Breve explicación sobre osmolaridad y conceptos de fisiología
Size: 4.69 MB
Language: es
Added: Sep 23, 2024
Slides: 22 pages
Slide Content
Osmolaridad 2 soluciones Tonicidad 1 solución y como actúa en celula
280 280 100 280 300 280
Osmolaridad plasmática Na Glu Bun 138 80 2.1 276 4.44 0.75 281.19 Normo tonicidad Hipotonicidad Hipertonicidad Sodio Glucosa Bun 135-145 70-100 7-20 Osmolaridad 280-295
Osmolaridad efectiva Estado hídrico del paciente + Osmolaridad efectiva – Deshidratado - Osmolaridad efectiva- Hiperhidratado
Osmolaridad Tonicidad Osmometro Unidades No se puede medir, no tiene unidades 2 soluciones Solución y una celula No dice que pasa con la celula Como reacciona una celula a una sustancia
Paciente de 76 años, que llega al servicio de urgencias después de realizar una actividad física extenuante, presentando mareo, nauseas y una coloración blanca de los labios, Deshidratación Hisosmotica Hiposmotica Hiperosmotica
Potencial de membrana y de acción Potencial de membrana: Lo tendrán todas las células del cuerpo. Potencial de acción: Lo tendrán solo las células excitables (Glándula, musculo y neurona).
Potencial de membrana en reposo El potencial de reposo está determinado por los gradientes de concentración de iones a través de la membrana y la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion.
En una neurona en reposo, existen gradientes de concentración de Na + y de K en la membrana. Los iones se desplazan por sus gradientes mediante canales, lo que conduce a una separación de cargas que crea el potencial de reposo.
Potencial de equilibrio El potencial de equilibrio de un ion es el potencial de membrana en el que no hay movimiento neto del ion. El flujo de cualquier ion inorgánico, como Na + o K + , a través de un canal iónico (ya que las membranas normalmente son impermeables a los iones) está impulsado por el gradiente electroquímico de ese ion. Este gradiente consta de dos partes, la diferencia en la concentración de ese ion a través de la membrana y el gradiente de voltaje . Cuando estas dos influencias se equilibran, el gradiente electroquímico del ion es cero y no hay flujo neto del ion a través del canal; esto también se traduce en que no hay corriente a través de la membrana. El gradiente de voltaje al que se alcanza este equilibrio es el potencial de equilibrio del ion y se puede calcular a partir de la ecuación de Nernst
Potencial de disución Es lo que contrarresta la salida excessiva de potasios de una celula . Diferencia de potenciales generado a taves de una membrana cuando un ion se difunde a favor de su gradiente de concentración . Es el potencial de difusión que equilibra exactamente o se opone a la tendencia de la difusión a favor de la diferencia de concentración Potencial de difusión
Equilibrio electroquímico En el equilibrio electroquímico, las fuerzas impulsoras químicas y eléctricas que actúan sobre un ion son iguales y opuestas, y no se produce una difusión neta.
Para un solo ion
Para varios iones
Si el resultado es negativo el ion entra, si es positivo sale y si es o está en equilibrio electroquimico
Potencial de acción se define como un cambio repentino, rápido, transitorio y que se propaga en el potencial de membrana en reposo. Solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar un potencial de acción. A esta propiedad se le denomina excitabilidad.