Liquidos y Electrolitos Corporales

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Republica Bolivariana de Venezuela Universidad Yacambú Líquidos & Electrolitos Corporales Autor: Gabriela. A. Domínguez. B Profesora: Xiomara Rodríguez Curso: Biología y Conducta

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Republica Bolivariana de Venezuela Universidad Yacambú

Líquidos & Electrolitos Corporales

Autor: Gabriela. A. Domínguez. BProfesora: Xiomara RodríguezCurso: Biología y Conducta

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MateriaLa materia se determina como todo aquello que ocupa volumen y tiene masa. Puede encontrarse en estado sólido, líquido, gaseoso y plasmática.

Toda la materia está compuesta por partículas diminutas. Según sus características y su tamaño, estas partículas se denominan átomos, iones, moléculas etc.

El agua, los gases, las rocas, las plantas, los animales, el hombre, todos están compuestos de materia. Cuando la materia se presenta provista de forma y tamaño, se le denomina Cuerpo. El cuerpo es entonces, toda porción limitada de materia en el espacio.

Los elementos que forman la materia inerte y la viva son los mismos aunque en diferentes proporciones. El 98% de la materia viva está formada solo por seis elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre.

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Niveles de Organización de la Materia en los Organismos Vivos

Un conjunto de átomos conforman un elemento o un compuesto, y la unidad básica en un elemento o compuesto es la molécula. La agrupación de moléculas adecuadamente ordenadas condujo a través de evolución a la formación de estructuras más complejas como los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y carbohidratos. Por lo tanto se puede inferir teóricamente que la agrupación adecuada de las moléculas de proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos puede constituir un sistema fisicoquímico con la propiedad de Reproducirse. En algún paso de la evolución, la agrupación de las diversas moléculas y estructuras citadas condujo a la aparición de la unidad funcional básica de la vida, la cual es la Célula.

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Agua Corporal TotalEl agua es elemento químico más importante del cuerpo humano. En un sujeto adulto sano puede representar casi el 60% del peso corporal total. Así, en una persona de unos 70 kg de peso, el agua corporal total representa alrededor de 40 litros. Otros factores que hay que tomar en cuenta además del peso, está la edad, el sexo y la cantidad de tejido adiposo. En el recién nacido por ejemplo, el agua representa el 75% del peso corporal total y luego existe una reducción de esa tendencia con el desarrollo y crecimiento del niño. De igual manera, la cantidad de agua varía de unos tejidos a otros.Medida del agua corporal total

Volumen de agua corporal total= Cantidad inyectada por vía endovenosa – cantidad pérdida por orina. Concentración en plasma.

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Compartimientos líquidos del cuerpo:

Compartimiento extracelular:

El agua es distribuida en dos grandes compartimientos: El Extracelular y el Intracelular. El agua extracelular, representa cerca del 35 a 40 % del agua corporal total. El agua intracelular, representa cerca del 60 a 65 % del agua corporal total

Este compartimiento incluye dos subcompartimientos importantes: el plasma sanguíneo que representa cerca del 5 % de la masa corporal, y el líquido intersticial que representa cerca del 15 % de la masa corporal. existen otros menores, tales como la linfa, que representa cerca del 2% de la masa corporal.

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Compartimiento Intracelular:

Está constituido por la suma del volumen líquido existente en la totalidad de las células del cuerpo aunque, en realidad, es una suma de multitud de subcompartimientos individuales. Representa cerca del 30 al 40 % del peso corporal.

Medición de los compartimientos líquidos:

El principio básico utilizado para medir los volúmenes de los diferentes compartimientos líquidos del organismo, es el principio de dilución.

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Osmolaridad y Osmolalidad

Mide las partículas osmóticamente activas por kilogramo de solvente en el que se encuentran dispersas las partículas. Se expresa como miliosmoles de soluto por kilogramo de solvente o mOsm/kg.

Es el término que expresa las concentraciones en miliosmoles por litro de solución, es decir, mOsm/L. En clínica médica hoy en día, la osmolalidad se indica como mOsm/L de solución. Osmol: las concentraciones de iones o electrolitos se expresan generalmente en mOsm/L. Miliosmol: milésima parte del osmol.

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Presión osmóticaEs directamente proporcional al número de partículas en solución y suele denominarse presión en la membrana celular. En líquido extracelular es favorable considerar la presión osmótica relacionada con su contenido de sodio, siendo el principal de este líquido.

Tonicidad de las soluciones y su clasificaciónEn condiciones fisiológicas cuando dos soluciones tienen el mismo valor de presión osmótica respecto al plasma, se considera que son soluciones isotónicas. Si, por el contrario, la solución A tiene mayor poder osmótico que la B, la solución A es hipertónica respecto a B; en este caso, la B será hipotónica respecto a la A.

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Balance acuoso

En el organismo existe un equilibrio entre el ingreso y la pérdida de agua. El ingreso medio de agua es de 2,5 a 3 litros diarios.

El ingreso medio incluye la ingerida en forma líquida, la contenida en alimentos y una pequeña cantidad que es sintetizada como parte del metabolismo. Las pérdidas se producen por diversas vías. En condiciones normales, la vía más importante de pérdida es la vía urinaria : 1,5 litros diarios, Insensibles piel: 350ml , Insensibles Pulmones: 350ml, Sudoración: 100ml y por heces: 100ml.

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HomeóstasisLa palabra homeóstasis deriva de homeo, que significa semejante o similar, y stasis, posición o estabilidad; sugiere procesos dinámicos de autorregulación que sirven para mantener la constancia del medio interno, o devolver al medio la normalidad de la que fue separado el organismo. Es así un proceso por el cual el organismo mantiene las condiciones internas constante necesarias para la vida, también tienen como principio integrador la interrelación dinámica (el intercambio dinámico) entre las células y el medio externo que las rodea.