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
Transfert convectif | Pression hydrostatique
Qf=-bmeau.Veau.S(dP/dx)
26
Delta P
-rho.g.h
27
Si les gradients de pression et de concentration sont uniforme dans la membrane
Qf=LH.S.delta P Donc Quf=Qf-Qd =LH.S.(DeltaP-delta pi)
28
Phénomène de Starling
Decrit les échange de soluté entre le compartiment plasmique et le compartiment. Interstitiel a travers la paroi capillaire
29
Pression oncotique
C’est la pression osmotique mais pour les protéines | Elle est considérée comme constante
30
Pression efficace
=delta P- delta pi
31
Augmentation de la pression hydrostatique dans le capillaire
Surcharge sodée Diminution du retour veineux Insuffisance cardiaque droit Instable au retour veineux Thrombose
32
Diminution de la pression oncotique pi
Diminution de la protidémie Augmentation de la perméabilité capillaire: œdème lésionnel :brûlures,grippe maligne
33
Diminution protidémie | Insuffisance d’apports
Œdème de carence
34
Diminution protidémie | Insuffisance d’absorption
Diarrhée
35
Diminution protidémie | Insuffisance de synthèse
Insuffisance hépatique
36
Diminution protidémie | Excès d’élimination
Syndrome néphrotique
37
Combien de néphron constitue les reins
1 million C’est une unité fonctionnelle rénale 100-120 mL/min
38
Néphron
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
L’ultra filtration glomerulaire
Quf=LH.S.Peff
40
Si Quf =0 pour les capillaires glomérulaires
État de choc=> chute tensionnelle => anurie => insuffisance rénale fonctionnelle
41
Potentiel d’équilibre d’un ion
Vieq =V2-V1
42
Relation de Nerst
DeltaV= -(R.T)/(zi.F) *ln(Ci2/Ci1)
43
Équation de donnan
Cc2/Cc1= Ck2/Ck1=Ccl1/Ccl2