Le transport d'oxygène (O2) par le sang dans les artères est un processus critique et est régi par de nombreux facteurs tels que le pH du sang, les pressions partielles des gaz dans le sang, les niveaux de saturation en O2, concentration d'hémoglobine disponible et efficacité cardiaque. La balance de ces facteurs assurera le transport efficace de O2 aux tissus périphériques en fonction des besoins du tissu particulier. La pression partielle et la saturation de O2 sont deux paramètres très importants qui déterminent le transport sain de O2 dans le sang caractérisé par la courbe de dissociation oxygène-hémoglobine qui représente la saturation de l'hémoglobine en O2, la pression partielle et la concentration de O2 en sang. La pression partielle de O2 (PAO2) est la pression exercée par O2 sur les murs artériels tout en saturation de O2 (SAO2) est le pourcentage global de sites de liaison à l'hémoglobine occupés par O2. C’est la principale différence entre PAO2 et SAO2.
1. Vue d'ensemble et différence clé
2. Qu'est-ce que PAO?2
3. Qu'est-ce que SAO?2
4. Similitudes entre PAO2 et SAO2
5. Comparaison côte à côte - PAO2 vs SAO2 sous forme tabulaire
6. Résumé
La pression partielle est définie par la loi de Dalton sur les pressions partielles, où il est indiqué que la pression totale d'un système est égale à la somme des pressions individuelles exercées par les gaz présents dans le mélange. Les pressions partielles des gaz dissous dans le sang sont mesurées en supposant que le sang pouvait s'équilibrer avec un volume de gaz. Ainsi, Pression partielle de O2 (PAO2) également connu sous le nom de O2 tension dans le sang, est la pression exercée par O2 sur le mur artériel. Il est important de noter que O2 dans le sang est dissous dans un mélange d'autres gaz tels que le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone, mais O2 est le seul gaz qui exerce une pression sur la paroi artérielle.
Quand la concentration de O2 dans le sang est plus élevé, le PAO2 augmente également, permettant au sang de transporter des quantités plus importantes de O2 en comparaison avec d'autres fluides tels que l'eau. Mesurer et enregistrer le PAO2 est important pendant les états pathologiques car certains processus physiologiques dépendent des modifications de la2 dans leurs microenvironnements caractérisés par les changements de PAO2.
Saturation de O2 (SAO2) dans le sang définit le pourcentage de sites de liaison de l'hémoglobine occupés par O2. Chaque molécule d'hémoglobine peut occuper quatre O2 molécules car il peut modifier allostériquement sa conformation pour faciliter la liaison de O2 sur son site de reliure. Au cours de la saturation à 100%, tous les sites de liaison de l'hémoglobine sont occupés par O2, et toute augmentation de la pression partielle ou de la concentration de O2 dans le sang ne causerait pas une augmentation de la saturation. Ceci est illustré par la zone de plateau de la courbe de dissociation oxygène-hémoglobine. Ce motif de saturation est la raison de la courbe en forme de sigmoïde caractéristique du O2 - Courbe d'hémoglobine.
Figure 01: Courbe de dissociation oxygène-hémoglobine
PAO2 vs SAO2 | |
PAO2 est la pression exercée par O2 sur le mur artériel. | SAO2 est le pourcentage de sites de liaison à l'hémoglobine occupés par O2. |
Unités d'expression | |
PAO2 est exprimé en Pascal (unités de mesure de pression). | SAO2 est exprimé en pourcentage. |
Dépend du facteur | |
O dissous2 la concentration affecte le PAO2. | Le nombre de O disponible2 sites de liaison et le PAO2 affecter le SAO2. |
PAO2 et SAO2 définissent l'efficacité cardiaque et sont considérés comme des marqueurs permettant d'évaluer les conditions métaboliques des poumons et du cœur en termes de taux d'oxygène. PAO2 est la pression exercée par O2 sur le mur artériel. SAO2 est le pourcentage de sites de liaison de l'hémoglobine occupés par O2. C'est la principale différence entre PAO2 et SAO2. Le PAO normal2 d’une personne en bonne santé doit se situer au-dessus de 17 kPa ou 128 mmHg, ce qui entraînera un taux de SAO de 100%.2 alors que le SAO normal2 est supérieur à 90%. Les écarts de ces niveaux agissent comme des marqueurs et sont importants pour l'analyse des anomalies des hémoglobines et de l'intoxication par le monoxyde de carbone.
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1.Collins, Julie-Ann et al. «Relation entre pression partielle en oxygène, saturation et contenu: la courbe de dissociation hémoglobine-oxygène.» Breathe, European Respiratory Society, septembre 2015., Disponible ici. Consulté le 21 août 2017.
1. ”Courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine” par Ratznium sur Wikipedia anglais Les versions ultérieures ont été téléchargées par Aaronsharpe sur en.wikipedia. - Transféré de en.wikipedia à Commons. (Domaine public) via Wikimedia Commons