Final Flashcards
¿Que es solvente?
En las soluciones se da el nombre de solvente al componente que se encuentra en mayor proporción. (AGUA)
¿Que es soluto?
Soluto es el componente que se encuentra em menor proporción.
La SATURACIÓN es dada por:
- Magnitud de las fuerzas de atracción intermolecular del soluto
- La intensidad de la atracción de las moléculas del solvente sobre el soluto
- La temperatura
Definición de osmolaridad:
Es el número de osmoles por litro de solución.
Características de la membrana plasmática:
- Es una delgada lámina de 75A, solo visible al microscopio electrónico, que envuelve a la célula y delimita su territorio.
- Su estructura es igual en todas las células y en todos los orgánulos citoplasmáticos. Es una BICAPA LIPÍDICA, asociada com moléculas de proteína formando la estructura de MOSAICO FLUIDO (Teoria da membrana plasmática)
- NO es una estructura estática, sus componentes tienen posibilidades de MOVIMIENTO, lo que le proporciona una cierta FLUIDEZ permitiendo movimientos y desplazamientos de la célula.
FOSFOLÍPIDO : CABEZA POLAR
COLA APOLAR
Función de la membrana plasmática:
- Barrera selectivamente permeable
- Regula el intercambio de sustancias con el medio
- Se comunica e interactúa con otras células
- Responde a señales externas
- Actúa como sitio para actividades bioquímicas
- Mantener estable el medio intracelular (dentro da célula tem mais potássio e fora tem mais sódio)
Tres características del transporte activo primario
- Con gasto de energia
- Contra el gradiente de concentración
- No equitativo ( nao equilibra as substancias)
Ejemplo de transporte activo primario:
Bomba de sódio e pótassio
Que energia utiliza el Transporte Activo Primario?
ATP
Los solutos atraviesan en cual sentido del gradiente de concentración en el Transporte Activo Primario?
Contra el gradiente de concentracion
Tipos de transporte activo primario:
- Sodio y potasio
- Hidrogeno
- Cálcio
Que energia se utiliza en el transporte activo secundario?
Transporte activo primario gasta energia, transporte activo secundario ‘’usufrui’’ desse gasto
Los solutos atraviesan em cual sentido del gradiente de concentración en el transporte activo secundário?
Cotransporte, contratransporte
Tres características del transporte Passivo
- Sin gasto de energia
- A favor del gradiente de concentración
- Tiene objetivo equitativo (equilibrar las sustancias)
Ejemplo de transporte pasivo:
Difusión simple y difusión facilitada
Difusión Facilitada
Cuales son los tipos de proteínas transportadoras?
Canales iónicos y carreadoras
Difusión Facilitada
Cuales solutos pasan por essas proteínas?
Aminoácidos, glicose, Agua
Difusión Facilitada
Em cual sentido del gradiente de concentración atraviesan los solutos?
A favor del gradiente de concentración
Difusión Simples
Por cual parte de la membrana plasmática atraviesan las moléculas?
Atraviesa la bicapa lipídica dela membrana plasmática
Difusión Simples
Cuales solutos pasan por difusion simple
Gases, CO2, NO, O2
Difusión Simples
Em cual sentido del gradiente de concentración atraviesan los solutos?
A favor del gradiente de concentración
Osmosis
Por cual parte de la membrana plasmática atraviesan el agua?
Aquaporinas
Osmosis
Em cual sentido del gradiente de concentración atraviesa el agua
A favor del gradiente de concentración de agua.
Atraviesa del medio hipotônico de soluto para el medio hipertônico de soluto. ( tempera a salada)
Osmosis
Em condiciones isotônicas como passa el agua a traves de la membrana?
Sin movimiento neto de agua ( sem movimento significativo)
Que es presión osmótica?
Es la fuerza que tiene uma solución para causar osmosis hacia el compartimiento en cual se encuentra
Que es um médio isotônico, hipotônico e hipertónico?
- Medio isotonico: cuantidad de soluto extra y intracelular iguales. Ejemplo: soro fisiologico.
- Medio hipertonico: mayor concentracion de soluto extracelular. El agua sale de la celula. Celula desidratada
- Medio hipotonico: menor concentracion de soluto extracelular. El agua entra en la celula. Edema celular
Cuales son las células segun su propiedad elétrica?
Ecitables – Cel nerviosas, cel. Musculares / No excitables
Que es potencial de reposo?
Es el estado en donde no se transmiten impulsos por las células. (Fase onde nada acontece)
El potencial de reposo de las principales células excitables es:
• Musculo Cardiaco Ventricular -95 mV
• Fibra nerviosa y fibra muscular -90 mV
• Fibras de Purkinje -85 mV
• Soma de la neurona -70 mV
• Musculo Liso: -55 a -60 mV
• Células del Nódulo Sinusal: -55 a -60 mV
Potencial de membrana?
Es el voltaje que le dan a la membrana las concentraciones de los iones en ambos lados de ella.
Potencial de accion
Es la transmisión de impulso a través de célula excitable cambiando las concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos iones.
FASES
- Despolarização (Entrada masiva de sódio- influxo de sódio)
- Repolarização (Saída masiva de potasio - efluxo e potasio)
- Hiperpolarizacão
- Repouso
Umbral de excitabilidad
Mínimo de excitabilidade para ter a despolarização e iniciar o potencial de ação ( 20mv)
Tipos de Estimulos y ejemplos:
- Mecánicos: Piel.
- Químicos: neurotransmisores.
- Eléctricos: nodo SA. ( marca paso natural)
El estimulo que tiene que generar para iniciar um potencial de acción?
Que sobrepase el valor del umbral. ( se n passar n acontece nada)
Que es período refratário?
Periodo durante el cual no es posible desencadenar nuevos estimulos.
Cambio de polaridad?
Despolarización e hiperpolarización ( extremo positivo e extremo negativo)
Tipos de potencial de acíon:
- ESPIGA
4 MILISEGUNDOS - MESETA
Canais de cálcio da o efeito meseta
(Repolarización lenta)
Quando os canais de calcio se fecham completamente a repolarizacao continua normalmente
Partes del potencial de acción em la fibras nerviosas
1: Repouso
2: Umbral
3: Abre canais de Na+
4: Entra Na+ na celula
5:Fecha Na+ e abre K+
6: Saída de K+ da celula
7: célula hiperpolariza, atua a bomba de Na+ K+
8:Fecha canais de K+
9: Repouso
Propagación del potencial de acción:
- Se propaga em todas direcciones, auque por la forma de las fibras
predomina uma dimension y podemos decir que propaga ́ ́ a lo largo ́ ́ - La amplitude del potencial de accion se mantiene (propagacion sin
decremento) - La propagacion es del tipo todo o nada; es decir ocorre a lo largo de toda
la fibra no podendo detenerse por el caminho - La despolarizacion va seguida de la repolarizacion em el mismo sentido.
Ley de todo o nada
Uma vez aplicado o estimulo a uma fibra muscular o nerviosa, ou n acontece nenhuma fase e a célula fica em repouso ou a célula é excitada e acontecem todas as fazes
Conducción continua
En las fibras amielinicas el cambio de potencial an el lado interno de la membrana se va propagando por vecindad, pero después de generarse localmente um potencial de acción em cada punto
¿Cual es la importancia de la bomba de Na/K?
- En la despolarización: Canal de Na+ con puerta de voltaje
- En la repolarización: Canal de K+ con puerta de voltaje
- En la hiperpolarización: para voltar el potencial de repouso
¿Que ocurre en la despolarización?
Abrem os canais de sódio e ocorre a entrada de sódio na célula
¿Que ocurre en la repolarización?
Salida de Potasio hacia al exterior
Estructura del músculo esquelético:
Epimisio - Perimísio- Endomisio - Fibra muscular
Características de los tipos de tejidos musculares:
- Esquelético: Voluntário, Estriada, Transmite impulsos por medio de la unión neuromuscular
- Cardiaco: Involuntário, Estriada, Transmite impulsos de célula a célula por medio de disco intercalares
- Liso: Involuntário, Liso, Transmite impulsos de célula a célula por medio de uniones neuromusculares
¿Cual es la unidad funcional del músculo esquelético?
Sarcomero
Descreva um sarcomero:
- Entre2 linhas Z
- Filamentos FINOS de ACTINA e GROSSOS de MIOSINA
- Banda A não sofre alteração
Describrir el evento elétrico:
- El impulso nervioso viaja por la motoneurona.
- Se libera Ach en el espacio intersináptico.
- La Ach se une a R Nicotínicos de la familia de canales de Na
- Se produce la apertura de canales de Na ++. Se propaga por el sarcolema.
- El P.A. llega a los túbulos T abriendo canales de Ca 2 del retículo
sarcoplásmico - El Ca +2 se une a la Troponina C.
( ai começa o evento mecânico)
Describir el evento mecânico:
Cuando el Potencial de Acción llega a los Túbulos T, provoca la apertura de canales de Ca 2 voltaje dependientes del Ret. Sarcoplásmico (Cisternas) liberando el Ca 2 que se une a la Troponina. Se genera el EVENTO MECÁNICO
- El 2 se une a la Troponina C que en el músculo en reposo se encuentra unida a la Actina.
- El Ca+2 debilita la interacción Actina Miosina y deja libre los sitios de Actina. 2 - Las cabezas de Miosina interactúan con Actina.
- Las cabezas hidrolizan ATP y se vuelven rígidas, se distorcionan y provocan el GOLPE DE FUERZA.
- Las cadenas ligeras se desplazan sobre las gruesas.
Tipos de contración muscular
- Isométrica:
el musculo se contrae y su longitude no varia, solo cambia la tension. - Isotonica:
el musculo varia su longitude pero se mantiene constante la fuerza durante la contracion - Auxotonica:
Varia tanto la longitude como la fuerza
Que es la electromiografia
Técnica de diagnostico médico consistente en un estudio neurofisiológico de la actividad bioeléctrica muscular
Propiedades del musculo cardíaco
- Inotropismo: Contractildad
- Cronotropismo: Automatismo
- Dromotropismo: Condutibilidad
- Batmotropismo: Exitavilidad
Potencial de acción em el miocardio ventricular y sus fases:
5 fases; 0, 1, 2, 3 e 4
Fase 0 : despolarização
Fase 1: fecha os canais de sódio e abrem o de potássio. Abre canais lentos de cálcio
Fase 2: meseta
Fase 3: Repolarização rápida, fecha os canais de cálcio e começa a sair potássio
Fase 4: repouso
Frecuencia espontânea y velocidade de conduccion:
El nódulo SA tiene uma frecuencia espontânea de 60 a 100 potenciales de accion por minuto.
• Musculo auricular: 0,3 a 0,5 m/s
• Vias internodales: 1 a 2 m/s
• Nodulos AV: 0,03 m/s
• Fibras de Purkinje: 1,5 a 4 m/s
• Músculo contráctil ventricular: 0,3 a 0,5 m/s
Caracteristicas funcionales del musculo cardíaco
Conduccion del potencial de accion . A traves de las uniones tipo nexo las cargas elétrica pasan de uma céula a outra em la forma de iones potássio. Este processo se denomina conduccion electrotonica, para distinguir de la conduccion de impulsos habitual em forma de despolarizacion de la membrana.
Se contraen de la misma manera que el músculo esquelético, con la diferencia de que la duración de contracción es mucho mayor.
Se contraen débilmente debido a que tiene pocas fibrillas contráctiles; muestran ritmo y diversas velocidades de conducción, proporcionando un sistema de estimulación cardiaca que controla el latido rítmico.
Ley de Frank - Starling
-Todo o sangre que chega no coração tem que sair
Es la capacidade que o coração tem de bombear todo o sangue que chega através do sistema venoso
¿ Que es gasto cardíaco?
Volumen de sangre expulsado por el corazon por minuto.
GC = Frecuencia + Volumen
¿Que es retorno venoso?
Es el volumen de sangre que recibe el corazón por minuto
¿Que es Densidad?
la cantidad de masa en un determinado volumende una sustancia
¿Que es Viscosidad?
Resistencia / dificultad de un liquido para fluir debido al rozamiento interno
¿Que es Flujo Laminar?
En el flujo laminar, el fluido se desplaza en láminas o capas paralelas.
¿Que es Flujo Turbulento?
El turbulento las partículas se mueven siguiendo trayectorias muy irregulares.
Cuales son los factores de resistência em la circulacion de los líquidos reales?
Viscosidad y seccion (diâmetro)
Propriedades de los fluidos
Densidad, Compresibilidad, Viscosidad y Tensión Superficial
¿Cual es la clasificación del movimiento de los flujos según sus características?
- Flujo viscoso y no viscoso: los flujos viscosos son aquellos que presentan resistencia al avance. Todos los fluidos reales son viscosos.
- Flujo incompresible y compresible: Los flujos incompresibles son aquellos en que la densidad ( = Masa/Volumen) prácticamente permanece constante.
- Flujo laminar y turbulento: en el flujo laminar, el fluido se desplaza en láminas o capas paralelas. En el turbulento las partículas se mueven siguiendo trayectorias muy irregulares.
- Flujo permanente: si las propiedades como la densidad, la velocidad, la presión no cambian en el tiempo en un punto del espacio, entonces se dice que el flujo es permanente, pudiendo cambiar de un punto a otro
¿ Cuales son las características de los fluidos reales?
- La posición de sus moléculas poden cambiar continuamente
- Todos los fluidos son compresibles
- Tienen viscosidad
- Dependiendo de su viscosidad fluyen a mayor o menor velocidad
Al ser impulsada por el corazón la sangre adquiere presión hemodinámica, compuesta por dos términos, cuales son?
Presión hidrostática (hemostática) o presión lateral (P), ejercida contra las paredes de los vasos.
• Presión cinemática (Pc), ejercida sobre un plano perpendicular a la dirección de circulación, y debida a la energía cinética recibida
Factores fisiológicos que modifican em ACT? ( atividade cardíaca transitória)
Edad
Sexo
Obesidad
Embarazo
¿Cuales son las salidas de agua?
Respiracion : 500ml/dia / Piel: 500 ml /dia / Orina: 800 a 2000ml/dia / Heces: 100 ml/dia
Pérdidas Insensibles
700 a 900 ml/d
Funciones del sistema linfático
• Defensa.
• Fagocitosis
• Sistema inmunológico.
• Drenaje accesorio del Sistema Venoso:
• Absorbe 10% del fluido intersticial.
• Absorbe macromoléculas y partículas grandes
Equilibrio de Starling
Todo el líquido filtrado en el extremo arterial es exactamente igual a lo que se absorbe en el extremo venoso-linfático
Que es derrame?
Acumulación anormal de líquido en un espacio potencial (espacio concentrado)