Flüssigkeitshaushalt Flashcards
pH-Wert Regulierung
Konstanthalten des pH-Wertes (abhängig von der H+ Ionenkonzentration) im Blut (7.35 - 7.45). Schnelle Regulierung durch Abatmung von CO2 um Puffersäure zu regulieren. Langsame Regulation durch Ausscheidung von H+ oder HCO3- in der Niere um Pufferbase zu regulieren.
Aktiver Stoff- und Flüssigkeitstransport
Transport gegen den Konzentrationsgradienten, benötigt Energie, Bindung an spezifische Rezeptoren, Sättigung, competitive Hemmung.
Passiver Stoff- und Flüssigkeitstransport
Voraussetzung ist eine Konzentrationsgefälle, Richtung von hoher zu niedriger Konzentration, kein Energieaufwand, Ende bei Erreichen des Konzentrationsausgleichs.
Diffusion
Teilchen wandern durch Eigenbeweglichkeit vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration. Geschwindigkeit abhängig von Diffusionsfläche, Diffusionsstrecke, Viskosität, Konzentrationsunterschied, Temperatur.
Osmose
Übertritt von Lösungsmittel durch eine semipermeable Membran zwischen unterschiedliche Konzentrationen. Wasser wandert durch die Membran um Konzentrationsausgleich zu erreichen. Osmotischer Druck wird durch die Wasserwanderung erzeugt.
Filtration
Im arteriellem Bereich ist der Druck höher als der onkotische Druck und Flüssigkeit wird aus dem Blut rausgepresst.
Resorption
Im venösen Bereich ist der Druck niedriger als der onkotische Druck und Flüssigkeit wird wieder ins Blutsystem aufgenommen.
Ödem
Flüssigkeitsaammlung auserhalb des Blutes durch Störung des hydrostatischen und osmotischen Drucks (Filtration > Resorption).
Ursachen:
1. erhöhter arterieller Druck (mehr Filtration)
2. erhöhter venöser Druck (weniger Resorption)
3. verminderten Plasma-Protein (niedriger onkotischer druck -> mehr Filtration und weniger Resorption)
4. Abflussstauung der Lymphwege (weniger Resorption)
Alkalose
pH-Wert > 7.45 (zu wenig H+):
1. Hyperventilation
2. zu wenig CO2
3. zu wenig H+
4. Alkalose
Azidose
pH-Wert < 7.35 (zu viel H+):
1. Hypoventilation
2. zu viel CO2
3. zu viel H+
4. Azidose
Isoton
Konzentration gelöster Teilchen zweier Lösungen ist gleich
Hypoton
Konzentration einer gelösten Substanz ist niedriger als in der Vergleichslösung
Hyperton
Konzentration einer gelösten Substanz ist höher als in der Vergleichslösung