Presión osmótica: función, tareas, rol y enfermedades

La presión osmótica corresponde a la presión presente en la parte superior concentración lado de una membrana permeable semipermeable o selectiva en el disolvente. La presión impulsa el flujo de disolvente a través de la membrana y dicta su dirección. Las enfermedades relacionadas con la presión osmótica incluyen una disminución de la resistencia a la presión de sangre células.

¿Qué es la presión osmótica?

Las enfermedades relacionadas con la presión osmótica son, por ejemplo, la disminución de la resistencia a la presión de sangre células. La medicina usa el término presión osmótica para referirse a la presión fisiológica que permite que ocurra la ósmosis. La ósmosis corresponde al flujo direccional de partículas moleculares a través de interfaces semipermeables o selectivamente permeables. Por tanto, la ósmosis es un transporte esencial de sustancias en el cuerpo humano. La presión osmótica es el principal requisito previo para este masa proceso de transferencia. El disuelto moléculas en un solvente causar la presión osmótica en el lado de la capa de separación con el mayor concentración. Las condiciones de presión resultantes impulsan el flujo del disolvente a través de la membrana respectiva. De esta manera, el solvente se mueve a través de la membrana desde el lado con la partícula inferior. concentración y así fluye hacia el lado de mayor concentración en cada caso, donde existe la presión osmótica. Las propias partículas moleculares no pueden atravesar la membrana semipermeable o selectivamente permeable.

Función y tarea

La presión osmótica depende de las relaciones de concentración de dos Cloud ubicado en diferentes lados de una membrana permeable semipermeable o selectiva. Aunque la presión osmótica también existe en el lado de menor concentración, la presión en el lado de mayor concentración de soluto es siempre mayor. En el cuerpo humano, hay una afluencia de agua en células individuales del intersticio. Esta afluencia se produce desde un lado con menor concentración hacia un lado con mayor concentración. Las células tienen cierta presión interna. Esta presión también se llama turgencia. La afluencia progresa hasta que la turgencia dentro de las células alcanza el mismo nivel que la presión osmótica. La presión existente en el interior y la presión que actúa desde el exterior son, por tanto, iguales entre sí al final de la entrada. La presión osmótica se puede medir y calcular. En principio, las mismas leyes de la física se aplican en líquido diluido. Cloud como en los gases ideales. Por esta razón, la presión osmótica es siempre proporcional a la respectiva temperatura absoluta. Además, existe una proporcionalidad entre la molar concentración de la respectiva sustancia disuelta y el nivel de la presión osmótica. Por tanto, la presión depende principalmente del número de partículas moleculares del soluto. En una solución de un mol de sustancia en 22.4 litros de disolvente, la presión osmótica a temperaturas de 0 grados Celsius o 273.15 Kelvin es 101.325 kPa. La ley de Van 't Hoff da estas relaciones. Sin embargo, la ley se aplica exclusivamente para diluir Cloud por debajo de un valor de 0.1 M.

La analogía con las leyes de los gases ideales se puede entender de la siguiente manera: la presión osmótica contrarresta la entrada de disolventes en cada caso. Por esta razón, la entrada de disolvente se detiene tan pronto como se alcanza el equilibrio. Los osmómetros se pueden utilizar para determinar la presión osmótica de una solución. La presión se mide de forma estática, una vez alcanzado el equilibrio, o de forma dinámica. En la medición dinámica, se debe aplicar presión externa al manómetro vertical para interrumpir el flujo osmótico. Midiendo la presión, el promedio molecular masa de las macromoléculas también se pueden determinar.

Enfermedades y dolencias

Las enfermedades relacionadas con la presión osmótica pueden afectar el sangre células, por ejemplo. Los glóbulos rojos tienen resistencia osmótica. En diversas enfermedades, esta resistencia osmótica de los glóbulos rojos disminuye. Igual que muchas enfermedades van acompañadas de un aumento de la resistencia osmótica. Para detectar tales enfermedades, se mide la resistencia osmótica de los glóbulos rojos. La medición permite principalmente el diagnóstico de enfermedades que reducen la resistencia. Estas enfermedades incluyen, por ejemplo, esferocitos anemia. Sin embargo, otras anemias hemolíticas también pueden reducir la resistencia osmótica de los glóbulos rojos. Las anemias hemolíticas son un grupo de enfermedades asociadas con anemia debido a la descomposición aumentada o prematura de eritrocitos. Esta circunstancia se conoce en medicina como hemólisis. Las hemólisis suelen ir acompañadas de enfermedades subyacentes. Pueden ser causados ​​por procesos mecánicos o por disposición genética. Además de la hemólisis fisiológica debida a la edad de los glóbulos rojos, el estrés mecánico, como un corazón El reemplazo de la válvula, el daño térmico debido al calentamiento y el daño osmótico pueden determinar la descomposición. En caso de daño osmótico, las soluciones hiperosmolares o hipoosmolares son la causa real de la caries. Para medir la resistencia osmótica, los glóbulos rojos de un paciente se colocan en tubos con una concentración creciente de sal. Uno de los tubos contiene aproximadamente puro agua. Uno contiene una concentración de sal óptima para los glóbulos rojos. Después de 24 horas, las células sanguíneas en estado puro agua ráfaga. En los tubos con una concentración de sal más alta, por lo general, solo algunas de las células sanguíneas estallan. Si el paciente tiene una enfermedad con resistencia osmótica reducida de las células sanguíneas, los corpúsculos estallarán incluso en concentraciones de sal más altas y no podrán resistir la presión osmótica. También puede aumentar la resistencia osmótica. Un aumento de la resistencia es inespecífico y puede ser el resultado de diversas enfermedades. Ejemplos de enfermedades con aumento de la resistencia osmótica en los glóbulos rojos incluyen talasemia, deficiencia de hierro anemiay anemia de células falciformes. Además, ictericia y hígado el daño puede aumentar la resistencia.