Osmolaridad y conceptos de fisiología.pptx

gibran95 16 views 22 slides Sep 23, 2024
Slide 1
Slide 1 of 22
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22

About This Presentation

Breve explicación sobre osmolaridad y conceptos de fisiología


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.