
La saturación de oxígeno ( símbolo SO₂ ) es una medida relativa de la concentración de oxígeno disuelto o transportado en un medio determinado , expresada como proporción de la concentración máxima que puede disolverse en dicho medio a una temperatura dada. Se puede medir con una sonda de oxígeno disuelto, como un sensor de oxígeno o un optodo , en medios líquidos, generalmente agua. [ 1 ] La unidad estándar de saturación de oxígeno es el porcentaje (%).
La saturación de oxígeno se puede medir de forma regional y no invasiva. La saturación arterial de oxígeno (SaO₂ ) se mide habitualmente mediante oximetría de pulso . La saturación tisular a nivel periférico se puede medir mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS ) . Esta técnica se puede aplicar tanto en músculo como en cerebro.
En medicina
En medicina , la saturación de oxígeno se refiere a la oxigenación , o cuando las moléculas de oxígeno ( O2 ) entrar en lostejidosdel cuerpo. En este caso,la sangrese oxigena en lospulmones, donde las moléculas de oxígeno viajan del aire a la sangre. Saturación de oxígeno ((O2 ) sats) mide el porcentaje dede hemoglobinaen el torrente sanguíneo ocupados por oxígeno. Los peces, los invertebrados, las plantas y las bacterias aerobias requieren oxígeno.
En ciencias ambientales

En los ambientes acuáticos , la saturación de oxígeno es la relación entre la concentración de oxígeno disuelto (OD, O₂ ) y la cantidad máxima de oxígeno que se disuelve en ese cuerpo de agua, a la temperatura y presión que constituyen condiciones de equilibrio estables. El agua bien aireada (como un arroyo de corriente rápida) sin productores ni consumidores de oxígeno está saturada al 100 %. [ 2 ]
El agua estancada puede llegar a estar algo sobresaturada de oxígeno (es decir, alcanzar más del 100 % de saturación) debido a la presencia de productores acuáticos de oxígeno fotosintéticos o a un lento equilibrio tras un cambio en las condiciones atmosféricas. [ 2 ] El agua estancada en presencia de materia en descomposición suele tener una concentración de oxígeno muy inferior al 100 %, debido a que las bacterias anaerobias son mucho menos eficientes en la descomposición de la materia orgánica. [ 3 ] De forma similar al agua, la concentración de oxígeno también desempeña un papel clave en la descomposición de la materia orgánica en los suelos. Una mayor saturación de oxígeno permite la persistencia de bacterias aerobias, que descomponen la materia orgánica en descomposición en los suelos de forma mucho más eficiente que las bacterias anaerobias. [ 4 ] Por lo tanto, los suelos con alta saturación de oxígeno tendrán menos materia orgánica por volumen que aquellos con baja saturación de oxígeno. [ 4 ]
La oxigenación ambiental puede ser importante para la sostenibilidad de un ecosistema particular . La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha publicado una tabla de concentración máxima de oxígeno disuelto en equilibrio en función de la temperatura a presión atmosférica. [ 5 ] Los niveles óptimos en un estuario para el oxígeno disuelto son superiores a seis ppm. [ 6 ] La insuficiencia de oxígeno ( hipoxia ambiental ), a menudo causada por la descomposición de materia orgánica y la contaminación por nutrientes , puede ocurrir en cuerpos de agua como estanques y ríos , tendiendo a suprimir la presencia de organismos aerobios como los peces . La desoxigenación aumenta la población relativa de organismos anaerobios como plantas y algunas bacterias , lo que resulta en la muerte de peces y otros eventos adversos. El efecto neto es alterar el equilibrio de la naturaleza al aumentar la concentración de especies anaerobias sobre las aerobias .
Véase también
Referencias
- ↑ "Oxígeno disuelto - Sistemas de medición ambiental" . Sistemas de medición ambiental . Consultado el 8 de octubre de 2015 .
- 1 2 "Valores de oxígeno disuelto ambiental por encima del 100% de saturación de aire" (PDF) . Yellow Springs, Ohio: YSI Environmental. 2005.
- ↑ "Monitor de saturación de oxígeno" . Cardiac Sense . Consultado el 8 de febrero de 2015 .
- 1 2 Greenwood, DJ (1961-07-01). "El efecto de la concentración de oxígeno en la descomposición de materiales orgánicos en el suelo". Plant and Soil . 14 (4): 360– 376. Bibcode : 1961PlSoi..14..360G . doi : 10.1007/BF01666294 . ISSN 1573-5036 . S2CID 30164910 .
- ↑ "Oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno" . Agua: monitoreo y evaluación . Washington, DC: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 6 de marzo de 2012. Tabla 5.3.
- ↑ Carga máxima diaria total de nitrógeno, fósforo y sedimentos en la bahía de Chesapeake (Informe). Filadelfia, PA: EPA. 29 de diciembre de 2010. pág. 3-10.
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