Articulo de referencia

cascada de oxígeno

En fisiología respiratoria , la cascada de oxígeno describe el flujo de oxígeno del aire a las mitocondrias , donde se consume en la respiración aeróbica para liberar energía. [...

En fisiología respiratoria , la cascada de oxígeno describe el flujo de oxígeno del aire a las mitocondrias , donde se consume en la respiración aeróbica para liberar energía. [ 1 ] El oxígeno fluye desde áreas con alta presión parcial de oxígeno (PO 2 , también conocida como tensión de oxígeno ) a áreas de menor PO 2 .

El aire suele contener alrededor del 21 % de oxígeno, y a nivel del mar , la PO₂ del aire suele ser de aproximadamente 159 mmHg . [ 2 ] La humedad diluye la concentración de oxígeno en el aire. Al inhalar aire hacia los pulmones, este se mezcla con agua y gases de escape, incluido el CO₂ , lo que diluye aún más la concentración de oxígeno y disminuye la PO₂ . A medida que el oxígeno continúa fluyendo a lo largo del gradiente de concentración desde áreas de mayor concentración a áreas de menor concentración, debe atravesar barreras como las paredes de los alvéolos , las paredes de los capilares , el plasma sanguíneo capilar , la membrana de los glóbulos rojos , el espacio intersticial , otras membranas celulares y el citoplasma celular . La presión parcial de oxígeno disminuye al atravesar cada barrera. [ 3 ]

Mesa

La Tabla 1 muestra un ejemplo de la cascada de oxígeno típica en el músculo esquelético de un hombre adulto sano en reposo, que respira aire a presión atmosférica a nivel del mar . Los valores reales en una persona pueden variar considerablemente debido a las condiciones ambientales, el estado de salud, el tipo de tejido y las demandas metabólicas.

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Dominelli, Paolo; Wiggins, Chad; Roy, Tuhin; Secomb, Timothy; Curry, Timothy; Joyner, Michael (10 de marzo de 2021). " La cascada de oxígeno durante el ejercicio en la salud y la enfermedad" . Mayo Clinic Proceedings . 96 (4): 1017– 1032. doi : 10.1016/j.mayocp.2020.06.063 . PMC 8026750. PMID 33714599 .  
  2. 1 2 3 4 5 Treacher, DF; Leach, RM (noviembre de 1998). "Transporte de oxígeno—1. Principios básicos" . BMJ . 317 (7168): 1302– 1306. doi : 10.1136/bmj.317.7168.1302 . PMC 1114207. PMID 9804723 .  
  3. 12345Hirai, Daniel; Colburn, Trenton; Craig, Jesse; Hotta, Kazuki; Kano, Yutaka; Musch, Timothy; Poole, David (October 2018). "Skeletal muscle interstitial O2 pressures: bridging the gap between the capillary and myocyte". Microcirculation. 26 (5) e12497. doi:10.1111/micc.12497. PMC 6379155. PMID 30120845.
  4. Schumacker, Paul T.; Gillespie, Mark N.; Nakahira, Kiichi; Choi, Augustine M. K.; Crouser, Elliott D.; Piantadosi, Claude A.; Bhattacharya, Jahar (1 June 2014). "Mitochondria in lung biology and pathology: more than just a powerhouse". American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology. 306 (11): L962–L974. doi:10.1152/ajplung.00073.2014. PMC 4042189. PMID 24748601.