3
UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA CARRERA: Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia CÁTEDRA DE BIOFÍSICA MEMBRANA CELULAR DESARROLLO 1- Calcular las diferencias de potencial entre el interior y el exterior de la membrana celular para los iones: Na + , K + , CI - , con la ecuación de Nerts 2- Cuál es la diferencia de potencial transmembrana aplicando la ecuación de Goldman, Hodgking y Katz (GHK). 3- Realice un perfil de concentraciones para cada uno de los siguientes iones en la membrana en reposo: Na + , K + , Cl - para la difusión simple. Indique de modo claro en cada gráfico: a. Flujo químico b. Flujo eléctrico c. Flujo neto 4- Explique el proceso de la bomba de sodio y potasio 1- PARA SODIO Vi – Ve = R.T In Ce Tº = 37 ºC ---> 310 K z . F Ci Vi – Ve = 1,987 cal . 310 K K . mol _________ In 142 meq / l 1. 2,3 x 10 4 cal 14meq /l Volt. Mol Vi – Ve = 615, 97 In 10 , 15 2.3 x10 4 Volt Vi – Ve = 0,0267 Volt In 10,15 Vi – Ve = 0,0267 Volt. 2,31 Vi – Ve = 0,062 Volt PARA POTASIO Vi – Ve = R.T In Ce z. F Ci Lic. María Laura Rodríguez Brignole

Membrana Celular (1)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Membrana Celular (1)

UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

CARRERA: Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia CÁTEDRA DE BIOFÍSICA

MEMBRANA CELULAR

DESARROLLO

1-Calcular las diferencias de potencial entre el interior y el exterior de la membrana celular para los iones: Na+, K+, CI-, con la ecuación de Nerts

2-Cuál es la diferencia de potencial transmembrana aplicando la ecuación de Goldman, Hodgking y Katz (GHK).

3-Realice un perfil de concentraciones para cada uno de los siguientes iones en la membrana en reposo: Na+, K+, Cl- para la difusión simple. Indique de modo claro en cada gráfico:

a. Flujo químicob. Flujo eléctricoc. Flujo neto

4-Explique el proceso de la bomba de sodio y potasio

1- PARA SODIO Vi – Ve = R.T In Ce Tº = 37 ºC ---> 310 K z . F CiVi – Ve = 1,987 cal . 310 K K . mol _________ In 142 meq / l 1. 2,3 x 10 4 cal 14meq/l

Volt. Mol

Vi – Ve = 615, 97 In 10 , 15 2.3 x104 Volt

Vi – Ve = 0,0267 Volt In 10,15 Vi – Ve = 0,0267 Volt. 2,31 Vi – Ve = 0,062 Volt

PARA POTASIO

Vi – Ve = R.T In Ce z. F Ci

Vi – Ve = 1,987 cal . 310 K K . mol _________ In 4 meq / l 1. 2,3 x 10 4 cal 140meq/l

Volt. Mol

Lic. María Laura Rodríguez Brignole

Page 2: Membrana Celular (1)

UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

CARRERA: Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia CÁTEDRA DE BIOFÍSICA

Vi – Ve = 615, 97 In 0,028 2.3 x104 Volt

Vi – Ve = 0,0267 Volt . ( -3, 57 ) Vi – Ve = -0,0954 Volt

PARA CLOROVi – Ve = R.T In Ce z . F CiVi – Ve = 1,987 cal . 310 K K . mol _________ In 103 meq / l 1. 2,3 x 10 4 cal 4meq/l

Volt. Mol

Vi – Ve = 615, 97 In 25,75 2.3 x104 Volt

Vi – Ve = 0,0267 Volt . 3.248Vi – Ve = 0,0867 Volt

2 – V1 – V2 = R. T In PK (K)e + PNa (Na)e + PCl (Cl)i

F PK (K)i + PNa (Na)I + PCl (Cl)e

V1 – V2 = 1,987 cal . 310 K K . mol_ ________ In 1,4 meq/l + 0,01 .142 meq / l + 2 .4 meq/l ____ 1. 2,3 x 10 4 cal 1 . 140 meq/l + 0,01 . 14meq/l + 2 . 103 meq/l Volt. Mol V1 – V2 = 0,0267 Volt In ____4 + 1,42 + 8______ 140 + 0,14 + 206

V1 – V2 = 0,0267 Volt In __13,42____ 346,14

V1 – V2 = 0,0267 Volt In 0,03877 V1 – V2 = 0,0267 Volt . – 3,2501 V1 – V2 = -0,0868 Volt

Lic. María Laura Rodríguez Brignole

Page 3: Membrana Celular (1)

UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA FACULTAD DE KINESIOLOGÍA Y FISIOTERAPIA

CARRERA: Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia CÁTEDRA DE BIOFÍSICA

3 – Flujo quimico

Internas ExternasC Na = 14meq/l <----------------- C Na = 142meq/lC K = meq/l ----------------> C K = 4meq/lC Cl = 4 meq/l <----------------- C Cl = 103 meq/l

El Na+ por flujo químico entra a la membrana, ya que está más concentrado en el exteriorEl K+ por flujo químico saldrá de la membrana, ya que está más concentrado en el interiorEl Cl- por flujo químico entrara a la membrana, ya que está más concentrado exteriormente

Lic. María Laura Rodríguez Brignole