Galería de mapas mentales Biofísica de la Membrana Celular
Este mapa Guía explora en profundidad las propiedades biofísicas de la membrana celular, una estructura importante. A partir de la expresión dinámica de la membrana celular en el entorno humoral, se analiza en detalle su fluidez; Características básicas como la asimetría. Se centra en explicar el principio de cálculo de la densidad de flujo del transporte de sustancias a través de las membranas y el papel clave del equilibrio de Gibbs - donan en el mantenimiento del gradiente de concentración de iones dentro y fuera de la célula. Al integrar las leyes termodinámicas y los principios electroquímicos, se construye sistemáticamente una comprensión de la permeabilidad selectiva de las membranas celulares; La base física de funciones fisiológicas como la transmisión de señales proporciona un marco teórico para una comprensión profunda de las actividades fisiológicas celulares.
Editado a las 2025-03-06 02:29:38,Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Este sistema de mapas mentales integra los principios físicos y los modelos matemáticos del sistema de circulación sanguínea. A partir de la arquitectura general del sistema circulatorio, las arterias están marcadas en detalle; Capilares; Las características hidromecánicas de cada segmento de la vena son diferentes. La parte central analiza en profundidad la connotación física de la Ley de poiseuille, incluidos los gradientes de flujo y presión; Radio vascular; Relación cuantitativa de la viscosidad sanguínea. El mapa guía combina de manera innovadora la fórmula teórica con la realidad fisiológica y muestra cómo evaluar el Estado de salud vascular a través del cálculo de la resistencia al flujo sanguíneo. En particular, se ha diseñado un modelo hidrodinámico de red de ramas vasculares para presentar intuitivamente la aplicación específica de la Ley de conservación de energía en el sistema circulatorio. Finalmente, la parte final resume los parámetros hemodinámicos clave en el diagnóstico clínico, incluida la salida cardíaca; El principio de medición y la importancia patológica de la resistencia periférica, etc.
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Este sistema de mapas mentales ordena el sistema de conocimiento del examen del electrocardiograma: a partir de la base de la anatomía miocárdica (ventrículo auricular) y las características electrofisiológicas (autodisciplina; conductividad), se analiza en detalle el principio del electrocardiograma: capturar los cambios potenciales de la actividad eléctrica miocárdica a través de electrodos de la superficie corporal y formar ondas características (ondas p) con la ayuda de la tecnología de registro; Qrs Wave group, etc.). Las ramas extendidas cubren la configuración del sistema de guía; Especificaciones operativas y puntos clave del diagnóstico clínico, construyendo un marco de conocimiento trinitario de "mecanismo fisiológico - tecnología de detección - Aplicación clínica".
Este sistema de mapas mentales integra los principios físicos y los modelos matemáticos del sistema de circulación sanguínea. A partir de la arquitectura general del sistema circulatorio, las arterias están marcadas en detalle; Capilares; Las características hidromecánicas de cada segmento de la vena son diferentes. La parte central analiza en profundidad la connotación física de la Ley de poiseuille, incluidos los gradientes de flujo y presión; Radio vascular; Relación cuantitativa de la viscosidad sanguínea. El mapa guía combina de manera innovadora la fórmula teórica con la realidad fisiológica y muestra cómo evaluar el Estado de salud vascular a través del cálculo de la resistencia al flujo sanguíneo. En particular, se ha diseñado un modelo hidrodinámico de red de ramas vasculares para presentar intuitivamente la aplicación específica de la Ley de conservación de energía en el sistema circulatorio. Finalmente, la parte final resume los parámetros hemodinámicos clave en el diagnóstico clínico, incluida la salida cardíaca; El principio de medición y la importancia patológica de la resistencia periférica, etc.
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Biofísica de la Membrana Celular
Agua Corporal
Intracelular = 40% o 2/3
Extracelular = 20% o 1/3
Intravascular
Intersticial
Caracteristicas Generales
- Liposolubilidad - Bicapa formada por fosfolípidos, proteínas y glúcidos - Fluidez - Asimetría estructural y funcional - Dinamismo
Compoentes
- 50% proteínas - 40% lípidos - 10% glúcidos
Circuito eléctrico equivalente
Circuito que conserva todas las caract. de un circuito eléctrico dado, representa a la memb. celular
Diferencia de potencial dada por las diferentes concentraciones iónicas
Tiene impedancia
Componentes
Batería = diferentes [iónicas] Aislante = lípidos Conductores = líquidos intra/extracelular Conductancia = asociada a canales protéicos Capacitores = moléculas lipídicas
Flujo
Cant. de sustancia que atraviesa la membrana por unidad de tiempo
j=△n/△t = milimoles/s
Densidad de Flujo
Flujo por unidad de tiempo
m = j/A = (n/A). △t = milimoles/s.cm2
Si se debe solo al gradiente de concentración la "m" entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de concentración entre ambos e inversamente proporcional a la distancia entre ellos.
m= D. (△c/△x)
Ley de Fick
El flujo neto de las moléculas por unidad de área es proporcional al gradiente de concentración
Si depende de un potencial electroquímico es proporcional a la conductancia del ión e inversamente proporcional a la resistencia de la membrana
Flujo de carga necesario conocer la conductancia del ión y el potencial electroquímico del mismo
INa+ = G Na+. Eeq Na+ = amper/cm2
Flujo de masa flujo de carga sobre la constante de Faraday
J = 1/F = (moles/cm2).s
F = 96.500 Coulombios/mol
Equilibrio Gibbs-Donnan
Explica los movimientos iónicos en condiciones de equilibrio
La presencia de un ión no difusible contribuya a generar una distribución iónica a ambos lados de la membrana, lo que produce un campo eléctrico con un polo + y otro -
3 hechos verificables
1- distribucion desigual de iones, favorecida por la presencia de un ión no difusible 2- diferencia de presión osmótica, dada por distintas concentraciones de las soluciones 3- diferencia de potencial
Postulados Gibbs-Donnan
El producto de cationes y aniones difusibles a ambos lados de la membrana es igual
La cantidad de aniones difusibles del lado con proteinatos es menor que el lado sin ellos y el de cationes difusibles es mayor
En cada lado por separado el número de cationes es igual al de aniones
La presión osmótica es levemente superior intracelular por la presencia de proteinatos Existe electroneutralidad en cada compartimiento
No ocurre en situaciones fisiológicas ya que hay sistemas con gasti de energía que permiten a la célula mantenerse en estado estacionario
Potencial
Eléctrico (de membrana)
En estado estacionario cada ión se encuentra sujeto a un gradiente electroquímico que genera un flujo
Depende del coeficiente de permeabilidad (P), de su gradiente eléctrico y de su concentración a ambos lados de la membrana
Ee= (R.T/F) . ln (P[K]e + P[Na]e + P [Cl]i / P[K]i + P[Na]i + P [Cl]e)
-90mV en la mayoría de células
Químico
Dado por las distintas concentraciones de iones a ambos lados de la membrana
Se calcula con la Ecuación de Nerst
Eq = (R.T / Z.F) . ln (concentración extracelular / concentración intracelular)
- R= constante de los gases (8,3 Joule/mol . K°) - T= temperatura en K° - F = constante de Faraday
Electroquímico
Peq = Ee - Eq