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Orientación Universidad
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Efecto Bohr exposición, Diapositivas de Bioquímica

Presentación con definición y especificaciones

Tipo: Diapositivas

2025/2026

Subido el 17/02/2026

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Instituto Politécnico Nacional
Alcantar Santiago Daniela Monserrat
Baron Pradel Nadia Aylin
Barrera Rosas Gabriela
Chávez Gonlez Lisette Arantza
az Meza Adriana Monserrat
Infante Becerril Itzel Monserrath
I N T E G R A N T E S
EFECTO BOHR
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¡Descarga Efecto Bohr exposición y más Diapositivas en PDF de Bioquímica solo en Docsity!

Instituto Politécnico Nacional

Alcantar Santiago Daniela Monserrat Baron Pradel Nadia Aylin Barrera Rosas Gabriela Chávez González Lisette Arantza Díaz Meza Adriana Monserrat Infante Becerril Itzel Monserrath

I N T E G R A N T E S

EFECTO BOHR

CONTENIDO TABLA DE

Introducción

Concepto

Historia

Como funciona el efecto

Bohr

Importancia

En el cuerpo

Importancia Clínica

Ejemplo

INTRODUCCIÓN Descrita por primera vez en 1904 por el fisiólogo danés Christian Bohr, que establece que a un pH menor (más ácido, más hidrogeniones), la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad. HISTORIA

¿ CÓMO FUNCIONA? El dióxido de carbono generado en tejidos periféricos se combina con agua para formar ácido carbónico, el cual se disocia hacia protones y iones de bicarbonato. La desoxihemoglobina actúa como un amortiguador al unir protones y llevarlos a los pulmones. En estos últimos, la captación de oxígeno por la hemoglobina libera protones que se combinan con el ion bicarbonato; ello forma ácido carbónico, que cuando se deshidrata mediante la anhidrasa carbónica se convierte en dióxido de carbono, que entonces se exhala.

IMPORTANCIA En el cuerpo humano , el efecto Bohr es crucial para la entrega eficiente de oxígeno a las células. Funciona de la siguiente manera:

  1. Aumento de dióxido de carbono (CO2): Cuando los tejidos del cuerpo producen dióxido de carbono, el CO2 se disuelve en la sangre y disminuye el pH.
    1. Cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno: Un pH más bajo, reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que facilita la liberación del oxígeno en los tejidos donde más se necesita.
    2. Mayor liberación de oxígeno: En áreas del cuerpo donde hay mayor concentración de CO2, la hemoglobina cede más fácilmente el oxígeno, asegurando que los tejidos obtengan el oxígeno necesario para mantener sus funciones.

IMPORTANCIA CLÍNICA Sostenibilidad

  1. Optimización del Suministro de Oxígeno en Tejidos Activos: Crucial para que los tejidos que están en actividad reciban suficiente oxígeno. Por ejemplo, durante el ejercicio, los músculos producen más CO₂ y ácido láctico, lo cual disminuye el pH local. Esto desencadena el efecto Bohr, aumentando la liberación de oxígeno en los músculos y permitiendo un mayor rendimiento físico. 2. Regulación en Enfermedades Respiratorias y Cardiovasculares: En patologías respiratorias (como EPOC o asma), el efecto Bohr ayuda a que los tejidos compensen la disminución de oxígeno en sangre al liberar más oxígeno a nivel tisular donde el CO₂ está elevado. En enfermedades cardíacas, donde puede haber hipoperfusión en algunos tejidos, el efecto Bohr también contribuye a la descarga de oxígeno en áreas que sufren de isquemia (baja perfusión de sangre).

CO CO EJEMPLO

El efecto Bohr describe como la afinidad de la Hemoglobina por el

Oxígeno disminuye , cuando se encuentra con una disminución del pH.

Tejidos tisulares

Célula

PCD2 46 mmHg

PO2 23mmHg

Intersticio

45 mmHg

40 mmHg

45 mmHg

40 mmHg

40 mmHg

140 mmHg

PH

Capilares

EJEMPLO: EJERCICIO FISICO

Durante el ejercicio los musculos generan mas CO2 y acido lactico, lo que

baja el pH en los capilares cercanos. Esto activa el efecto Bohr permitiendo

que la hemoglobina libere mas oxigeno en otros tejidos activos.

Este proceso es crucial para el rendimiento físico, ya que

permite que los músculos trabajen más intensamente al

recibir el oxígeno necesario para producir energía (ATP) de

manera eficiente.

MUCHAS

GRACIAS