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Início/Biofísica, fluidos e geociências/Curva de dissociação da oxiemoglobina

Curva de dissociação da oxiemoglobina

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.

Dissociação O₂–Hb

26.6 mmHg
2.8
7.4
37 °C
40 mmHg
15 g/dL
95 mmHg
40 mmHg

Aproximação do efeito Bohr: pH mais baixo, mais CO2 e temperatura mais alta aumentam o P50 efetivo e deslocam a curva à direita. O conteúdo de O2 inclui o oxigênio ligado à hemoglobina e o dissolvido.

Grandezas medidas

P50 efetivo26.6 mmHg
deslocamento da curvapróximo da curva padrão
SaO2 / SvO297 / 76%
CaO2 / CvO219.8 / 15.4 mL/dL
O2 extraído4.5 mL/dL

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.