Membranas Flashcards

1
Q
  1. defina pressão oncótica
A

A pressão oncótica é a pressão osmótica gerada somente pelas proteínas (que
não atravessam a membrana).

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2
Q
  1. explique pq método crioscópico de medição de pressão osmótica é inapropriado na med da pressão oncótica
A

O método crioscópico baseia-se na 2º Lei de Raoult que diz que, para soluções
muito diluídas, o abaixamento da temperatura de congelação de uma solução em
relação ao ponto de congelação do solvente puro é proporcional à concentração
molar da solução.

equação: gustavo

Uma vez que a massa molecular das macromoléculas é muito elevada, para que
∆𝜃 seja mensurável, é necessário que a concentração da solução seja também muito
elevada, o que contraria o pressuposto inicial (esta lei só é válida para soluções
diluídas)

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3
Q
  1. Pq Poncótica é importante no equilíbrio de Starling, apesar de representar apenas uma fração pqn da pressão osmótica do plasma quando medida pelo método crioscópico
A
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4
Q
  1. Explique os mecanismos biofísicos da formação de edema extravascular
A

No lado arterial, 𝐽𝑊𝐴 = 𝐿𝑝 ((𝑃𝐴 + 𝜋) − (𝑃 + 𝜋𝐴
)) > 0, pelo que há saída de
fluido dos capilares.
No lado venoso, 𝐽𝑊𝑉 = 𝐿𝑝 ((𝑃𝑉 + 𝜋) − (𝑃 + 𝜋𝑉
)) < 0, pelo que o fluido
regressa aos capilares.
Existem 3 causas para a formação de edemas:
* Diminuição da pressão oncótica do plasma: 𝜋𝐴 e 𝜋𝑉 diminuem, o que provoca
um aumento de 𝐽𝑊𝐴 (maior saída de fluidos) e uma diminuição em módulo
de 𝐽𝑊𝑉 (menor regresso de fluidos).
* Aumento da pressão hidrostática do plasma: 𝑃𝐴 e/ou 𝑃𝑉 aumentam, o que
provoca igualmente aumento de 𝐽𝑊𝐴 e/ou diminuição em módulo de 𝐽𝑊𝑉.
* Aumento de 𝐿𝑝: traumatismos ou fármacos podem alterar a permeabilidade
do endotélio, levando à formação de edema.

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5
Q
  1. indique pq a posmótica total do plasma é pouco relevante na compreensão do equilíbrio de starling
A

A parte mais significativa da pressão osmótica do plasma deve-se à presença de
eletrólitos. Estes, no entanto, encontram-se tanto no interior como no exterior do
endotélio capilar e praticamente em igual concentração, pelo que a diferença de pressão
osmótica entre o sangue e o espaço extracelular vai ser da grande responsabilidade das
proteínas plasmáticas, confinadas ao espaço intravascular.

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6
Q
  1. discuta semeçhanças e diferenças entre os fenómenos de troca de flídos a nível de circulação capilar e glomerular
A
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7
Q
  1. descreva o comportamento da pleura em termos osmoticos
A
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8
Q
  1. 2 prop dos canais iónicos que possam condicionar a permeabilidade de uma membrana porosa relativamente a uma espécie iónica
A

Diâmetro do poro: o poro é seletivo à passagem de espécies iónicas de grandes
dimensões, passando apenas as que têm dimensões inferiores às dos poros.
Carga do poro: a carga existente no interior do poro vai impedir a passagem de
iões com carga semelhante à do canal, permitindo a passagem dos iões com carga
contrária à sua.

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9
Q
  1. Indique uma expressão que traduza o termo devido a forças de difusão da densidade de corrente iónica através de uma membrana porosa
A
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10
Q
  1. indique uma expressão que traduza o termo devido a forças de difusão da densidade de corrente iónica através de uma membrana homogénea
A
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11
Q
  1. expressão q traduz a densidade de corrente iónica através de memb biológica devido a forças elétricas
A
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12
Q
  1. demonstre a eq de Nerst partindo da noção de potencial eletroquímico
A
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13
Q
  1. cndições necessárias a que uma espécie iónica obedeça ao modelo de Nernst
A

Para obedecer ao modelo de Nernst devem verificar-se as seguintes condições:
* 𝐽𝑖 = 0, ou seja, o potencial eletroquímico da espécie iónica em causa é
igual dos dois lados da membrana;
* 𝐾0 = 𝐾∆𝑥, isto é, o coeficiente de partição tem que ser o mesmo dos dois
lados da membrana;
* 𝑇𝐼 = 𝑇𝐼𝐼, ou seja, a temperatura é a mesma dos dois lados da membrana.
* 𝑃𝐼 = 𝑃𝐼𝐼, isto é, a pressão é igual dos dois lados da membrana.

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14
Q
  1. como é que o conceito de transporte ativo viola os pressupostos de equilíbrio de Nernst?
A

O equilíbrio de Nernst está associado a fenómenos passivos em que o sentido
das forças (de difusão) depende do gradiente de concentração.
O transporte ativo considera a passagem de partículas contra o gradiente de
concentração e, como tal, constitui uma violação ao modelo de Nernst.

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15
Q
  1. limitações do modelo de nernst
A

As limitações do modelo de Nernst são:
* Estuda os iões isoladamente e não em conjunto.
* Assume que o potencial de repouso é um potencial de equilíbrio, o que é
falso para as células.

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16
Q
  1. assumindo que determinada espécie iónica de valência -2 tem o mesmo potencial eletroquímico interior e ext da célula em repouso, indique em q comp a conc será sup
A

ver gustavo

17
Q
  1. o potencial de nernst para 1 espécie iónica Z para det cél nervosa 40mV. Em que estado deveria estar a célula para esse potencial ser consistente com o modelo de Nernst?
A
18
Q
  1. diferenças dos modelos de membrana de nernst e donnan
A

O modelo de Donnan baseia-se no modelo de Nernst. No entanto, acrescenta a
um dos compartimentos uma molécula/um ião não difusível.

19
Q
  1. 3 pressupostos do modelo da membrana de goldman
A

No modelo de Goldman o potencial de repouso é um potencial de difusão,
contrariando o pressuposto de equilíbrio eletroquímico porposto por Nernst.
Outro pressuposto de Goldman é 𝐽𝑖 = 0 para o conjunto dos iões, ou seja
∑ 𝐽𝑖 = 0, mas 𝐽𝑖 pode ser mais diferente de 0 para cada ião.
A membrana permanece em equilíbrio só que não apenas à custa de fenómenos
passivos. Este modelo tem em conta a permeabilidade da membrana aos iões,
controlada pelos canais iónicos.
Este modelo pressupõe ainda que os coeficientes de partição são constantes e
iguais dos dois lados da membrana e que o campo elétrico E é constante no interior da
membrana.
Além disso, a “teoria do campo constante” de Goldman assume que os iões se
movem atrás da membrana sob influência de campos elétricos e de gradientes de
concentração iónica, da mesma forma que variam em solução e que o gradiente do
potencial elétrico é constante na membrana.

20
Q
  1. diferenças de modelos de nernst e goldman
A

O modelo de Nernst considera que 𝐽𝑖 = 0 para cada ião, ou seja, as forças de
difusão equilibram as forças elétricas. Goldman considera 𝐽𝑖 = 0 para o total dos iões
(para cada ião pode ser diferente de 0).
Ao contrário do modelo de Nernst, no modelo de Goldman a membrana
permanece em equilíbrio mas não apenas devido a fenómenos passivos.
O modelo de Goldman tem em conta as permeabilidades da membrana aos iões,
controladas por canais iónicos, o que não acontece no modelo de Nernst.

21
Q
  1. 58ln(109/10.4)=59mV
    a)- a que modelo corresponde?
    b)-se se assumir que a memb está em repouso a que espécie iónica se poderia estar a referir?
    c)-que mod se deveriam incluir para generalizar a fórmula da equação ao modelo de Goldman?
    d)-indique 2 razões q justifiquem a plausabilidade biológica do modelo de Goldman?
A
22
Q
  1. qual ião cujo potencial eletroquímico é substancialmente dif no int e ext da célula nervosa
A