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      <title>Trabajo en grupo: Simulación de la saturación de mioglobina y hemoglobina con oxígeno by Denisse Erazo</title>
      <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-06-13 03:37:24 UTC</pubDate>
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         <title>1. Selecciona la mioglobina; ve subiendo la presión de oxígeno y observa a qué ritmo se satura la unión. ¿Cuál es la máxima unión que puedes conseguir?  </title>
         <author>denisseerazom</author>
         <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3/wish/2219026113</link>
         <description><![CDATA[<div>En el caso de mioglobina, la máxima unión que se pudo conseguir fue de 45/46 moléculas con oxígeno unido.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-13 03:38:56 UTC</pubDate>
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         <title>2. Repítelo para hemoglobina. ¿Observas diferencia con respecto a la anterior?  </title>
         <author>denisseerazom</author>
         <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3/wish/2219027482</link>
         <description><![CDATA[<div>Respecto a la hemoglobina, la máxima unión que se pudo conseguir fue de 46/46 moléculas con oxígeno unido lo que significa que a comparación de la mioglobina, esta es mejor en la saturación de oxígeno.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-13 03:39:49 UTC</pubDate>
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         <title>3. Fija una presión de O2 de unos 20 mm Hg y compara la unión a la mioglobina con la de hemoglobina. Interpreta la funcionalidad de esa diferencia.  </title>
         <author>denisseerazom</author>
         <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3/wish/2219027874</link>
         <description><![CDATA[<div>Se observa una mayor afinidad del oxígeno por la mioglobina que por la hemoglobina, siendo la mioglobina la que presenta un mayor número de moléculas con oxigeno unido a su estructura a una presión de 20mm Hg. Esto se debe a que a la presión de 20mm de Hg, que por lo general es la que se encuentra en el músculo activo, la mioglobina libera poco del oxígeno unido a su estructura, esto quiere decir que no es un vehículo eficiente para el transporte de oxígeno porque lo retiene, en cambio la hemoglobina presenta menos moléculas de oxígeno unidas, debido a que son liberadas en estas presiones. Esto convierte a la mioglobina en una molécula bueno para el almacenamiento de O2, que se llega a usar en situaciones de ejercicio extenuantes, donde la presión parcial de O2 es de 5mm de Hg.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-13 03:40:22 UTC</pubDate>
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         <title>4. Efecto Bohr: selecciona la hemoglobina y una presión de O2 intermedia. Observa cómo cambia la unión cuando modificas el pH: al aumentar el pH, ¿se une más o menos oxígeno? Piensa en la funcionalidad de este cambio (¿en dónde hay mayor pH, en los alveolos pulmonares o en los tejidos?) </title>
         <author>denisseerazom</author>
         <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3/wish/2219028242</link>
         <description><![CDATA[<div>Con una presión de O2 intermedia en la hemoglobina y al aumentar el pH, lo que sucede es la unión de más moléculas de O2. Por otro lado, determinamos que en los alveolos pulmonares existe mayor pH con respecto a los tejidos. &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-13 03:40:40 UTC</pubDate>
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         <title>5. Al aumentar la concentración (o la presión parcial) de CO2 ¿sube o baja la unión de oxígeno? Piensa en su función (¿en dónde hay más CO2, en los alveolos pulmonares o en los tejidos?) </title>
         <author>denisseerazom</author>
         <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3/wish/2219028462</link>
         <description><![CDATA[<div>En la simulación podemos visualizar que al aumentar la concentración o la presión parcial de CO2, la unión de oxígeno se mantiene estable es decir no subió ni bajo. Con dicha afirmación podemos decir que el lugar con más presencia de CO2 son los alveolos pulmonares, además cabe mencionar que en dicho lugar ocurre el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en conjunto con los pulmones. &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-13 03:40:58 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6. Al aumentar la temperatura ¿sube o baja la unión de oxígeno? Piensa en su función (¿en dónde hay mayor temperatura, en los alveolos pulmonares o en los tejidos?) </title>
         <author>denisseerazom</author>
         <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3/wish/2219029314</link>
         <description><![CDATA[<div>En la simulación se observa al inicio, que, con una temperatura corporal y presión parcial de oxígeno normales, existe una gran cantidad de moléculas con oxígeno unido y casi ninguna sin oxígeno; sin embargo, al aumentar la temperatura se puede observar como la cantidad de moléculas con oxígeno unido disminuye, aumentando, en cambio, las moléculas sin oxígeno; demostrando que una alteración en los factores que afectan a la disociación del oxígeno con la hemoglobina puede disminuir la afinidad de esta por el O2. De esta forma, se puede decir que, en los tejidos, donde la temperatura es mayor gracias al metabolismo celular, la entrega de oxígeno es más sencilla.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-13 03:41:52 UTC</pubDate>
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         <title>Integrantes</title>
         <author>denisseerazom</author>
         <link>https://padlet.com/denisseerazom/cw0gtzosjhsqkvy3/wish/2219030078</link>
         <description><![CDATA[<div>Emily Bravo<br>Diana Bustos<br>Gerald Dután<br>Miguel Enríquez<br>Denisse Erazo</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-13 03:42:51 UTC</pubDate>
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