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UNIVERSIDAD DE YACAMBU
CARRERA DE PSICOLOGIA
Tarea N° 2
Materia:
Biología y Conducta:
la Moléculas Agua y Electrolitos
Prof. Xiomara Coromoto
Rodríguez Colmenarez Estudiante: Félix Atahualpa Ángeles Peña
Ci:26467681
El agua:
 Es la más abundante de las
moléculas que conforman los seres
vivos.
 Constituye entre el 50 y el 95%
del peso de cualquier sistema
vivo.
 La vida comenzó en el agua, y en
la actualidad, dondequiera que
haya agua líquida, hay vida.
Félix Atahualpa Ángeles Peña
La estructura del agua:
 Cada molécula de agua está constituida por dos átomos de
hidrógeno (H) y un átomo de oxígeno (O).
 Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido a un átomo de
oxígeno por un enlace covalente.
 El único electrón de cada átomo de hidrógeno es compartido con el
átomo de oxígeno, que también contribuye con un electrón a cada enlace.
Félix Atahualpa Ángeles Peña
La estructura del agua:
 La molécula de agua, en conjunto,
posee carga neutra y tiene igual
número de electrones y protones.
 Sin embargo, es una molécula
polar.
 El núcleo de oxígeno “arrastra”
electrones fuera del núcleo de
hidrógeno, dejando a estos núcleos
con una pequeña carga positiva
neta.
 El exceso de densidad de
electrones en el átomo de oxígeno
crea regiones débilmente negativas
en los otros dos vértices de un
tetraedro imaginario.
Félix Atahualpa Ángeles Peña
La estructura del agua:
 Cuando una región de carga parcial
positiva de una molécula de agua se
aproxima a una región de carga
parcial negativa de otra molécula de
agua, la fuerza de atracción forma
entre ellas un enlace que se conoce
como puente de hidrógeno.
 Un puente de H puede formarse
solamente entre cualquier átomo de H
que esté unido covalentemente a un
átomo que posee fuerte atracción por
los electrones (generalmente el O o el
N) y un átomo de O o N de otra
molécula.
Félix Atahualpa Ángeles Peña
Puentes de hidrógeno:
 En el agua, los puentes de hidrógeno
se forman entre un “vértice” negativo
de la molécula de agua con el
“vértice” positivo de otra.
 Cada molécula de agua puede
establecer puentes de hidrógeno con
otras cuatro moléculas de agua.
 Un puente de H es más débil que un
enlace covalente o uno iónico, pero,
en conjunto tienen una fuerza
considerable y hacen que las
moléculas se aferren estrechamente.
Félix Atahualpa Ángeles Peña
COMPARTIMIENTOS DE LOS
LÍQUIDOS DEL CUERPO:
AGUA CORPORAL
TOTAL
(40L)
LÍQUIDO
INTRACELULAR (LIC)
(25L)
LÍQUIDO
EXTRACELULAR (LEC)
(15L)
PLASMA LÍQUIDO
INTERSTICIAL
Félix Atahualpa Ángeles Peña
Líquido Extracelular: 20% MC
Forman parte del Líquido Extracelular:
Líquido Intersticial (15% MC): Entre las células y
los tejidos
Plasma (5% MC): Porción líquida de la sangre
Linfa (1-3% MC)
Líquido Transcelular (1-3% MC): Cefalorraquídeo,
Intraocular, Sinovial, Pleural, Cavidad Peritoneal...
LÍQUIDOS CORPORALES: LÍQUIDO EXTRACELULAR
Félix Atahualpa Ángeles Peña
• 55 % Plasma
• 45 % Células
sanguíneas
– Eritrocitos > 99 %
– Leucocitos
– Plaquetas
LÍQUIDOS CORPORALES EN LA SANGRE
HEMATÓCRITO
Félix Atahualpa Ángeles Peña
LEC (plasma + intersticial) LIC
Na+.....................................142mEq/l
K+...........................................4mEq/l
Ca+.......................................2.4mEq/l
Cl-........................................103mEq/l
HCO3
-....................................28mEq/l
Fosfatos..................................4mEq/l
Glucosa................................90 mg/dl
Aminoácidos.........................30 mg/dl
Na+...........................................10mEq/l
K+...........................................140mEq/l
Ca+.....................................0.0001mEq/l
Cl-...............................................4mEq/l
HCO3
-........................................10mEq/l
Fosfatos.....................................75mEq/l
Glucosa...............................0 a 20 mg/dl
Aminoácidos............................200 mg/dl
COMPOSICIÓN DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES:
• El líquido intersticial tiene una composición muy parecida a la del plasma, pero
tiene una concentración muy baja de PROTEÍNAS
• El plasma contiene gran cantidad de proteínas (albúmina, p.e.).
La homeostasis del líquido extracelular (LEC) es fundamental. Uno de los
mecanismos homeostáticos más importantes es el renal aunque existen otros.
La concentración de los solutos está regulada en gran parte por la cantidad de agua
extracelular, que depende del consumo, la EXCRECIÓN RENAL y las pérdidas por
el sudor, la respiración y las heces.
Cuando la concentración del LEC es alta
(por falta de agua o exceso de solutos)
el riñón retiene más agua y excreta una
orina concentrada
→ EL RIÑÓN PUEDE
REGULAR LA REABSORCIÓN DEL
AGUA Y LOS SOLUTOS
HOMEOSTASIS DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES
Félix Atahualpa Ángeles Peña
MEMBRANA CELULAR.
Estructura delgada y elástica formada
casi por completo por proteínas y lípidos.
La composición aproximada es de un 55 % de
proteínas, un 25 % de fosfolípidos, un 13 % de
colesterol, un 4 % de otros lípidos y un 3 % de3
hidratos de carbono..
Félix Atahualpa Ángeles Peña
MEMBRANA CELULAR:
FUNCIONES
Mantiene la célula como unidad funcional.
Regulador del transporte bidireccional entre la célula y el líquido
extracelular.
Receptor hormonal.
Inmunológica.
Participa en los fenómenos de movimientos de algunas células.
Asegura los transportes iónicos selectivos.
Félix Atahualpa Ángeles Peña
MEMBRANA CELULAR:
Mecanismos que utilizan las sustancias para transportarse
a través de la membrana celular.
Transporte especial de la difusión.
Difusión especial para el agua.
TRANSPORTE ACTIVO:
SIMPLE
FACILITADA
DIFUSIÓN
ÓSMOSIS:
PINOCITOSIS
FAGOCITOSIS
Félix Atahualpa Ángeles Peña
Desplazamiento molecular al azar
( de +concentración a -concentración) de sustancias a
través de las aberturas de la membrana o en combinación
con
otra proteína portadora a causa del movimiento cinético
normal de la materia.
DIFUSIÓN:
Félix Atahualpa Ángeles Peña
La difusión es el movimiento neto de
sustancia (líquida o gaseosa) de un
área de alta concentración a una de
baja concentración.
DIFUSIÓN:
Félix Atahualpa Ángeles Peña
DIFUSIÓN:
Difusión de moléculas a través de membranas plasmáticas
• Las moléculas atraviesan la membrana plasmática en función de su liofilia y de la
existencia o no de canales o transportadores
Félix Atahualpa Ángeles Peña
ÓSMOSIS:
Difusión final del agua desde una zona de mayor concentración de
agua a otra con menor concentración de agua
Félix Atahualpa Ángeles Peña
Ósmosis: flujo de agua a través de una
membrana semipermeable desde un
compartimento donde la concentración
de solutos es más baja hacia otro donde
la concentración es mayor
ÓSMOSIS Y PRESIÓN OSMÓTICA :
Membrana
semipermeable
Movimiento de agua
soluto
Cuando la membrana es impermeable al soluto y permeable al agua
Félix Atahualpa Ángeles Peña
Es la presión necesaria para
detener el flujo de agua a
través de una membrana
semipermeable: Fuerza
necesaria para evitar la ósmosis.
p
ÓSMOSIS Y PRESIÓN OSMÓTICA:
Presión osmótica (p):
• La osmolaridad (concentración
osmolar) depende del nº de
partículas y se expresa en mOsm/L
ÓSMOSIS Y PRESIÓN OSMÓTICA:
• Las soluciones hipertónicas son
aquellas, que con referencias al interior de
la célula, contienen mayor cantidad de
solutos .
Las hipotónicas son aquellas, que en
cambio contienen menor cantidad de
solutos.
Las soluciones isotónicas tienen
concentraciones equivalentes de solutos y,
en este caso, al existir igual cantidad de
movimiento de agua hacia y desde el
exterior, el flujo neto es nulo
NaCl 0,9%
Glucosa 5%
isotónicas
hipotónicas
hipertónicas
Félix Atahualpa Ángeles Peña
Paso de iones y otras sustancias a través de la membrana
en combinación con una proteína portadora contra un
gradiente de energía(de -concentración a +concentración).
Este proceso necesita energía química o metabólica(ATP)
para producirse.
TRANSPORTE ACTIVO:
ENDOCITOSIS:
INGESTIÓN POR PARTE DE LA CÉLULA
Las partículas muy grandes penetran al interior celular
mediante una función especializada denominada
endocitosis. Las principales formas son pinocitosis y
fagocitosis.
Félix Atahualpa Ángeles Peña
FAGOCITOSIS:
De fagos, comer. Es el mecanismo por el cual la célula engloba a
partículas grandes en vez de partículas. Sólo determinadas células
tienen la capacidad de fagocitar, como son los macrófagos tisulares y
algunos leucocitos.
PINOCITOSIS:
De pinein, beber. Es el beber celular. Es el mecanismo por el cual
pueden entrar a la célula las grandes macromoléculas, COMO LA
MAYOR PARTE DE LAS PROTEÍNAS. La velocidad a la que se forman
las vesículas pinocíticas aumenta cuando dichas macromoléculas se
acoplan a la membrana celular.
EXOCITOSIS:
 La digestión en las células de las sustancias extrañas pinocíticas y fagocíticas es función de los
lisosomas. Lo que queda de la vesícula digestiva, denominado cuerpo residual, es finalmente
excretado a través de la membrana celular por un proceso denominado exocitosis, que es
opuesto en esencia a la endocitosis
Félix Atahualpa Ángeles Peña

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  • 1. UNIVERSIDAD DE YACAMBU CARRERA DE PSICOLOGIA Tarea N° 2 Materia: Biología y Conducta: la Moléculas Agua y Electrolitos Prof. Xiomara Coromoto Rodríguez Colmenarez Estudiante: Félix Atahualpa Ángeles Peña Ci:26467681
  • 2. El agua:  Es la más abundante de las moléculas que conforman los seres vivos.  Constituye entre el 50 y el 95% del peso de cualquier sistema vivo.  La vida comenzó en el agua, y en la actualidad, dondequiera que haya agua líquida, hay vida. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 3. La estructura del agua:  Cada molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno (H) y un átomo de oxígeno (O).  Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido a un átomo de oxígeno por un enlace covalente.  El único electrón de cada átomo de hidrógeno es compartido con el átomo de oxígeno, que también contribuye con un electrón a cada enlace. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 4. La estructura del agua:  La molécula de agua, en conjunto, posee carga neutra y tiene igual número de electrones y protones.  Sin embargo, es una molécula polar.  El núcleo de oxígeno “arrastra” electrones fuera del núcleo de hidrógeno, dejando a estos núcleos con una pequeña carga positiva neta.  El exceso de densidad de electrones en el átomo de oxígeno crea regiones débilmente negativas en los otros dos vértices de un tetraedro imaginario. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 5. La estructura del agua:  Cuando una región de carga parcial positiva de una molécula de agua se aproxima a una región de carga parcial negativa de otra molécula de agua, la fuerza de atracción forma entre ellas un enlace que se conoce como puente de hidrógeno.  Un puente de H puede formarse solamente entre cualquier átomo de H que esté unido covalentemente a un átomo que posee fuerte atracción por los electrones (generalmente el O o el N) y un átomo de O o N de otra molécula. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 6. Puentes de hidrógeno:  En el agua, los puentes de hidrógeno se forman entre un “vértice” negativo de la molécula de agua con el “vértice” positivo de otra.  Cada molécula de agua puede establecer puentes de hidrógeno con otras cuatro moléculas de agua.  Un puente de H es más débil que un enlace covalente o uno iónico, pero, en conjunto tienen una fuerza considerable y hacen que las moléculas se aferren estrechamente. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 7. COMPARTIMIENTOS DE LOS LÍQUIDOS DEL CUERPO: AGUA CORPORAL TOTAL (40L) LÍQUIDO INTRACELULAR (LIC) (25L) LÍQUIDO EXTRACELULAR (LEC) (15L) PLASMA LÍQUIDO INTERSTICIAL Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 8. Líquido Extracelular: 20% MC Forman parte del Líquido Extracelular: Líquido Intersticial (15% MC): Entre las células y los tejidos Plasma (5% MC): Porción líquida de la sangre Linfa (1-3% MC) Líquido Transcelular (1-3% MC): Cefalorraquídeo, Intraocular, Sinovial, Pleural, Cavidad Peritoneal... LÍQUIDOS CORPORALES: LÍQUIDO EXTRACELULAR Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 9. • 55 % Plasma • 45 % Células sanguíneas – Eritrocitos > 99 % – Leucocitos – Plaquetas LÍQUIDOS CORPORALES EN LA SANGRE HEMATÓCRITO Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 10. LEC (plasma + intersticial) LIC Na+.....................................142mEq/l K+...........................................4mEq/l Ca+.......................................2.4mEq/l Cl-........................................103mEq/l HCO3 -....................................28mEq/l Fosfatos..................................4mEq/l Glucosa................................90 mg/dl Aminoácidos.........................30 mg/dl Na+...........................................10mEq/l K+...........................................140mEq/l Ca+.....................................0.0001mEq/l Cl-...............................................4mEq/l HCO3 -........................................10mEq/l Fosfatos.....................................75mEq/l Glucosa...............................0 a 20 mg/dl Aminoácidos............................200 mg/dl COMPOSICIÓN DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES: • El líquido intersticial tiene una composición muy parecida a la del plasma, pero tiene una concentración muy baja de PROTEÍNAS • El plasma contiene gran cantidad de proteínas (albúmina, p.e.).
  • 11. La homeostasis del líquido extracelular (LEC) es fundamental. Uno de los mecanismos homeostáticos más importantes es el renal aunque existen otros. La concentración de los solutos está regulada en gran parte por la cantidad de agua extracelular, que depende del consumo, la EXCRECIÓN RENAL y las pérdidas por el sudor, la respiración y las heces. Cuando la concentración del LEC es alta (por falta de agua o exceso de solutos) el riñón retiene más agua y excreta una orina concentrada → EL RIÑÓN PUEDE REGULAR LA REABSORCIÓN DEL AGUA Y LOS SOLUTOS HOMEOSTASIS DE LOS LÍQUIDOS CORPORALES Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 12. MEMBRANA CELULAR. Estructura delgada y elástica formada casi por completo por proteínas y lípidos. La composición aproximada es de un 55 % de proteínas, un 25 % de fosfolípidos, un 13 % de colesterol, un 4 % de otros lípidos y un 3 % de3 hidratos de carbono.. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 13. MEMBRANA CELULAR: FUNCIONES Mantiene la célula como unidad funcional. Regulador del transporte bidireccional entre la célula y el líquido extracelular. Receptor hormonal. Inmunológica. Participa en los fenómenos de movimientos de algunas células. Asegura los transportes iónicos selectivos. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 14. MEMBRANA CELULAR: Mecanismos que utilizan las sustancias para transportarse a través de la membrana celular. Transporte especial de la difusión. Difusión especial para el agua. TRANSPORTE ACTIVO: SIMPLE FACILITADA DIFUSIÓN ÓSMOSIS: PINOCITOSIS FAGOCITOSIS Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 15. Desplazamiento molecular al azar ( de +concentración a -concentración) de sustancias a través de las aberturas de la membrana o en combinación con otra proteína portadora a causa del movimiento cinético normal de la materia. DIFUSIÓN: Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 16. La difusión es el movimiento neto de sustancia (líquida o gaseosa) de un área de alta concentración a una de baja concentración. DIFUSIÓN: Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 17. DIFUSIÓN: Difusión de moléculas a través de membranas plasmáticas • Las moléculas atraviesan la membrana plasmática en función de su liofilia y de la existencia o no de canales o transportadores Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 18. ÓSMOSIS: Difusión final del agua desde una zona de mayor concentración de agua a otra con menor concentración de agua Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 19. Ósmosis: flujo de agua a través de una membrana semipermeable desde un compartimento donde la concentración de solutos es más baja hacia otro donde la concentración es mayor ÓSMOSIS Y PRESIÓN OSMÓTICA : Membrana semipermeable Movimiento de agua soluto Cuando la membrana es impermeable al soluto y permeable al agua Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 20. Es la presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable: Fuerza necesaria para evitar la ósmosis. p ÓSMOSIS Y PRESIÓN OSMÓTICA: Presión osmótica (p): • La osmolaridad (concentración osmolar) depende del nº de partículas y se expresa en mOsm/L
  • 21. ÓSMOSIS Y PRESIÓN OSMÓTICA: • Las soluciones hipertónicas son aquellas, que con referencias al interior de la célula, contienen mayor cantidad de solutos . Las hipotónicas son aquellas, que en cambio contienen menor cantidad de solutos. Las soluciones isotónicas tienen concentraciones equivalentes de solutos y, en este caso, al existir igual cantidad de movimiento de agua hacia y desde el exterior, el flujo neto es nulo NaCl 0,9% Glucosa 5% isotónicas hipotónicas hipertónicas Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 22. Paso de iones y otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína portadora contra un gradiente de energía(de -concentración a +concentración). Este proceso necesita energía química o metabólica(ATP) para producirse. TRANSPORTE ACTIVO: ENDOCITOSIS: INGESTIÓN POR PARTE DE LA CÉLULA Las partículas muy grandes penetran al interior celular mediante una función especializada denominada endocitosis. Las principales formas son pinocitosis y fagocitosis. Félix Atahualpa Ángeles Peña
  • 23. FAGOCITOSIS: De fagos, comer. Es el mecanismo por el cual la célula engloba a partículas grandes en vez de partículas. Sólo determinadas células tienen la capacidad de fagocitar, como son los macrófagos tisulares y algunos leucocitos. PINOCITOSIS: De pinein, beber. Es el beber celular. Es el mecanismo por el cual pueden entrar a la célula las grandes macromoléculas, COMO LA MAYOR PARTE DE LAS PROTEÍNAS. La velocidad a la que se forman las vesículas pinocíticas aumenta cuando dichas macromoléculas se acoplan a la membrana celular. EXOCITOSIS:  La digestión en las células de las sustancias extrañas pinocíticas y fagocíticas es función de los lisosomas. Lo que queda de la vesícula digestiva, denominado cuerpo residual, es finalmente excretado a través de la membrana celular por un proceso denominado exocitosis, que es opuesto en esencia a la endocitosis Félix Atahualpa Ángeles Peña