Bioquímica Básica

Anita Marzzoco e Bayardo Baptista Torres · Capítulo 211 de 225

Páginas do PDF

Bioquímica Básica

Capítulo 3 | Hemoglobina — Transporte de Oxigênio e Tamponamento do Plasma

Tamponamento do Plasma

1. Considerando o esquema seguinte, analisar o pH do plasma nas

situações:

a) pneumonia (redução da eficiência de trocas gasosas); b) hiperventilação;

c) diabetes (produção aumentada de ácidos orgânicos).

 

2. O gráfico mostra as curvas de saturação por oxigênio da mioglobina

em pH 7,4 e da hemoglobina em diferentes valores de pH.

 

a) Uma solução de hemoglobina, mantida sob pO de 30 mmHg, 2

apresentava pH = 7,4. Em experimentos separados, foi adicionado HCl ou NaOH à solução, até que os valores de pH

fossem, respectivamente, 7,2 e 7,6. Em qual dos experimentos houve liberação de O2 pela hemoglobina?

b) Uma solução de hemoglobina a pH 7,4 estava submetida a pO2

de 100 mmHg. Que fenômeno deve ocorrer com a hemoglobina se a pO2 baixar para 40 mmHg? E com a mioglobina?

c) O pH plasmático nos alvéolos pulmonares (pO = 100 mmHg) 2

é 7,4 e nos tecidos (pO2 = 40 mmHg), 7,2. Que fenômeno deve ocorrer com a hemoglobina nos pulmões e nos tecidos?

d) A mioglobina doa ou recebe oxigênio da hemoglobina? e) O que aconteceria se houvesse mioglobina nas hemácias e

hemoglobina no músculo?

f) Esquematizar no gráfico a curva de saturação por oxigênio da

hemoglobina fetal em pH 7,4.

3. O pH plasmático, cujo valor normal é 7,4, pode chegar a valores

próximos de 7,0 nas proximidades de grupos musculares em exercício intenso.

a) O que explica esta diminuição? b) Este valor de pH plasmático interfere na oxigenação do tecido

muscular?

4. O composto 2,3-bisfosfoglicerato (BPG), presente nas hemácias,

diminui acentuadamente a afinidade da hemoglobina por oxigênio em pO = 40 mmHg, mas não tem efeito quando a pO é 100 mmHg. 2 2 Comparar a concentração de BPG das hemácias de um indivíduo de vida sedentária que vive ao nível do mar, com aquela de um indivíduo

a) sedentário, vivendo em La Paz (3.660 m de altitude); b) esportista, vivendo ao nível do mar.

5. Os crocodilos podem permanecer mais de uma hora submersos,

apesar de terem uma concentração de mioglobina cerca de 100 vezes menor do que a de mamíferos que mergulham, como as baleias. O gráfico a seguir foi obtido com experimentos in vitro, usando hemoglobina de crocodilos (círculos) e humana (quadrados) em duas situações: na ausência (símbolos vazios) e presença

(símbolos cheios) de CO 1 2. Estes experimentos foram feitos com o pH mantido em 7.

 

a) Qual é a diferença entre o efeito do CO sobre as hemoglobinas 2

humana e de crocodilo?

b) Proponha uma hipótese para explicar a capacidade de

submersão dos crocodilos, sabendo que suas hemácias não têm 2,3 bisfosfoglicerato (2,3 BPG).

6. Experimentos semelhantes ao da questão anterior foram feitos

usando uma hemoglobina híbrida [cadeias α de crocodilos + cadeias β humanas] (círculos) e uma hemoglobina híbrida modificada [cadeias α de crocodilos + cadeias β humanas portando várias substituições de aminoácidos] (quadrados) em duas situações: na ausência (símbolos vazios) e presença (símbolos cheios) de CO2.