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Difusión de Gases en los Pulmones 🫁 Explicación clara y rápida para estudiantes de medicina

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el objetivo del sistema respiratorio es

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intercambiar oxígeno del aire ambiental

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y dióxido de carbono de la sangre

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capilar Esto se logra mediante la

0:10

difusión de gases entre el alveolo y la

0:12

sangre

0:14

Bienvenidos a sala de choque soy la

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doctora Hilda Sánchez y hoy hablaremos

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sobre la difusión de gases del sistema

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respiratorio el aire del ambiente se

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inspira mezclándose con vapor de agua y

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gases que no se exhalan completamente a

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esto le llamamos aire alveolar el flujo

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de gases es un movimiento de un gas

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desde un sistema de alta presión a uno

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de baja presión

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la difusión de gases es un transporte

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pasivo el oxígeno se mueve del alveolo a

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la sangre capilar y el dióxido de

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carbono se mueve desde la sangre capilar

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al alveolo el oxígeno es menos soluble

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que el dióxido de carbono por lo que la

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difusión de oxígeno es más lenta

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el oxígeno debe pasar de una fase

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gaseosa en el alveolo a una fase líquida

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en la sangre capilar la ley de Henry nos

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dice que la cantidad del gas que se

1:07

disuelve en un líquido es directamente

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proporcional a la presión parcial del

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gas sobre el líquido y a la solubilidad

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del gas en el líquido es representado

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por la siguiente fórmula c es igual a K

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por p

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aquí tenemos la primer determinante de

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la difusión de gases que es la presión

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parcial del gas Qué es la presión

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parcial del gas es la presión que ejerce

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cada gas de forma individual el aire se

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compone de diferentes gases y cada gas

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ejerce una presión dependiendo del

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número de partículas que se encuentren

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en este es así que tenemos algunas

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diferencias entre la composición del

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aire atmosférico y la composición del

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gas alveolar

1:51

el oxígeno debe atravesar el surfactante

1:54

pulmonar el epitelio alveolar el

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intersticio y el endotelio capilar todo

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esto conocido como la membrana alveolo

2:02

capilar para llegar al glóbulo rojo con

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el que se une esta difusión se determina

2:08

por la ley de fic que nos dice que el

2:10

volumen del gas que se mueve a través de

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una membrana en un determinado tiempo es

2:15

directamente proporcional al área de la

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Barrera la constante de difusión y la

2:20

diferencia de presiones entre ambos

2:22

lados de la membrana pero inversamente

2:25

proporcional al grosor de la Barrera y

2:28

esto se representa por la siguiente

2:30

fórmula volumen del gas difundido es

2:33

igual al área de la Barrera por la

2:35

constante de difusión por el gradiente

2:37

de presión todo esto dividido entre el

2:40

grosor de la Barrera esto es importante

2:44

porque las características de la

2:46

membrana alveolo capilar facilitarán la

2:48

difusión

2:50

tenemos en primera instancia el área de

2:53

la Barrera el área de la Barrera es

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amplia ya que mide 60 a 100 metros

2:59

cuadrados en un adulto esta área puede

3:02

aumentarse mediante el ejercicio ya que

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se reclutan capilares y puede disminuir

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cuando hay una disminución del retorno

3:10

venoso al decir que el volumen del gas

3:13

que se difunde es directamente

3:14

proporcional a la membrana y la membrana

3:18

es grande entonces el volumen de oxígeno

3:20

que se difunde será grande

3:24

la siguiente determinante en la difusión

3:26

es la constante de difusión que depende

3:30

de la membrana alveolo capilar y de cada

3:32

gas en particular el dióxido de carbono

3:35

es 24 veces más soluble en su fase

3:38

líquida que el oxígeno por lo tanto

3:41

mientras mayor sea la constante de

3:43

difusión mayor será el volumen del gas

3:46

que se difunde por la membrana y se

3:48

representa con la siguiente fórmula d es

3:51

igual a solubilidad entre la raíz

3:55

cuadrada del peso molecular

3:57

el siguiente componente es el gradiente

4:00

de presión parcial o también llamado la

4:02

diferencia de presión parcial a los dos

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lados de la membrana es lo que determina

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primordialmente la difusión de un gas

4:10

por ejemplo la presión parcial de

4:12

oxígeno en el alveolo es de

4:14

aproximadamente 100 mm de mercurio y en

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el capilar es de 40 milímetros de

4:19

mercurio la difusión por lo tanto se

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hará de un sistema de mayor a menor

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presión es decir del alveolo hacia el

4:28

capilar

4:30

el grosor de la Barrera mide de 0.2 a

4:33

0.5 micrómetros si el volumen del gas

4:37

difundido es inversamente proporcional

4:39

al grosor de la Barrera a menor medida

4:42

de la Barrera mayor será el volumen del

4:44

gas que se va a difundir

4:47

esto es todo por hoy si te gustó el

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