 Daniela Rodríguez Jeisy Puentes.  ¿Que modelo es mas consistente para explicar la transición de los estados T a R de la hemoglobina, el concertado.

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Transcripción de la presentación:

 Daniela Rodríguez Jeisy Puentes

 ¿Que modelo es mas consistente para explicar la transición de los estados T a R de la hemoglobina, el concertado o secuencial? La hemoglobina puede presentar dos conformaciones: la relajada o R (cuando está saturada de Oxigeno) y la tensa o T (cuando no tiene oxigeno). Una hemoglobina en un medio con baja presión de O2, se encuentra en estado T todas sus subunidades, a medida que la pO2 aumenta comienza a cargarse de O2, de una en una, permitiendo que cada subunidad que tiene O2 pase a la forma R. Cada O2 que ingresa a una subunidad acelera el ingreso del próximo O2. Esto se denomina efecto cooperativo.

 ¿Como se involucra el dióxido de carbono CO2 y los H+ en estos estados? El ácido carbónico pasa automáticamente a HCO3 y H+. El H+ generado se incorpora a la desoxiHb, esto genera HbH+, proceso facilitado por el efecto Bohr. La Hb retiene 2H+ por cada molécula de O2 que pierde. El HCO3- por su parte, difunde a través de la membrana eritrocitaria y en parte se intercambia con iones Cl- del plasma, mecanismo denominado desplazamiento del cloruro. Así se transporta la mayoría del CO2. El restante, se transporta como CO2 disuelto (7%) y como reacción del CO2 con los grupos amino de la Hb, donde se generan entre 1 y 2 equivalentes de H+. Como la reacción es reversible, en los tejidos se desplaza hacia la derecha por la alta concentración de CO 2 y la hemoglobina pierde el O 2.

 ¿De donde provienen estas moléculas? La hemoglobina en interacción con la célula: La hemoglobina en interacción con la célula: Las células metabólicamente activas requieren de altas concentraciones de O 2 para generar energía; también generan altas concentraciones de H + y CO 2. El CO 2 se difunde en sangre y reacciona con agua para producir HCO 3 - y H +. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - La hemoglobina en interacción con el alveolo: La hemoglobina en interacción con el alveolo: El HCO 3 - es transportado por la sangre a los pulmones. Cuando la hemoglobina se oxigena en los pulmones (estado R), se libera H + que reacciona con HCO 3 - para formar H 2 CO 3, que, a su vez, se disocia en H 2 O y CO 2. El CO 2 se exhala en forma de gas. H + + HCO 3 - H 2 CO 3 H 2 O + CO 2

 ¿Como es la afinidad de la Hemoglobina en el alveolo y como es en la células? La sangre carboxigenada llega al pulmón, la hemoglobina en los glóbulos rojos se satura de oxígeno; La unión del oxígeno libera H+ de la molécula de hemoglobina, el bicarbonato ingresa a los glóbulos rojos uniéndose con los H+ formando ácido carbónico. Este se descompone, (reacción catalizada por la anhidrasa carbónica) produciendo dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se difunde hacia el alvéolo, siguiendo su gradiente de presión. Este proceso es conocido como efecto Bohr. Que función tiene la enzima anhidrasa carbónica? Los eritrocitos disponen de una enzima, la anhidrasa carbónica, que hace reaccionar el CO 2 con el agua produciendo el bicarbonato, un importante anión en la regulación del equilibrio ácido-base.

 Bibliografía l+de+la+hemoglobina&source=bl&ots=Y_JUTOfTO&sig=wP88TkxgBIuZ1qoHdl00m5xupM8&hl=es&sa=X&ei=YC5jUe ONK6v4igLit4GwDg&ved=0CD0Q6AEwAw#v=onepage&q=Modelo%20concertado%20o%20secuencial%20de%20l a%20hemoglobina&f=false