Diferença chave – PAO2 vs SAO2
O transporte de oxigênio (O2) pelo sangue nas artérias é um processo crítico e é regido por muitos fatores como pH do sangue, pressões parciais dos gases no sangue, níveis de saturação de O2, concentração de hemoglobina disponível e eficiência cardíaca. O equilíbrio desses fatores garantirá o transporte eficiente de O2 para o tecido periférico com base na necessidade do tecido específico. A pressão parcial e a saturação de O2 são dois parâmetros muito importantes que determinam o transporte saudável de O2 no sangue que é caracterizado pelo Oxigênio- Curva de dissociação da hemoglobina que mostra a saturação da hemoglobina com O2, a pressão parcial e a concentração de O2 no sangue. A pressão parcial do O2 (PAO2) é a pressão exercida pelo O2 na artéria paredes enquanto a saturação de O2 (SAO2) é a porcentagem total de sítios de ligação da hemoglobina ocupados por O2 Esta é a principal diferença entre PAO2 e SAO2
O que é PAO2?
Pressão parcial é definida pela lei de D alton das pressões parciais, onde se afirma que a pressão total de um sistema é igual à soma das pressões individuais exercidas pelos gases presentes na mistura. As pressões parciais dos gases dissolvidos no sangue são medidas assumindo que o sangue foi equilibrado com um volume de gás. Assim, Pressão Parcial de O2 (PAO2) também conhecida como O2 tensão no sangue, é a pressão exercida por O2 na parede arterial. É importante notar que O2 no sangue é dissolvido em uma mistura de outros gases, como dióxido de carbono e monóxido de carbono, mas O2 é o único gás que exerce pressão sobre a parede arterial.
Quando a concentração de O2 no sangue é maior, o PAO2 também aumenta, permitindo que o sangue carregue maiores quantidades de O2 em comparação com outros fluidos como a água. A medição e registro da PAO2 é importante durante os estados patológicos porque existem certos processos fisiológicos que dependem de alterações no O2 nos seus microambientes que são caracterizados por as mudanças no PAO2.
O que é SAO2?
Saturação de O2 (SAO2) no sangue define a porcentagem de sítios de ligação à hemoglobina que são ocupados por O 2. Cada molécula de hemoglobina pode ocupar quatro O2 moléculas, pois pode modificar alostericamente sua conformação para facilitar a ligação de O2 à sua ligação local. Durante 100% de saturação, todos os sítios de ligação da hemoglobina são ocupados por O2, e qualquer aumento na pressão parcial ou na concentração de O2 no sangue seria não causar um aumento na saturação. Isso é representado pela área de platô da curva de dissociação oxigênio-hemoglobina. Este padrão de saturação é a razão para a curva característica em forma de sigmóide da curva O2 – Curva de hemoglobina.
Figura 01: Curva de dissociação Oxigênio-Hemoglobina
Quais são as semelhanças entre PAO2 e SAO2?
- PAO2 e SAO2 dependem da concentração de O2 presente no sangue e pulmões.
- Ambos os parâmetros podem ser usados como indicadores para sugerir desequilíbrios de hemoglobina, O2, eficiência cardíaca e respiratória.
- PAO2 e SAO2 são diretamente proporcionais até que O2atinja sua saturação máxima.
Qual é a diferença entre PAO2 e SAO2?
PAO2 vs SAO2 |
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PAO2 é a pressão exercida por O2 na parede arterial. | SAO2 é a porcentagem de sítios de ligação da hemoglobina que são ocupados por O2. |
Unidades de Expressão | |
PAO2 é expresso em Pascal (unidades de medição de pressão). | SAO2 é expresso em porcentagem. |
Fator Dependente | |
O Dissolvido2 concentração afeta o PAO2. | O número de O2 sites de ligação e o PAO2 afetam o SAO2. |
Resumo – PAO2 vs SAO2
PAO2 e SAO2 definem a eficiência cardíaca e são considerados marcadores para avaliar as condições metabólicas dos pulmões e do coração em termos dos níveis de oxigênio. PAO2 é a pressão exercida por O2 na parede arterial. SAO2 é a porcentagem de sítios de ligação da hemoglobina que estão ocupados com O2. Esta é a principal diferença entre PAO2 e SAO2. O PAO normal2 de uma pessoa saudável deve estar acima de 17 kPa ou 128 mmHg, o que resultará em 100% SAO2 enquanto o SAO normal 2 é maior que 90%. Desvios desses níveis atuam como marcadores e são importantes na análise de anormalidades nas hemoglobinas e intoxicação por monóxido de carbono.
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