendo menos de oxigénio.
  • 7:48 - 7:52
    Então, se você se tornar mais
    hipóxica, então, sim, você vai
  • 7:52 - 7:57
    tem talvez um ponto mais baixo
    aqui, talvez um ponto como este.
  • 7:57 - 8:00
    E isso significaria um
    fornecimento de oxigénio maior.
  • 8:00 - 8:01
    Mas isso não é ideal.
  • 8:01 - 8:03
    Você não quer que seu
    coxas para se tornar hipóxica.
  • 8:03 - 8:06
    Isso poderia começar
    doendo e doendo.
  • 8:06 - 8:10
    Então, há uma outra maneira de
    tem uma entrega grande de oxigênio
  • 8:10 - 8:13
    sem ter qualquer
    tecido hipóxico,
  • 8:13 - 8:16
    ou tecido que tem um baixo
    quantidade de oxigénio no mesmo.
  • 8:16 - 8:18
    E é aí que a Bohr
    efeito entra em jogo.
  • 8:18 - 8:19
    Então lembre-se, a
    efeito Bohr disse
  • 8:19 - 8:24
    que, CO2 e prótons
    afeta a hemoglobina do
  • 8:24 - 8:25
    afinidade para o oxigénio.
  • 8:25 - 8:29
    Então, vamos pensar em uma situação.
  • 8:29 - 8:30
    Vou fazê-lo em verde.
  • 8:30 - 8:33
    E nesta situação, onde
    você tem um monte de dióxido de carbono
  • 8:33 - 8:35
    e prótons, a
    efeito Bohr diz-nos
  • 8:35 - 8:38
    que vai ser mais difícil
    para oxigénio para se ligar a hemoglobina.
  • 8:38 - 8:40
    Então, se eu estava a esboçar
    a outra curva,
  • 8:40 - 8:44
    Inicialmente, ele vai
    ser ainda menos impressionante,
  • 8:44 - 8:47
    com menos de oxigénio
    ligado à hemoglobina.
  • 8:47 - 8:50
    E, eventualmente, uma vez que o
    concentração de oxigénio
  • 8:50 - 8:53
    sobe o suficiente, ele vai
    começar a subir, subir, subir.
  • 8:53 - 8:55
    E se liga
    hemoglobina eventualmente.
  • 8:55 - 8:57
    Então não é como ele vai
    hemoglobina não se ligam
  • 8:57 - 9:00
    na presença de carbono
    e dióxido de protões.
  • 9:00 - 9:02
    Mas é preciso mais tempo.
  • 9:02 - 9:05
    E assim toda a curva
    parece se deslocou.
  • 9:05 - 9:09
    Estas condições de alta
    CO2 e altas prótons,
  • 9:09 - 9:12
    isso não é realmente
    relevantes para os pulmões.
  • 9:12 - 9:15
    Os pulmões estão pensando,
    bem, para nós, quem se importa.
  • 9:15 - 9:16
    Nós realmente não têm
    estas condições.
  • 9:16 - 9:19
    Mas, para a coxa,
    é relevante
  • 9:19 - 9:21
    porque o coxa
    tem um monte de CO2.
  • 9:21 - 9:23
    E a coxa tem
    um monte de prótons.
  • 9:23 - 9:26
    Novamente, lembre-se, de alta
    protões significa um pH baixo.
  • 9:26 - 9:29
    Então você pode pensar
    dele de qualquer maneira.
  • 9:29 - 9:33
    Então, na coxa, você vai
    para obter, em seguida, um ponto diferente.
  • 9:33 - 9:37
    Vai ser no verde
    curva não a curva azul.
  • 9:37 - 9:40
    Assim, podemos desenhá-la em
    o mesmo nível de O2,
  • 9:40 - 9:42
    realmente estar aqui.
  • 9:42 - 9:46
    Então, qual é o teor de O2 na
    sangue que está deixando a coxa?
  • 9:46 - 9:48
    Bem, em seguida, fazê-lo
    corretamente, eu diria, bem,
  • 9:48 - 9:51
    seria realmente aqui.
  • 9:51 - 9:52
    Esta é a quantidade real.
  • 9:52 - 9:56
    E assim O2 entregar é realmente
    muito mais impressionante.
  • 9:56 - 9:57
    Olhe para isso.
  • 9:57 - 10:01
    Então entrega O2 é aumentada
    por causa do efeito Bohr.
  • 10:01 - 10:03
    E se você quer saber exatamente
    o quanto ele é aumentado,
  • 10:03 - 10:04
    Eu poderia até mostrar-lhe.
  • 10:04 - 10:09
    Eu poderia dizer, bem, este
    equivaleria a partir daqui até aqui.
  • 10:09 - 10:12
    Literalmente a vertical
    distância entre o verde
  • 10:12 - 10:13
    e as linhas azuis.
  • 10:13 - 10:18
    Então este é o oxigênio extra
    entregues por causa da Bohr
  • 10:18 - 10:19
    efeito.
  • 10:19 - 10:23
    Então é assim que o efeito Bohr
    é tão importante na verdade
  • 10:23 - 10:26
    nos ajudando a oferecer
    oxigênio aos nossos tecidos.
  • 10:26 - 10:29
    Então, vamos fazer a mesma coisa,
    agora, mas para o efeito Haldane.
  • 10:29 - 10:31
    E para fazer isso, nós realmente
    terá de mudar as coisas ao redor.
  • 10:31 - 10:34
    Então, nossas unidades e nossos eixos
    vai ser diferente.
  • 10:34 - 10:38
    Então nós vamos ter a
    quantidade de dióxido de carbono não.
  • 10:38 - 10:41
    E aqui, vamos fazer de carbono
    teor de dióxido de no sangue.
  • 10:41 - 10:44
    Então, vamos pensar
    isto com cuidado.
  • 10:44 - 10:46
    primeira partida Vamos
    fora com o aumento
  • 10:46 - 10:49
    a quantidade de carbono
    dióxido lenta mas seguramente.
  • 10:49 - 10:51
    E ver como o conteúdo vai para cima.
  • 10:51 - 10:54
    E aqui, à medida que aumenta
    a quantidade de dióxido de carbono,
  • 10:54 - 10:57
    o conteúdo é uma espécie de
    sobe como uma linha reta.
  • 10:57 - 10:58
    E a razão pela qual
    Não é preciso que S
  • 10:58 - 11:00
    forma que tínhamos
    com o oxigénio
  • 11:00 - 11:03
    é que não há cooperatividade
    na ligao a hemoglobina.
  • 11:03 - 11:06
    Ele só vai para cima em linha reta.
  • 11:06 - 11:07
    Então, isso é bastante fácil.
  • 11:07 - 11:10
    Agora, vamos dar dois
    aponta como fizemos antes.
  • 11:10 - 11:12
    Vamos dar um ponto,
    digamos que aqui em cima.
  • 11:12 - 11:15
    Esta será uma quantidade elevada
    de CO2 no sangue.
  • 11:15 - 11:18
    E este será um baixo
    quantidade de CO2 no sangue.
  • 11:18 - 11:21
    Então você teria uma quantidade baixa,
    vamos dizer aqui,
  • 11:21 - 11:23
    em que parte do tecido?
  • 11:23 - 11:26
    Bem, baixas emissões de CO2, que
    soa como os pulmões
  • 11:26 - 11:28
    porque não há
    muito CO2 lá.
  • 11:28 - 11:32
    Mas alta CO2, ele
    provavelmente é das coxas
  • 11:32 - 11:35
    porque as coxas como
    pequenas fábricas de CO2.
  • 11:35 - 11:38
    Assim, o coxa tem um alto
    quantidade e os pulmões
  • 11:38 - 11:39
    têm uma baixa quantidade.
  • 11:39 - 11:43
    Então, se eu quero olhar para o
    quantidade de CO2 entregue,
  • 11:43 - 11:44
    faríamos isso da mesma maneira.
  • 11:44 - 11:47
    Nós dizemos, OK, bem, o
    coxas tinha uma quantidade elevada.
  • 11:47 - 11:51
    E esta é a quantidade de
    CO2 no sangue, lembre-se.
  • 11:51 - 11:53
    E esta é a quantidade
    de CO2 no sangue quando
  • 11:53 - 11:55
    ele fica para os pulmões.
  • 11:55 - 11:59
    Assim, a quantidade de CO2 que
    foi entregue a partir da coxa
  • 11:59 - 12:02
    para os pulmões é a diferença.
  • 12:02 - 12:04
    E então é assim
    entrega muito CO2
  • 12:04 - 12:06
    na verdade estamos recebendo.
  • 12:06 - 12:11
    Assim como tivemos a entrega O2,
    temos esta entrega muito CO2.
  • 12:11 - 12:13
    Agora, leia sobre o
    efeito Haldane.
  • 12:13 - 12:16
    E vamos ver se podemos realmente
    esboçar uma outra linha.
  • 12:16 - 12:21
    Na presença de alta
    oxigênio, o que vai acontecer?
  • 12:21 - 12:23
    Bem, se há uma
    grande quantidade de oxigênio ao redor,
  • 12:23 - 12:27
    em seguida, ele vai mudar
    a afinidade da hemoglobina
  • 12:27 - 12:29
    para o dióxido de carbono e protões.
  • 12:29 - 12:34
    Por isso, vai permitir menos
    ligação de protões e de carbono
  • 12:34 - 12:37
    dióxido directamente
    à hemoglobina.
  • 12:37 - 12:39
    E isso significa que você está
    vai ter menos CO2
  • 12:39 - 12:44
    conteúdo para qualquer quantidade dada
    de CO2 dissolvido no sangue.
  • 12:44 - 12:47
    Assim, a linha ainda é uma linha reta
    linha, mas na verdade é,
  • 12:47 - 12:50
    você notar, é uma espécie
    de inclinação para baixo.
  • 12:50 - 12:53
    Então, onde isso é relevante?
  • 12:53 - 12:54
    Onde você tem
    um monte de oxigênio?
  • 12:54 - 12:57
    Bem, não é realmente
    relevante para as coxas
  • 12:57 - 12:59
    porque as coxas não
    tem um monte de oxigênio.
  • 12:59 - 13:02
    Mas é relevante
    para os pulmões.
  • 13:02 - 13:04
    É muito importante lá.
  • 13:04 - 13:08
    Então, agora você pode realmente dizer,
    bem, vamos ver o que acontece.
  • 13:08 - 13:11
    Agora que você tem alta
    O2, a entrega quanto CO2
  • 13:11 - 13:12
    você está recebendo?
  • 13:12 - 13:14
    E você já pode vê-lo.
  • 13:14 - 13:17
    Vai ser mais porque
    agora você tem tanto.
  • 13:17 - 13:21
    Você tem de ir tudo
    até aqui.
  • 13:21 - 13:24
    Portanto, este é o novo
    quantidade de entrega de CO2.
  • 13:24 - 13:25
    E ele se foi para cima.
  • 13:25 - 13:27
    E, na verdade, você pode até mesmo
    mostrar exatamente o quanto
  • 13:27 - 13:30
    ele foi embora por, simplesmente
    tomar essa diferença.
  • 13:30 - 13:33
    Portanto, esta diferença direita
    aqui entre os dois,
  • 13:33 - 13:36
    este é o efeito Haldane.
  • 13:36 - 13:39
    Esta é a forma visual
    que você pode realmente
  • 13:39 - 13:41
    ver que efeito Haldane.
  • 13:41 - 13:43
    Assim, o efeito Bohr e
    o efeito Haldane, estes
  • 13:43 - 13:46
    são dois importantes
    estratégias de nosso corpo
  • 13:46 - 13:50
    tem para aumentar a
    quantidade de libertação de O2 e CO2
  • 13:50 - 13:52
    entrega indo para trás e
    para trás entre os pulmões
  • 13:52 - 13:53
    e os tecidos.
Title:
Bohr effect vs. Haldane effect | Human anatomy and physiology | Health & Medicine | Khan Academy
Description:

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Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
13:53

Portuguese subtitles

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