Saturação da Hb pela equação de Hill em função de pO₂, com deslocamentos do P50 efetivo por pH, CO₂ e temperatura; pontos arterial e venoso, efeito Bohr e conteúdo de O₂.
É um modelo didático da hemoglobina adulta. Não inclui hemoglobina fetal, dis-hemoglobinas, detalhes do 2,3-BPG, tamponamento ácido–base nem a fisiologia completa dos gases sanguíneos.
Gráficos
Sobre o modelo
A curva de dissociação da oxiemoglobina se constrói pela equação de Hill S = pO₂ⁿ/(P50ⁿ + pO₂ⁿ), em que S é a fração de saturação da hemoglobina, n fixa a cooperatividade e P50 é a pressão parcial de oxigênio a 50% de saturação. Os controles deslocam o P50 efetivo por uma aproximação didática do efeito Bohr: pH mais baixo, mais CO₂ e temperatura mais alta aumentam o P50 e deslocam a curva para a direita, facilitando a liberação de oxigênio no tecido ativo. Condições de maior afinidade deslocam a curva para a esquerda. O segundo gráfico traduz a saturação em conteúdo de oxigênio no sangue C_O₂ = 1.34·Hb·S + 0.003·pO₂: o grande reservatório ligado à hemoglobina e a pequena contribuição do O₂ dissolvido. Os pontos arterial e venoso mostram como pO₂ e a posição da curva afetam saturação, conteúdo e oxigênio extraído.
Para quem: Fisiologia e biofísica: transporte de gases no sangue, ligação cooperativa, efeito Bohr.
Conceitos-chave
curva de dissociação da oxiemoglobina
equação de Hill
P50
efeito Bohr
conteúdo de oxigênio
pO₂
ligação cooperativa
Como funciona
A saturação da hemoglobina se calcula pela equação de Hill: S = pO₂ⁿ/(P50ⁿ+pO₂ⁿ). Queda de pH, aumento de CO₂ e da temperatura elevam o P50 (efeito Bohr, deslocamento da curva à direita) e facilitam a liberação de oxigênio aos tecidos. Conteúdo de oxigênio no sangue: C_O₂ = 1.34·Hb·S + 0.003·pO₂.
Fórmulas principais
S = pO₂ⁿ/(P50ⁿ + pO₂ⁿ), C_O₂ = 1.34 Hb S + 0.003 pO₂. Lower pH / higher CO₂ / higher T raises P50 (right shift).
Perguntas frequentes
O que é o P50?
É o pO₂ em que a hemoglobina está 50% saturada. P50 maior significa menor afinidade e deslocamento da curva à direita; P50 menor — maior afinidade e deslocamento à esquerda.
Por que o tecido ativo desloca a curva à direita?
O tecido ativo em geral está mais quente, mais ácido e mais rico em CO₂. Essas condições estabilizam a desoxiemoglobina, elevam o P50 e ajudam a liberar oxigênio onde o metabolismo é alto — é o efeito Bohr.
Para que o conteúdo de oxigênio se já há saturação?
A saturação não leva em conta a concentração de hemoglobina. Na anemia a SaO₂ pode ser alta e o conteúdo total de O₂ baixo: há menos transportadores, embora cada um esteja quase cheio.