{"id":748,"date":"2019-10-03T10:22:51","date_gmt":"2019-10-03T10:22:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/?p=748"},"modified":"2019-10-09T09:11:30","modified_gmt":"2019-10-09T09:11:30","slug":"ajustes-fisiologicos-y-respiratorios-de-adaptacion-a-la-alta-altitud-o-hipoxia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/ajustes-fisiologicos-y-respiratorios-de-adaptacion-a-la-alta-altitud-o-hipoxia\/","title":{"rendered":"Ajustes Fisiol\u00f3gicos y Respiratorios de Adaptaci\u00f3n a la Alta Altitud o Hipoxia"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p style=\"color:#000000\" class=\"has-text-color\">Cuando se produce una ca\u00edda de la presi\u00f3n parcial de ox\u00edgeno (PO2) en el aire respirado, se produce un efecto <em>quemorreflejo respiratorio<\/em> al detectar los cuerpos carotideos el estado de hipoxia en la sangre arterial (hipoxemia). Los cuerpos carotideos son unas c\u00e9lulas quimiorreceptoras situadas en la bifurcaci\u00f3n de las arterias car\u00f3tidas (principal suministro de sangre al cerebro), y forman parte de un <strong>sistema fisiol\u00f3gico<\/strong> de control que contribuye a mantener la homeostasis org\u00e1nica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/10\/10_03_BLOG-HIPOXIA.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2019\/10\/10_03_BLOG-HIPOXIA.jpg\" alt=\"Ajustes fisiol\u00f3gicos del uso de la adaptaci\u00f3n a la altitud simulada o a la hipoxia.\" class=\"wp-image-755\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p style=\"color:#000000\" class=\"has-text-color\">Cuando estas c\u00e9lulas\ndetectan el est\u00edmulo de la hipoxemia en la circulaci\u00f3n arterial, provocan unas respuestas\na nivel respiratorio (musculatura diafragm\u00e1tica e intercostal) y\ncirculatorio que conducen a un incremento de la ventilaci\u00f3n pulmonar y\ntambi\u00e9n a la activaci\u00f3n de las neuronas preganglionares del sistema nervioso\nsimp\u00e1tico (SNS).&nbsp; Esto \u00faltimo incrementa\nla actividad de las neuronas SNS postganglionares lo cual conduce a una\nliberaci\u00f3n de catecolaminas (epinefrina, norepinefrina\u2026) en la circulaci\u00f3n\ndesde la m\u00e9dula adrenal (tejido interno de la gl\u00e1ndula adrenal). <\/p>\n\n\n\n<p style=\"color:#000000\" class=\"has-text-color\">La respuesta simp\u00e1tico-adrenal a la hipoxia incrementa el gasto card\u00edaco, e induce vasoconstricci\u00f3n en muchos tejidos, con la excepci\u00f3n de ciertos \u00f3rganos sensitivos a la hipoxia como el cerebro y el coraz\u00f3n, que experimentan vasodilataci\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p style=\"color:#000000\" class=\"has-text-color\"><br><em>En s\u00edntesis, la<strong> respuesta fisiol\u00f3gica inmediata<\/strong> a la exposici\u00f3n a una menor concentraci\u00f3n de O2 en el aire inspirado es, solicitar un mayor esfuerzo ventilatorio a la musculatura respiratoria y, un mayor esfuerzo card\u00edaco para aumentar la capacidad de transporte de O2 a zonas vitales.<\/em><br><\/p>\n\n\n\n<p>Solo estos puntos comentados, sin hacer menci\u00f3n de otros no tratados en el presente art\u00edculo, ya nos aportan, a primera vista, un par de pistas de m\u00e1ximo inter\u00e9s para la promoci\u00f3n de la salud:<br><br><\/p>\n\n\n\n<ul><li><strong>La mera exposici\u00f3n a aire empobrecido en ox\u00edgeno (hipoxia) provoca un trabajo cardiovascular superior sin necesidad de implicar al sistema locomotor, lo cual puede ser una gran ventaja en tratamiento y rehabilitaci\u00f3n de pacientes con poca o nula movilidad. <\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-wordpress wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-blog-de-hipoxia\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"bziZeANclX\"><a href=\"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/mejora-de-cardiofitness-respiratorio-crf-en-pacientes-comorbidos-con-entrenamiento-hipoxico-ihht\/\">Mejora de Cardiofitness Respiratorio (CRF) en Pacientes Com\u00f3rbidos con Entrenamiento Hip\u00f3xico IHHT<\/a><\/blockquote><iframe title=\"&#171;Mejora de Cardiofitness Respiratorio (CRF) en Pacientes Com\u00f3rbidos con Entrenamiento Hip\u00f3xico IHHT&#187; 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&#8212; Blog de Hipoxia\" class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" src=\"http:\/\/www.biolaster.com\/blogs\/hipoxia\/entrenamiento-en-hipoxia-intermitente-y-deterioro-cognitivo-leve\/embed\/#?secret=pNE5XCESyr\" data-secret=\"pNE5XCESyr\" width=\"600\" height=\"338\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fuente:<\/h3>\n\n\n\n<p>Storz, J. F., &amp; Scott, G. R. (2019).&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.annualreviews.org\/doi\/abs\/10.1146\/annurev-ecolsys-110218-025014\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Life Ascending: Mechanism and Process in Physiological Adaptation to High-Altitude Hypoxia. Annual Review of Ecology (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">Life Ascending: Mechanism and Process in Physiological Adaptation to High-Altitude Hypoxia. Annual Review of Ecology<\/a>, Evolution, and Systematics, 50(1).&nbsp;doi:10.1146\/annurev-ecolsys-110218-025014&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando se produce una ca\u00edda de la presi\u00f3n parcial de ox\u00edgeno (PO2) en el aire respirado, se produce un efecto quemorreflejo respiratorio al detectar los cuerpos carotideos el estado de hipoxia en la sangre arterial (hipoxemia). 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