Tema 8 Transporte de Gases Volumes e des

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TEMA 8 TRANSPORTE DE GASES VOLUMES E CAPACIDADES renatoalvarenga.com RENATO ALVARENGA

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TEMA 8

TRANSPORTE DE GASESVOLUMES E

CAPACIDADES

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RENATO ALVARENGA

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A permuta dos gases entre os pulmões e o sangue, e

seu movimento ao nível tecidual, processa-se

passivamente por difusão.

PERMUTA GASOSA NO CORPO E NOS TECIDOS

Os gradientes de pressão que favorecem a

transferência dos gases no corpo, é mostrado a

Continuação.

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Micrografia eletrônica de um capilar pulmonar (X6000). Observar a camada extremamente fina da membrana respiratória que separa o ar alveolar das hemácias.

Ar alveolar

Membrana respiratória que separa o ar alveolar do sangue

Hemácia

Capilares alveolares

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TRANSPORTE DE O2

1. Dissolvido no Plasma 2. Oxi-Hemoglobina

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TRANSPORTE DE O2A) Dissolvido no plasma: 3 a 4% no repouso e 2% no

exercício.

B) Oxihemoglobina: 96%

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Transporte do Oxigênio

A concentração de hemoglobina determina a capacidade do sangue em transportar oxigênio.

Aumento da [H+] (acidez) e temperatura facilita a liberação do oxigênio.

O treinamento afeta o fornecimento de oxigênio para o músculo.

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TRANSPORTE DE O2• Cada 1g de HB transporta 1,34 ml de O2

• Então, se você tem 15 g HB/ 100ml de sangue

• 15 x 1,34 = 20,2 Como a HB satura 98 %

• 20,2 X 0,98 = 19,7 vol% ou ml de O2/ 100 ml de sangue

• Mais 0,3 dissolvido no plasma = 20 ml de O2/ 100 ml .

• Ou em cada 1 L de sangue = 200 ml de O2renatoalvarenga.com

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TRANSPORTE DE CO21. Dissolvido no Plasma: 5%

2. Carbo-Hemoglobina: 20 %

3. Ácido carbônico e Bicarbonato: 75% H+ e HCO3-

CO2 + H2O H2CO3 H+ HCO3-Cl-

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VOLUMES E CAPACIDADES PULMONARES

Volumes pulmonares

São os componentes da capacidade pulmonar

total que não se sobrepõem.

Capacidades pulmonares

São a soma de dois ou mais volumes

pulmonares.

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VOLUMES E CAPACIDADES PULMONARES

Medidos mediante a epirometria, o indivíduo respira num dispositivo capaz de mensurar os volumes de gás inspirado e expirado.

Capacidade é a soma de volumes.

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VC

VRI

CV

VR

CFR

VRE

CPT

CI

CV= VOLUME CORRENTE CI= CAPACIDADE INSPIRATÓRIA

VRI= VOLUME DE RESERVA INSPIRATORIO CFR= CPACIDADE FUNCIONAL RESIDUAL

VRE= VOLUME DE RESERVA EXPIRATORIO CV= CAPACIDADE VITALVR= VOLUME RESIDUAL CPT= CAPACIDADE PULMONAR TOTAL

VOLUMES PULMONARES

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VOLUMES E CAPACIDADES PULMONARES

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CUSTO DO O2 RESPIRATÓRIO

• Volume de O2 destinado aos músculos respiratórios,

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DOR DO FLANCO• Conhecida também como dor do

veado, devido a antigas pesquisas de lactacidemia nestes animais em fadiga.

• Esta dor do lado em indivíduos que iniciam um programa de treinamento é causada por um alto custo de O2 respiratória e fluxo sanguíneo inadequado para perfeita remoção dos metabólitos e produzidos pelos músculos respiratórios.

• Má postura também pode causar esta dor.

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VOLUME CORRENTE E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

• Volume corrente é o volume de ar inspirado ou expirado em cada incursão respiratória .

• Freqüência respiratória é o número de respirações por minuto.

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VENTILAÇÃO PULMONAR

• Ventilação pulmonar é a renovação do ar da via condutora de ar para os pulmões e do ar do espaço alveolar que ocorre durante a inspiração e expiração pulmonar.

• É a relação • Ve = VC x FR• VC = volume corrente• FR = freqüência respiratória

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VENTILAÇÃO ALVEOLAR• VeA = (VC – EM) x FR• EM = Espaço morto é a porção onde não

há troca gasosa.• Atleta 1• (500 – 150)x 12=4200ml• Atleta 2• (250 – 150)x 24=2400ml• Mesmo dobrando a FR, não se

compensa a Redução a metade do VC.• A VeA mais eficiente é quando damos

profundidade, aumentando o VC.