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Osmolaridade - cálculo de osmolaridade, pressão osmótica, a água do nosso corpo, tonicidade, volume sanguíneo

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Gabriela Lopes - TXXX 
Osmolaridade 
 Osmose é o processo de 
movimentação da água entre diversos 
tipos de concentração e substâncias 
que podem ser dissolvidas 
 A água sempre vai o meio MENOS 
concentrada para o MAIS 
concentrado. 
(Hipo à Hiper) 
 É um transporte passivo, que não 
demanda energia 
 Lembrando que, taxa de difusão = 
taxa de osmose 
 
PRESSÃO OSMÓTICA 
 Se na figura anterior fosse aplicada 
pressão sobre a solução de cloreto de 
sódio, a osmose da água para essa 
solução poderia diminuir, parar, ou 
até mesmo se inverter. A quantidade 
de pressão necessária para 
interromper a osmose é conhecida 
como pressão osmótica da solução 
de cloreto de sódio. Ou seja, é a 
quantidade de pressão necessária 
para se prevenir, cessar ou 
interromper a osmose 
 Pressão na direção oposta a osmose 
 O fator que determina a pressão 
osmótica de uma solução é a 
concentração da solução em termos 
de número de partículas 
 
 
CÁLCULO DA PRESSÃO OSMÓTICA 
– Lei de van’t Hoff 
Π = CRT σ 
C = concentração em osmol/litro 
R = constante dos gases ideais (62,3 L · 
mmHg · K−1· mol−1) 
T = Temperatura em Kelvin (273+37 graus 
Celsius) 
 Coeficiente de reflexão (σ) É 
um número que descreve a facilidade 
com a qual um soluto atravessa a 
membrana 
σ = 1,0 completamente impermeável 
σ = 0 totalmente permeável 
σ = > 0 e < 1 parcialmente 
 
COMO A ÁGUA SURGE EM NOSSO CORPO? 
 Ingestão em forma de líquido ou de 
alimentos 
 Ela também pode ser sintetizada pelo 
corpo por oxidação de carboidratos 
 
COMO A ÁGUA É PERDIDA PELO NOSSO 
CORPO? 
 Perda insensível  Acontece através 
da evaporação no trato respiratório e 
por difusão por meio da pele (ocorre 
independente da sudorese) 
 Perda no suor  Varia de acordo com 
a temperatura e a atividade física. 
 Perda nas fezes  Que não é uma 
grande quantidade, abstraindo casos 
de diarreia 
 Perda na urina  Que é o meio mais 
importante pelo qual o corpo 
mantém o equilíbrio entre o ganho e 
a perda de água, bem como o 
Gabriela Lopes - TXXX 
equilíbrio entre o ganho e a perda de 
eletrólitos, é pelo controle da 
intensidade com que os rins excretam 
essas substâncias 
 
COMO A ÁGUA É DISTRIBUIDA NO 
CORPO? 
 Com o envelhecimento o percentual 
de água no corpo diminui 
gradativamente, devido ao aumento 
da quantidade de tecido adiposo 
 2/3 da água do corpo é encontrada 
dentro das células e o restante no 
espaço extracelular (espaço entre as 
células e o plasma sanguíneo) 
 (LIC) intracelular à 40% do peso à Aqui 
há baixa quantidade de íons de sódio 
e cloreto, mas há grande quantidade 
de íons potássio e fosfato, além de 
íons magnésio e sulfato e 4X mais 
proteína que o plasma (O líquido de 
cada célula contém sua composição 
individual de diferentes substâncias, 
porém as concentrações dessas 
substâncias são similares de uma 
célula para outra) 
 (LEC) Extracelular à Todos eles estão 
em constante contato sendo sua 
composição regulada pelos rins. E se 
dividem em: 
1. Interstício 
2. Plasma: Alta concentração de 
proteínas, essas possuem carga 
negativa real no Ph fisiológico 
3. Transcelular: Esse compartimento inclui 
o líquido dos espaços sinoviais, 
peritoneais, pericárdicos, intraoculares 
 
OSMOLARIDADE 
 O termo Osmolaridade traduzido com 
a concentração osmolar expressa em 
osmóis por litro de solução, em vez de 
osmóis por quilograma de água. 
 Depende do número de partículas 
ativas 
 1 osmol = é usado para substituir o 
gramas quando se relaciona a 
número de partículas = 1 mol = 6,103 
partículas de soluto 
TONICIDADE 
 Pressão osmótica é maior do lado de 
fora 
 Hipotonica: Quando um meio é 
hipotônico ele possui uma pequena 
quantidade de sais ou de produtos, o 
que faz com que a osmolaridade 
desse líquido seja baixa. Quando uma 
célula entra em contato com um 
meio hipotônico, a água que está 
fora vai entrar na célula, já que esta 
possui maior osmolaridade. Em 
consequência disso, a célula vai 
inchar, podendo chegar a estourar. 
 Hipertônico: Quando um meio é 
hipertônico ele possui uma grande 
quantidade de sais ou de produtos 
que aumentam a osmolaridade do 
líquido. Quando uma célula entra em 
contato com um meio hipertônico, a 
água que está no centro dela vai 
difundir para o meio hipertônico, que 
possui maior osmolaridade que dentro 
da célula. Fazendo com que essa 
célula murche. 
 Isotônico: uma solução na qual a 
mesma quantidade de soluto e 
solução está disponível dentro da 
célula e fora da célula. O fluido 
extracelular tem a mesma 
osmolaridade que a célula, e não 
haverá movimento resultante da 
água para dentro ou fora da célula. 
 O sufixo -tonic é em relação à 
quantidade de soluto na solução. 
Hiper significa mais, hipo significa 
abaixo. Portanto, uma solução 
hipertônica é uma solução que 
contém mais solução do que a 
solução dentro da célula. E uma 
solução hipotônica é uma solução 
que contém menos solução do que a 
solução dentro da célula. 
 
 
Gabriela Lopes - TXXX 
VOLUME SANGUINEO: 
Pressões exercidas nos capilares sanguíneos 
- Hidrostática: presença física do líquido e 
seu fluxo em uma superfície 
 É a pressão que impulsiona o fluido 
pela membrana capilar, em direção 
ao interstício 
 Quando um indivíduo fica em pé, a 
pressão hidrostática aumenta nos 
membros inferiores e diminui na 
cabeça. 
- Oncótica/coloidosmótica: força que atrai 
água para o compartimento 
 - Osmótica: solutos em geral - proteínas 
plasmáticas 
 É originada pela presença de 
moléculas proteicas no sangue e no 
fluido intersticial. 
 Movimenta o fluido do interstício em 
direção ao capilar. 
 A pressão osmótica intersticial 
representa a força oposta, que tende 
a retirar fluido dos capilares. 
 
 
FORÇAS DE STARLING 
- Responsáveis pelo movimento de fluido 
entre os compartimentos 
- Há um equilíbrio entre a filtração (depende 
da pressão hidrostática) e a reabsorção 
(depende da pressão 
oncótica/coloidosmótica). Dessa forma, as 
“forças de Starling” definem se o líquido se 
moverá do sangue para o líquido intersticial 
ou ao contrário. 
- A pressão capilar (Pc) tende a forçar o 
líquido para fora através da membrana 
capilar. 
- A pressão do líquido intersticial (Pli) tende a 
forçar o líquido para dentro através da 
membrana capilar quando a Pli for positiva, 
mas para fora quando a Pli for negativa. 
- A pressão coloidosmótica plasmática 
capilar (Pp) tende a provocar a osmose de 
líquido para dentro. (Pressão coloidosmótica 
= 80% albunima e 20% globulinas) 
- A pressão coloidosmótica do líquido 
intersticial (Pli), tende a forçar a osmose de 
líquido para fora através da membrana 
capilar. 
- Se a soma dessas forças – a pressão efetiva 
de filtração – for positiva, ocorrerá filtração 
de líquidos pelos capilares. Se a soma for 
negativa, ocorrerá absorção. 
EDEMA 
- Acúmulo 
anormal de 
líquido no 
espaço 
intersticial, que 
ocorre quando 
os fluidos dentro 
dos vasos 
sanguíneos ou linfáticos e extravasam para a 
pele. 
- Causas 
 Aumento da pressão Hidrostática 
capilar 
 Redução da pressão 
oncótica/coloidosmótica 
 Redução da albumina

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