{"id":19995,"date":"2018-03-30T02:00:51","date_gmt":"2018-03-30T01:00:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ocean4future.org\/?p=19995"},"modified":"2026-03-31T08:43:30","modified_gmt":"2026-03-31T06:43:30","slug":"ruolo-delemoglobina-nelloxygen-window-luca-cicali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/19995","title":{"rendered":"Il ruolo dell&#8217;emoglobina nell&#8217;oxygen window"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<a class=\"maxbutton-8 maxbutton maxbutton-livello-2\" href=\"javascript:void(0);\"><span class='mb-text'>livello medio<\/span><\/a>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">ARGOMENTO: SUBACQUEA<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">PERIODO: XXI SECOLO<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">AREA: DIDATTICA<\/span><\/strong><br \/>\nparole chiave: oxigen windows<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-size: 18pt;\">Una boccata di ossigeno \u2026 aprendo la finestra<\/span><\/span><br \/>\n<\/strong>La maggiore solubilit\u00e0 della CO<sub>2<\/sub>&nbsp;nel plasma rispetto all\u2019ossigeno&nbsp;\u00e8 la causa della apertura della \u201c<strong><span style=\"color: #008000;\">Oxygen Window<\/span><\/strong>\u201d.<strong><b>&nbsp;<\/b><\/strong>A questo punto ci pu\u00f2 venire un dubbio: se l\u2019ossigeno \u00e8 venti volte meno solubile nel plasma rispetto alla CO<strong><b><sub>2<\/sub>, <span style=\"color: #008000;\">la differenza di tensione tra sangue arterioso e venoso dovrebbe essere ancora pi\u00f9 marcata?&nbsp;<\/span><\/b><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 avverrebbe se non esistesse l\u2019<strong><span style=\"color: #008000;\">emoglobina<\/span><\/strong>,<strong><span style=\"color: #008000;\"> un vero e proprio serbatoio di ossigeno che viene in aiuto al plasma<\/span><\/strong>, che non ha la capacit\u00e0 di contenere in forma disciolta tutto l\u2019ossigeno necessario a soddisfare il fabbisogno metabolico delle cellule. Quindi la variazione di ossigeno disciolto nel plasma, a causa della respirazione, \u00e8 limitata dalla presenza dell\u2019emoglobina, pertanto la finestra \u00e8, per cos\u00ec dire, soltanto \u201csocchiusa\u201d, e pari a 59 mmHg.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">A quali conseguenze porta l\u2019esistenza della finestra dell\u2019ossigeno?&nbsp;<\/span><\/strong>&nbsp;<\/span><br \/>\nLa finestra dell&#8217;ossigeno risulta avere un ruolo per un subacqueo in immersione, poich\u00e9 <strong><span style=\"color: #008000;\">agevola la contrazione e dissolvimento delle bolle che si sono accresciute durante la fase di risalita e decompressione<\/span><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Supponiamo infatti di avere una bollicina gassosa nei tessuti, durante una immersione. Al suo interno abbiamo sempre i soliti gas, ovvero azoto, ossigeno, anidride carbonica e vapor d\u2019acqua, ciascuno con una pressione parziale uguale alla tensione con cui sono presenti nel sangue venoso. La pressione interna della bolla \u00e8 la somma di queste pressioni parziali.&nbsp; Esiste quindi uno squilibrio di pressione tra la bolla e il gas presente negli alveoli pari esattamente alla finestra dell\u2019ossigeno, che la bolla deve cercare di colmare <span style=\"color: #008000;\"><strong>facendo aumentare la propria pressione interna di una quantit\u00e0 pari alla finestra dell\u2019ossigeno.<\/strong>&nbsp;<\/span>&nbsp; Questo aumento di pressione interna innesca un processo di contrazione che si autoalimenta, e che la porta fino alla completa dissoluzione, facilitato dal fatto che pi\u00f9 la bolla \u00e8 piccola e pi\u00f9 \u00e8 grande il rapporto tra la sua area superficiale e il volume.&nbsp;Il processo di contrazione \u00e8 avviato grazie all&#8217;aumento della pressione di azoto interna alla bolla, che passa quindi in soluzione nei tessuti nei quali si trova a tensione inferiore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Di fatto la &nbsp;\u201c<span style=\"color: #008000;\">Oxygen Window<\/span>\u201d funziona quindi come una miccia che avvia un lento processo di riduzione delle bolle, la cui efficacia e velocit\u00e0 \u00e8 proporzionale all&#8217;ampiezza della finestra stessa.&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000; font-size: 14pt;\"><span style=\"font-size: 18pt;\">E usando Nitrox cosa succede?<\/span><br \/>\n<\/span><\/strong>Una conseguenza diretta dell\u2019impiego di miscele Nitrox, in particolare l\u2019ossigeno puro, \u00e8 l\u2019allargamento della finestra dell\u2019ossigeno.&nbsp; Come abbiamo visto infatti, la respirazione a pressione atmosferica porta gi\u00e0 alla quasi saturazione dell\u2019emoglobina e genera una finestra di ossigeno di 59 mmHg.&nbsp;&nbsp; <strong><span style=\"color: #008000;\">Ma se respiriamo aria in immersione, e soprattutto se usiamo una miscela iperossigenata, un ulteriore quantitativo di ossigeno si trova nei polmoni e viene in contatto con il sangue.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quasi tutto questo ossigeno in eccesso si riversa nel plasma visto che l\u2019emoglobina ne \u00e8 praticamente satura. Cos\u00ec come continuando a versare acqua in un secchio pieno l\u2019acqua trabocca sul pavimento, l\u2019ossigeno in eccesso trabocca nel plasma.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Visto che la sua solubilit\u00e0 \u00e8 molto bassa, la tensione di ossigeno disciolto aumenta stavolta considerevolmente. Allo stesso modo, nel sangue venoso quasi tutto il prelievo di ossigeno da parte dei tessuti \u00e8 fornito dalla parte disciolta e non dall&#8217;emoglobina, (prima si asciuga il pavimento e poi si prende l\u2019acqua dal secchio), e ci\u00f2 comporta una drastica riduzione della tensione di ossigeno, scarsamente controbilanciata della crescita della CO<sub>2<\/sub>, che \u00e8 molto pi\u00f9 solubile.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">In breve, l\u2019uso di miscele iperossigenate amplifica molto l\u2019ampiezza della finestra dell\u2019ossigeno, che diventa \u201cspalancata\u201d e amplifica anche gli effetti della \u201cOxygen Window\u201d&nbsp; sulla contrazione delle bolle gassose nei tessuti.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Naturalmente, l\u2019abbreviazione della fase decompressiva assicurata dall&#8217;uso del Nitrox che viene calcolata da un computer subacqueo \u00e8 dovuta esclusivamente al minor tenore di azoto nella miscela, che provoca una pi\u00f9 rapida riduzione dell\u2019inerte nei tessuti.&nbsp;&nbsp; Questo beneficio non ha quindi nulla a che vedere con l\u2019esistenza della finestra dell\u2019ossigeno, che invece agisce sulla fase gassosa dell\u2019inerte, favorendo il collassamento delle bolle esistenti in misura tanto maggiore quanto pi\u00f9 ampia \u00e8 la finestra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">In sintesi, l\u2019uso di miscele iperossigenate in decompressione ha effetto sia sull\u2019inerte disciolto, velocizzandone la riduzione, sia su quello in fase gassosa, favorendo e accelerando il processo di dissoluzione delle bolle.&nbsp;La finestra agevola proporzionalmente la contrazione e dissolvimento delle bolle che si sono accresciute durante la fase di risalita e decompressione.&nbsp;<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Riferimenti<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 12pt;\"><a href=\"https:\/\/www.gue.com\/effect-hyperbaric-oxygen-oxygen-window\">\u201cThe effect of hyperbaric oxygen on the oxygen window\u201d di Eddie Brian Jr., M.D. \u2013 GUE<\/a><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\">Luca Cicali&nbsp;<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcune delle immagini possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e\/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l\u2019autore e le fonti o rimuoverle, pu\u00f2 scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell\u2019articolo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a class=\"maxbutton-3 maxbutton maxbutton-pagina-principale\" target=\"_blank\" title=\"tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"http:\/\/www.ocean4future.org\"><span class='mb-text'>PAGINA PRINCIPALE<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 3<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span>. . ARGOMENTO: SUBACQUEA PERIODO: XXI SECOLO AREA: DIDATTICA parole chiave: oxigen windows . 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