Determinación de los volúmenes de compartimientos líquidos específicos.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
FISIOLOGÍA GENERAL TEMA 2. Diferenciación celular. Organización funcional del cuerpo humano. TEMA 3. Medio interno. Homeostasis. Mecanismos y sistemas.
Advertisements

INGESTION DIARIA DE AGUA
Compartimentos del organismo. Líquidos corporales.
Mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática.
ORIGEN DEL POTENCIAL DE MEMBRANA
UNIDAD BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS :AGUA UNIDAD BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS :AGUA UNIDAD BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS:
“Características de los comportamientos corporales” Fisiopatología del edema ROSA MARÍA DE JESÚS LÓPEZ MÉNDEZ FISIOLOGÍA.
FISIOLOGÍA DEL MEDIO INTERNO Mg. William Beltrán Mejía FISIOLOGÍA HUMANA Clase N°02:
Teórico explicativo 1 CONTENCIÓN Y MANEJO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. OBTENCION DE MUESTRAS Contención y manejo de roedores y sapos. Toma de muestras.
Distribución del volumen del líquido entre el plasma y el liquido intersticial La presión de los capilares tiende continuamente a forzar el paso del liquido.
Alteraciones del Sodio IM: PACORI MESTAS, MILTON FRANCO.
Título Autor WILKIE DELGADO CORREA. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor Titular y Consultante. Profesor de Mérito Especialista de II Grado en Fisiología.
 Ocurre como consecuencia de una alteración en la distribución del agua entre el líquido cefalorraquídeo y el plasma, y los compartimientos intersticial.
Transportes a través de la membrana
HIDRATACIÓN.
Interacción célula-ambiente
REGULACIÓN DEL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO
TEÓRICO EXPLICATIVO N°1
PRINCIPIOS FÍSICOS DEL INTERCAMBIO GASEOSO; DIFUSIÓN DEL OXÍGENO Y DEL DIÓXIDO DE CARBONO A TRAVÉS DE LA MEMBRANA RESPIRATORIA.
Transporte a través de la Membrana Plasmática
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA FARMACOLOGÍA UREA Alumna: Vazquez de la Cruz Merlina Docente: Dr. García Galindo Celestino.
CÉLULAS Tonicidad.
Líquidos y electrolitos
REGULACIÓN DE LA OSMOLARIDAD Y DE LA CONCENTRACIÓN DE SODIO DEL LEC.
Factores determinantes del equilibrio de sodio y agua. A
Transporte celular.
Sales minerales disueltas. Sales minerales precipitadas. ÓSMOSIS
Profesor: Miguel Contreras V.
SOLUCIONES FISIOLOGICAS,
Y el transporte a través de la membrana.
Partes del riñón.
ABSORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE SOLUTOS
Homeostasis.
DIARREA Y DESHIDRATACIÓN
Componentes del sistema renal : los riñones y las vías urinarias.
Factores determinantes del equilibrio de sodio y agua. A
Reabsorción y secreción a lo largo de diferentes partes de la nefrona Reabsorción en el túbulo proximal Alrededor del 65% de la carga filtrada de sodio.
La Membrana Biológica y Mecanismos de Transporte
EXCRECION La excreción es un proceso fisiológico, que le permite al organismo eliminar sustancias de desecho y tóxicas para el cuerpo, manteniendo así.
(Principios y bases fisiológicas)
Según la edad, hay diferentes características fisiológicas en los compartimentos corporales, en la función renal en proceso de maduración y en la producción.
La membrana y el transporte celular
de partículas de diametros de mas 1.0nm y menores de 1000 nm
FUNCIONES DE LA MEMBRANA CELULAR La membrana plasmática debe desempeñar 3 funciones generales: 1.Aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente.
REGULACIÓN DE LA OSMOLARIDAD Y DE LA CONCENTRACIÓN DE SODIO DEL LEC
INTERCAMBIO ENTRE LA CÉLULA Y EL AMBIENTE TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA La membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso.
Compartimentos Funcionales. 60% de la masa corporal (MC) es agua (2/3 intracelular y 1/3 extracelular). Se encuentra en constante movimiento. Transportado.
LIQUIDOS Y ELECTROLITOS EN PEDIATRIA DRA. MIRIAM FRUTIS RODRIGUEZ R2A.
Transporte celular.
EL TRANSPORTE CELULAR.
CONCENTRACIONES OSMÓTICAS
AGUA, TRANSPORTE Y ESAS COSAS
Membrana Celular.
EL TRANSPORTE CELULAR.
BLOQUE III La Suma de las partes es mayor que el todo.
Ósmosis Es el paso de un disolvente entre dos soluciones de diferente concentración a través de una membrana semipermeable. Solución hipotónica Inicialmente.
de partículas de diametros de mas 1.0nm y menores de 1000 nm
FISIOLOGÍA RENAL. LOS COMPARTIMIENTOS DEL LIQUIDO CORPORAL El volumen total y la composición de los líquidos se mantienen constantes en la mayoría de.
FISIOLOGÍA RENAL (Estructura, Funciones y Presiones renales)
SOLUCIONES.
Membranas biológicas. Las membranas celulares, rodean, delimitan, dan forma y definen a las células como unidades independientes. Rodea a la célula.
Seminario Práctica 3. Tonicidad
MEDIO INTERNO. Es la mantención del medio interno, con sistemas de control y regulación biológica.
LOS COMPARTIMIENTOS DEL LÍQUIDO CORPORAL: LÍQUIDOS EXTRACELULAR E INTRACELULAR; EDEMA DISERTANTES: UNIV. JOSÉ MANUEL CONDORI TAPIA UNIV. LIMBER VARGAS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD DE LA SALUD HUMANA CARRERA DE MEDICINA FISIOLOGÍA II TEMA: Concentración y dilución de orina; regulación de la osmolaridad.
Fisiología El agua es el compuesto mas abundante del cuerpo (representa el 50-60% del peso total) Los líquidos se distribuyen en: LIC y LEC Un cuerpo.
Título Autor WILKIE DELGADO CORREA. Doctor en Ciencias Médicas. Profesor Titular y Consultante. Profesor de Mérito Especialista de II Grado en Fisiología.
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LA MEMBRANA CELULAR OBJETIVOS DE LA CLASE: LÍQUIDOS CORPORALES MATRIZ EXTRACELULAR TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA.
Tipos y Solutos Dr. Juan José Gutiérrez Álvarez UPSJB.
Transcripción de la presentación:

Determinación de los volúmenes de compartimientos líquidos específicos

Medida del agua corporal Puede usarse agua radioactiva Tritio (3H2O) Deuterio (2H2O) También se ha usado la Antipirina Liposoluble y puede atravesar rápidamente las membranas celulares y redistribuirse por los compartimentos IC y EC

Medida del líquido extracelular Sodio radiactivo Cloro radiactivo yotalamato radiactivo El ion tiosulfato y la inulina Se dispersan por la sangre en min

Calculo del volumen intracelular El volumen IC no puede medirse directamente, pero puede calcularse como: Volumen intracelular= agua corporal total- VEC

Medida del volumen del plasma Debe usarse una sustancia que no atraviese fácilmente las membranas capilares sino que permanezca en el sistema vascular tras su inyección. Una se las sustancias mas usadas es la albúmina sérica marcada con yodo radiactivo (125 I- albúmina) también se pueden usar colorantes como el azul de Evans.

Calculo del volumen del líquido intersticial No puede medirse directamente pero puede calcularse como: V liquido intersticial= VLIC- V del plasma

Medida del volumen sanguíneo Si uno mide el volumen del plasma usando los metodos descritos antes, también puede calcularse el V de la sangre si conocemos el hematocrito: Volumen total de sangre= Volumen del plasma 1- hematocrito X ejemplo 3 l 1-o.4 = 5L

Otra forma de medir el volumen de la sangre es inyectar a la circulación eritrocitos marcados con material radiactivo como el cromo radioactivo.

Regulación del intercambio del líquido y el equilibrio osmótico entre los líquidos IC y EC Las cantidades relativas de líquido extracelular distribuidas entre los espacios plásmatico e intersticial están determinadas sobre todo por el equilibrio de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de las membranas capilares.

La distribución entre los compartimientos IC y EC está determinado sobre todo por el efecto de osmótico de los solutos más pequeños que actúan atrevés de la membrana celular. la razón de esto es que la membrana es muy permeable al agua pero no a los iones pequeños, como el sodio y el cloro. El agua se mueve rápidamente a través de la membrana celular, y el líquido IC permanece isotónico con el líquido EC.

CÁLCULO DE LA OSMOLARIDAD Y DE LA PRESIÓN OSMÓTICA DE UNA SOLUCIÓN Utilizando la ley de van´t Hoff, se calcula la presión osmótica. (membrana impermeable)

CÁLCULO DE LA OSMOLARIDAD Y DE LA PRESIÓN OSMÓTICA DE UNA SOLUCIÓN 6) La posible presión osmótica seria (308 mOsm/l)(19.3 mm de Hg) = 5944 mm de Hg. Debido a la atracción interiónica, se pueden comportar de manera diferente, para corregir la predilección de van´t Hoff se utiliza un factor de corrección llamado coeficiente osmótico. NaCl coeficiente osmotico = la osmolaridad real de una solución de NaCl al 0.9% es de (308) (0.93)= 286 mOsm/l.

OSMOLARIDAD DE LOS LIQUIDOS CORPORALES 80% de la osmolaridad total del liquido intersticial y del plasma es por Na y Cl. En cambio el liquido intracelular la osmolaridad se debe a los iones K y otras sustancias intracelulares. La osmolaridad total de cada uno de los tres compartimentos es de unos 300 mOsm/l la del plasma es de alrededor 1 mOsm/l mayor que la del liquido intersticial e intracelular. Proteinas plásmaticas= 20mm de Hg más presión.

ACTIVIDAD OSMOLAR COREEGIDA DE LOS LIQUIDOS CORPORALES.

PRESIÓN OSMÓTICA TOTAL EJERCIDA POR LOS LIQUIDOS CORPORALES.

EL EQUILIBRIO OSMÓTICO SE MANTIENE ENTRE LOS LIQUIDOS INTRACELULAR Y EXTRACELULAR. Por cada miliosmol de gradiente de concentración de soluto no difusible se ejercen unos 19.3 mm de Hg de presión osmótica a través de la membrana. Si la membrana celular se expone a agua pura y la osmolaridad del liquido intracelular es 282 mOsm/ la presión que se produce es 5400 mm de Hg. Demuestra la fuerza para mover el agua.

PRESIÓN OSMÓTICA TOTAL EJERCIDA POR LOS LIQUIDOS CORPORALES.

Líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos

Solución Isotónica Si una célula se coloca en una solución de solutos no difusibles con una osmolaridad de 282 mOsm/l, no se encogerá ni se hinchara Debido a que la concentración de agua en los líquidos extracelular e intracelular es igual y los solutos no pueden entrar ni salir de la célula Ej. Solución de cloruro de sodio al 0,9 % o la solución de glucosa al 5%

Solución Hipotónica Si se coloca una célula en una solución que tienen una menor concentración de solutos no difusibles ( - de 282 mOm/l), el agua se difundirá al interior de la célula hinchándola El agua continuará difundiendo al interior de la célula diluyendo el líquido intracelular mientras concentra el líquido extracelular hasta que ambas soluciones tengan la misma osmolaridad

Solución hipertónica Si se coloca una célula en una solución mayor de solutos no difusibles, el agua saldrá de la célula hacia el líquido extracelular concentrando el líq. Intracelular y diluyendo el líq. extracelular La célula se contraerá hasta que las dos concentraciones se igualen Ej. Solución de cloruro de sodio mayores del 0,9 %

Líquidos isosmóticos, hiperosmóticos e hipoosmóticos

Los términos se refieren a si las soluciones provocarán un cambio en el volumen celular. La tonicidad de la solución depende de la concentración de los solutos no difusibles Osmolaridad igual a la de la célula  Isosmóticas Osmolaridad mayor que el líquido extracelular normal  Hiperosmótica Osmolaridad menor que el líq. extracelular normal  Hipoosmótica

El equilibrio osmótico se alcanza con rapidez entre los líquidos intracelular y extracelular

Cualquier diferencia en la osmolaridad entre los dos compartimientos se corrige en segundos o minutos La transferencia de líquido a través de la membrana celular es muy rápida Esto no significa que se produzca un equilibrio completo en los compartimientos en todo el cuerpo en un período corto (30 min)

Volumen y osmolalidad de los líquidos intracelular y extracelular en estados anormales

Factores que pueden hacer que los volúmenes extracelular e intracelular cambien mucho son: La ingestión de agua La deshidratación La infusión intravenosa de diferentes tipos de soluciones La pérdida de grandes cantidades de líquido por el aparato digestivo, por le sudor o a través de los riñones

1. El agua se mueve rápidamente a través de las membranas celulares Las osmolaridades de los líquidos intracelular y extracelular permanecen casi exactamente iguales excepto durante unos minutos después de un cambio en uno de los compartimientos

2. Las membranas celulares son casi completamente impermeables a muchos solutos El número de osmoles en los compartimientos permanece generalmente constante a no ser que se añaden o se retiren solutos en el compartimiento extracelular

Efecto de la adición de una solución salina al líquido extracelular

Si se añade una solución isotónica… La osmolaridad el líquido extracelular no cambia No se produce ninguna ósmosis a través de las membranas celulares Aumento del volumen del líquido extracelular El sodio y el cloro permanecen en gran medida en el líquido extracelular porque las membranas celulares se comportan como si fueran casi impermeables al cloruro de sodio

Si se añade una solución hipertónica… Aumento del volumen extracelular Reducción del volumen intracelular Aumento de la osmolaridad en los dos compartimientos

Si de añade una solución hipotónica… La osmolaridad del líquido extracelular disminuye Parte del agua extracelular difunde al interior de las células hasta que los comportamientos tienen la misma osmolaridad Los volúmenes extracelular e intracelular aumentan (El intracelular lo hace en mayor grado)

C ÁLCULO DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LÍQUIDO Y LAS OSMOLARIDADES TRAS LA INFUSIÓN DE SOLUCIÓN SALINA HIPERTÓNICA.

Se realiza para calcular los efectos secuenciales de difundir diferentes soluciones sobre los volúmenes y osmolaridades de los líquidos extracelular e intracelular. Si se infunde 2lt de NaCl al 3% en el intersticio de un paciente de 70kg y 280 mOsm/l.

Suponiendo que el volumen del líquido extracelular es de 20% y el intracelular de 40% del peso corporal.

Para calcular los mOsm totales añadidos al intersticio en 2 lt de NaCl al 3%. Se toma en cuenta que el peso molecular del NaCl = 58.5 g/mol. Por c/lt de solución= moles de NaCl. 1 mol de NaCl= aprox. 2 osmoles.

Se calcula el efecto instantáneo de añadir 2051 mOsm de NaCl al líquido intersticial junto a 2 lt de vol.

Se calculan los volúmenes y concentraciones que se producirían unos minutos después de que apareciera el liquido osmótico

De esta manera podemos ver que al añadir 2 lt de solución hipertónica de NaCl aumenta a más de 5 lt el vol del intersticio y reduce el líquido intracelular a casi 3 lt.

SOLUCIONES DE GLUCOSA Y OTRAS PARA LA NUTRICION Las soluciones de glucosa se utilizan ampliamente puesto que su administración intravenosa no modifican las concentraciones de sustancias con actividad osmótica, ya que se ajustan casi a la isotonicidad.