Metabolismo del hierro, anemia ferro priva e intoxicación por plomo.pptx
EstefaniaRecalde
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Apr 14, 2024
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About This Presentation
Diapositivas que abarcan metabolismo del hierro, anemia ferropriva, hemoglobina y altitud, e intoxicación por plomo.
Size: 16.23 MB
Language: es
Added: Apr 14, 2024
Slides: 70 pages
Slide Content
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS M É DICAS CARRERA DE MEDICINA CATEDRA DE BIOQU Í MICA 1 Nombre: Karolina Estefan í a Recalde Mej í a Paralelo: A1 A Ñ o: Octubre 2017- Febrero 2018 Tema: Seminario Mecanismo Del Hierro, Anemia FerropriVa, Fases De La Anemia Ferropriva, Hemoglobina Y Altitud. 1 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Hierro de deposito 7 Karolina Estefanía Recalde Mejía
8 Hierro de deposito Karolina Estefanía Recalde Mejía
EL HIERRO PARTICIPACION: 9 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Metabolismo del hierro 10 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Absorción del hierro 11 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Metabolismo del hierro En los adultos, casi el 95% del hierro necesario deriva de la destrucción de los propios hematíes y solo un 5% procede de la dieta Fe hemo: absorción del 20-75% Inhibido por el calcio y estimulado por la carne Fe no hemo: supone el 90% del hierro de la dieta, pero la absorción es escasa. Inhibidores: ca , huevo, fitatos, antiacidos, café y cacao 12 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Karolina Estefanía Recalde Mejía 13 Metabolismo del hierro: Hierro hem y no hem
Metabolismo del hierro: captación y transferencia 14 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Metabolismo del hierro captación y transferencia: Absorción ferrosa y transporte mediante la transferrina en estado férrico y en el plasma por acción de la ferritina Fe absorbido es transportado por la transferrina en forma férrica hasta el sistema mononuclearfagocitico y la medula ósea, donde se une al receptor de la transferrina y penetra en la célula. 15 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Metabolismo del hierro almacenamiento El fe se une a la protoporfirina IX en las mitocondrias para formar el grupo hem, que se unirá a las cadenas de globina para formar la hemoglobina. El fe no utilizado para la síntesis de hemoglobina se almacena en los macrófagos y en los eritroblasto de la medula ósea en forma de ferritina y de hemosiderina en forma ferrosa. 16 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Depósitos del hierro 17 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Depósitos del hierro: ferritina 18 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Depósitos del hierro hemosiderina hemosiderina 19 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Metabolismo del hierro: excreción 20 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Estadios de la anemia ferropriva La demanda o las perdidas superan la capacidad de absorción de los alimentos Cuando la saturación de transferrina cae en 15-20%. Se observan células micro siticas e hipocromícas Se hacen mas acusadas las hipocromias y microcitosis, aparecen eritrocitos anormales. Poiquilocitosis 32 Karolina Estefanía Recalde Mejía
ESTADIOS DE LA ANEMIA FERROPRIVA 33 Karolina Estefanía Recalde Mejía
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Estadio de depleción de depósitos 35 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Eritropoyesis con deficiencia de hierro 36 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Niveles normales de hemoglobina 39 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Karolina Estefanía Recalde Mejía 40 Niveles normales de hemoglobina
hemoglobina La hemoglobina es una heteroproteína de la sangre, que transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación de pH de la sangre. 41 Karolina Estefanía Recalde Mejía
hemoglobina 42 Karolina Estefanía Recalde Mejía
.• El hierro en la hemoglobina 43 Karolina Estefanía Recalde Mejía
¿ por que se genera mas hemoglobina con la altura? 44 Karolina Estefanía Recalde Mejía
¿Por qué el CO impide el funcionamiento de la Hb? .• 45 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Hemoglobina y altitud: mecanismo de compensación El cuerpo humano puede adaptarse a la altitud mediante una aclimatación inmediata o a largo plazo. A gran altitud y por un corto periodo la falta de oxígeno es detectada por los cuerpos carotideos, y causa el incremento del ritmo respiratorio (llamado hiperventilación). De este modo se produce una alcalosis respiratoria, que inhibe el centro respiratorio mejorando su ritmo, tal y como lo requiere el cuerpo. La incapacidad de incrementar el ritmo respiratorio causa una respuesta inadecuada del cuerpo carotideo, afecciones pulmonares o problemas renales. 46 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Hemoglobina y altitud: mecanismo de compensación A gran altitud el corazón late más rápido; el volumen sistólico (volumen de sangre bombeado por un ventrículo) decrece ligeramente y las funciones no esenciales del cuerpo son suprimidas. La digestión se vuelve menos eficiente debido que el cuerpo suprime el sistema digestivo en favor de incrementar las reservas del sistema cardiorrespiratorio. 47 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Sin embargo una aclimatación completa requiere días o incluso semanas. Gradualmente el cuerpo compensa la alcalosis respiratoria por medio de la excreción renal de bicarbonato, permitiendo una adecuada respiración que provee oxígeno sin el riesgo de una alcalosis. Se tardan cerca de 4 días a cualquier altitud dada y es mucho mayor con la acetazolamida . Hemoglobina y altitud: mecanismo de compensación 48 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Hemoglobina y altitud: mecanismo de compensación A veces el cuerpo reduce la producciónde lactato (porq ue bajar el consumo de glucosa reduce la producción de lactato), decrece el volumen de plasma , se incrementan los hematocritos (policitemias), se incrementa la masa de los eritrocitos , una mayor concentración de capilares sanguíneos en los tejidos del músculo esquelético, se incrementa la mioglobina, las mitocondrias, la concentración de enzimas aeróbicas, el acido 2,3 bifosfatoglicerato, vasoconstricción pulmonar hipoxia, e hipertrofia ventricular derecha. 49 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Hemoglobina y altitud: mecanismo de compensación Una adaptación hematológica completa a una gran altitud se consigue cuando el incremento de eritrocitos llega a su clímax y se detiene. Después de esto, la persona situada en altitudes extremas (5500 m) es capaz de realizar actividades físicas como si estuviera a nivel del mar. El periodo de completa adaptación se calcula multiplicando la altitud en kilómetros por 11.4 días. Por ejemplo para adaptarse a 4000 m de altitud se requieren aproximadamente 46 días. De cualquier modo, ningún periodo de adaptación permite a humanos vivir permanentemente por encima de los 5950 m. 50 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Hemoglobina y altitud 51 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Intoxicación por plomo 52 Karolina Estefanía Recalde Mejía
introducción 53 Karolina Estefanía Recalde Mejía
generalidades 54 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Formas de contaminación 55 Karolina Estefanía Recalde Mejía
Vías de contaminación 56 Karolina Estefanía Recalde Mejía