Saturación de Hb según la ecuación de Hill frente a pO₂, con desplazamientos del P50 efectivo por pH, CO₂ y temperatura; puntos arterial y venoso, efecto Bohr y contenido de O₂.
Es un modelo de aula de la hemoglobina del adulto. No incluye hemoglobina fetal, dishemoglobinas, el detalle del 2,3-BPG, el amortiguamiento ácido-base ni la fisiología completa de los gases en sangre.
Gráficas
Sobre el modelo
La curva de disociación de la oxihemoglobina se construye con la ecuación de Hill S = pO₂ⁿ/(P50ⁿ + pO₂ⁿ), donde S es la fracción de saturación de la hemoglobina, n fija la cooperatividad y P50 es la presión parcial de oxígeno al 50% de saturación. Los controles desplazan el P50 efectivo con una aproximación de aula del efecto Bohr: un pH más bajo, más CO₂ y más temperatura aumentan P50 y desplazan la curva a la derecha, y así se cede oxígeno con más facilidad en el tejido activo. Condiciones de mayor afinidad desplazan la curva a la izquierda. La segunda gráfica pasa la saturación a contenido de oxígeno en sangre C_O₂ = 1.34·Hb·S + 0.003·pO₂: un reservorio grande unido a la hemoglobina y un aporte pequeño de O₂ disuelto. Los puntos arterial y venoso muestran cómo pO₂ y la posición de la curva cambian la saturación, el contenido y el oxígeno extraído.
Para quién: Fisiología y biofísica: transporte de gases en sangre, unión cooperativa, efecto Bohr.
Conceptos clave
curva de disociación de la oxihemoglobina
ecuación de Hill
P50
efecto Bohr
contenido de oxígeno
pO₂
unión cooperativa
Cómo funciona
La saturación de la hemoglobina se calcula con la ecuación de Hill: S = pO₂ⁿ/(P50ⁿ+pO₂ⁿ). Bajar el pH y subir CO₂ y la temperatura aumentan P50 (efecto Bohr, curva a la derecha) y facilitan la cesión de oxígeno a los tejidos. Contenido de oxígeno en sangre: C_O₂ = 1.34·Hb·S + 0.003·pO₂.
Fórmulas principales
S = pO₂ⁿ/(P50ⁿ + pO₂ⁿ), C_O₂ = 1.34 Hb S + 0.003 pO₂. Lower pH / higher CO₂ / higher T raises P50 (right shift).
Preguntas frecuentes
¿Qué es el P50?
Es el pO₂ al que la hemoglobina está saturada al 50%. Un P50 mayor significa menos afinidad y un desplazamiento a la derecha; uno menor, más afinidad y desplazamiento a la izquierda.
¿Por qué el tejido activo desplaza la curva a la derecha?
El tejido activo suele estar más caliente, más ácido y más rico en CO₂. Esas condiciones estabilizan la desoxihemoglobina, suben el P50 y ayudan a ceder oxígeno donde el metabolismo es alto: es el efecto Bohr.
¿Para qué el contenido de oxígeno si ya hay saturación?
La saturación no cuenta la concentración de hemoglobina. En una anemia la SaO₂ puede ser alta y el contenido total de O₂ bajo: hay menos transportadores, aunque cada uno esté casi lleno.