Deplacements Moleculaires Flashcards

1
Q

Membrane demi perméable

A

Laisse passer l‘eau

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Q

Membrane dialysante

A

Laisse passer eau et petit molécules

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3
Q

Force de frottement des molécules formule

A

=-f.V

f:coefficient de friction moléculaire

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4
Q

Clef de friction moléculaire

A

=6pi* etha:viscosité *r

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5
Q

Coef molaire

A

Na*f

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6
Q

B la mobilité mécanique molaire

A

=1/(Na*f)

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7
Q

S‘ l‘aire d’échange

A

=(1-sigma)kS
k:porosité
Sigma:code de réflexion du soluté sur la membrane

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8
Q

Loi de fick

Le débit molaire Diffusif du soluté

A

Jd=-DSgrad(C)

Donc Jd de l‘eau=- où + selon sa direction RTb de l‘eauS‘ dfeau/dx * 1/Meau

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9
Q

Loi d‘einstein

A

D=RTb=(RT)/(Na*f)

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10
Q

Convection du solvant en milieu libre

A

Jc de l‘eau= -bmeau *S’ de (dP/dx)

Avec bm de l’eau=kb eau

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11
Q

Constante de bolztmann

A

1,38*10^(-23)

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12
Q

Convection du solvant à travers une membrane

A
Jc de l’eau=-bm eau *S * (dP/dx) 
Ou avec le débit volumique
Qf =-bm eau *V eau*S(dP/dx)
Et si grad p uniforme alors
Qf=Lh*S*deltaP
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13
Q

Lh là perméabilité hydraulique de la membrane

A

Lh =b eau *V eau/L

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14
Q

Convection du soluté en milieu libre

A

Jc =Q*C solutés

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15
Q

Convection à travers une membrane

A

Jc =(1-sigma)Q*Cr

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16
Q

Je

Migration électrique du soluté en milieu libre

A

Je=-z F b S’ C grad(V)

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17
Q

Intensité du courant électrique transporté par le soluté

A

I=z.F.J
En ampère
Avec zF charge d’une mole de l’ion

Ie=-conductivité de l’ion .S’(dv/dx)

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18
Q

Conductivité de l’ion

A

=z au carré.F au carré. b .C
Donc
Itotal=-S’ (dv/dx). Somme de la conductivité

19
Q

A travers la membrane

Migration électrique

A

Je=-z.F.bm.S.C.grad(V)

20
Q

Flux convectif de soluté

A

Entrainé par le flux de solvant Q qui peut être quelconque

21
Q

Flux de solvant secondaire à un flux de soluté

A

Phénomène primitif: flux de soluté à travers une m’entraîne souvent par transport actif in vivo

22
Q

Transfert diffusif

A

En rapport avec un gradient d’osmolalite

23
Q

Transfert convectif

A

En rapport avec un gradient de pression hydrostatique

24
Q

Flux diffusif

A

Qd=R.T.bmeau.Veau.S(dCosm/dx)

25
Q

Transfert convectif

Pression hydrostatique

A

Qf=-bmeau.Veau.S(dP/dx)

26
Q

Delta P

A

-rho.g.h

27
Q

Si les gradients de pression et de concentration sont uniforme dans la membrane

A

Qf=LH.S.delta P
Donc Quf=Qf-Qd
=LH.S.(DeltaP-delta pi)

28
Q

Phénomène de Starling

A

Decrit les échange de soluté entre le compartiment plasmique et le compartiment. Interstitiel a travers la paroi capillaire

29
Q

Pression oncotique

A

C’est la pression osmotique mais pour les protéines

Elle est considérée comme constante

30
Q

Pression efficace

A

=delta P- delta pi

31
Q

Augmentation de la pression hydrostatique dans le capillaire

A

Surcharge sodée
Diminution du retour veineux
Insuffisance cardiaque droit
Instable au retour veineux Thrombose

32
Q

Diminution de la pression oncotique pi

A

Diminution de la protidémie

Augmentation de la perméabilité capillaire: œdème lésionnel :brûlures,grippe maligne

33
Q

Diminution protidémie

Insuffisance d’apports

A

Œdème de carence

34
Q

Diminution protidémie

Insuffisance d’absorption

A

Diarrhée

35
Q

Diminution protidémie

Insuffisance de synthèse

A

Insuffisance hépatique

36
Q

Diminution protidémie

Excès d’élimination

A

Syndrome néphrotique

37
Q

Combien de néphron constitue les reins

A

1 million
C’est une unité fonctionnelle rénale
100-120 mL/min

38
Q

Néphron

A

Il comprend:
Le glomérule:chambre de filtration comportant un filtre dialysant à travers lequel sont ultrafiltrés environ 170L de plasma par jour= urine primitive
Tubule:il ajuste avec précision le V d’urine définitive par rapport aux apports liquidiens et alimentaire

39
Q

L’ultra filtration glomerulaire

A

Quf=LH.S.Peff

40
Q

Si Quf =0 pour les capillaires glomérulaires

A

État de choc=> chute tensionnelle => anurie => insuffisance rénale fonctionnelle

41
Q

Potentiel d’équilibre d’un ion

A

Vieq =V2-V1

42
Q

Relation de Nerst

A

DeltaV= -(R.T)/(zi.F) *ln(Ci2/Ci1)

43
Q

Équation de donnan

A

Cc2/Cc1= Ck2/Ck1=Ccl1/Ccl2