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48

14 dic 2025

20 páginas

Regulación de la Homeostasis Hidroelectrolítica en Fisiología Veterinaria

V

Valentina González

@valentina_md4iz

La homeostasis hidroelectrolítica es fundamental para el correcto funcionamiento del... Mostrar más

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Valentina González Espinoza
Regulación Fisiológica III
Homeostasis Hidroelectroliticor
Equilibrio Hidrico
Balance: Ingreso

Equilibrio Hídrico: Balance entre Ingresos y Egresos

El equilibrio hídrico se logra cuando la cantidad de agua que ingresa al organismo es igual a la que sale. Este balance es esencial para mantener la homeostasis corporal.

Los ingresos de agua al organismo provienen de tres fuentes principales: la ingesta directa de agua mediante bebidas, el agua contenida en los alimentos y el agua producida por la metabolización de macronutrientes en el cuerpo.

Los egresos de agua se clasifican en dos grandes grupos: los sensibles y los no sensibles. Los egresos sensibles incluyen la orina y las heces, que son medibles (aproximadamente 1 litro de orina y 2 kg de heces). Los egresos no sensibles corresponden al sudor y la respiración, cuya cantidad exacta es difícil de medir.

💡 Aunque solemos asociar la metabolización de macronutrientes con los camellos (que pueden sobrevivir largos períodos sin beber), este proceso ocurre en todos los organismos y es fundamental para nuestro equilibrio hídrico.

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Valentina González Espinoza
Regulación Fisiológica III
Homeostasis Hidroelectroliticor
Equilibrio Hidrico
Balance: Ingreso

Propiedades del Agua: La Molécula de la Vida

El agua (H₂O), compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, posee propiedades extraordinarias que la hacen esencial para la vida.

Una característica destacada es su elevada tensión superficial. Esta propiedad se debe a las fuertes fuerzas de cohesión entre sus moléculas, generadas por los enlaces de hidrógeno. Gracias a esto, algunos insectos pueden "caminar" sobre el agua sin hundirse, ya que se forma una película elástica en la superficie.

El agua también tiene una gran capacidad calórica, lo que significa que puede absorber mucho calor sin calentarse rápidamente. Esta propiedad es crucial para regular la temperatura corporal y permitir que los océanos actúen como reguladores térmicos del planeta.

La alta constante dieléctrica del agua le permite solvatar diversos electrolitos, ya que su estructura presenta polos opuestos (hidrógeno positivo y oxígeno negativo) que pueden interactuar con cargas de diferente signo, manteniendo estas sustancias en solución.

🔍 ¿Sabías que el agua es considerada el "solvente universal"? Su capacidad para disolver más sustancias que cualquier otro líquido la convierte en un medio ideal para las reacciones químicas del organismo.

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Regulación Fisiológica III
Homeostasis Hidroelectroliticor
Equilibrio Hidrico
Balance: Ingreso

Ósmosis: El Movimiento del Agua a Través de Membranas

La ósmosis es un fenómeno físico donde el agua se mueve atravesando una membrana semipermeable. Este movimiento ocurre debido a la diferencia de concentración de solutos entre ambos lados de la membrana.

Un principio fundamental de la ósmosis es que a mayor concentración de electrolitos, mayor será la fuerza osmótica. Esta fuerza atrae el agua hacia donde hay más solutos (y por tanto, menos moléculas de agua).

La presión osmótica forma parte de las "Fuerzas de Starling", que determinan la microcirculación a nivel de tejidos y capilares. Este proceso es esencial para la nutrición de los tejidos, la eliminación de toxinas, y el intercambio de gases como oxígeno y CO₂.

La presión osmótica es la fuerza necesaria para atraer agua hacia el sector con mayor concentración de solutos. También se puede definir como la presión requerida para evitar la migración del solvente desde la solución.

🔑 Recuerda siempre esta relación inversa: donde hay mayor concentración de solutos, hay menos moléculas de agua, y viceversa. Este principio es fundamental para entender cómo se mueven los líquidos en nuestro organismo.

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Equilibrio Hidrico
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Osmol Efectivo vs Inefectivo: La Eficacia de la Presión Osmótica

No todos los solutos tienen la misma capacidad para generar presión osmótica. Esto nos lleva a distinguir entre osmoles efectivos e inefectivos.

Un osmol inefectivo es aquel que, como la urea, puede atravesar la membrana semipermeable. Cuando esto ocurre, el soluto se distribuye de manera equitativa en ambos lados de la membrana, sin generar un gran movimiento de agua. El equilibrio se logra principalmente por el movimiento del electrolito, no del agua.

Por el contrario, un osmol efectivo es aquel que no atraviesa la membrana y genera un arrastre de agua. El sodio es el electrolito con mayor presión osmótica efectiva en nuestro organismo.

La osmolaridad nos permite comparar la presión osmótica de diferentes soluciones, clasificándolas en:

  • Isoosmóticas: Soluciones con igual concentración de solutos, donde no hay movimiento neto de agua
  • Hiperosmóticas: La solución tiene mayor concentración de solutos, generando mayor presión osmótica
  • Hipoosmóticas: La solución tiene menor concentración de solutos, generando menor presión osmótica

🧠 El sodio es el electrolito "estrella" del líquido extracelular, siendo responsable del mayor efecto osmótico efectivo. Esto explica por qué los cambios en su concentración tienen efectos tan importantes en el equilibrio hídrico del organismo.

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Equilibrio Hidrico
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Osmolaridad vs Tonicidad: Conceptos Diferentes pero Relacionados

La osmolaridad y la tonicidad son conceptos relacionados pero distintos que a menudo se confunden. Mientras la osmolaridad compara las presiones osmóticas entre soluciones, la tonicidad se refiere específicamente a los efectos que estos cambios de presión osmótica producen sobre el volumen celular.

Una solución isotónica tiene la misma osmolaridad que el líquido intracelular (LIC), resultando en un movimiento neutro de agua. Las células mantienen su tamaño normal en este entorno.

En una solución hipertónica, la concentración de solutos en el líquido extracelular (LEC) es mayor que en el LIC. Esto genera un gradiente osmótico que provoca la salida de agua desde la célula, causando que esta se deshidrate y encoja (crenación en células animales).

💧 La tonicidad es crucial en medicina: los sueros fisiológicos son isotónicos para evitar daños celulares. Si administráramos soluciones hipotónicas o hipertónicas de manera incorrecta, podríamos causar lisis celular o deshidratación celular, respectivamente.

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Soluciones Hipotónicas y Presión Oncótica

Una solución hipotónica contiene menor concentración de solutos que otra solución. En este caso, el LIC tiene mayor osmolaridad que el LEC, lo que genera un gradiente osmótico que provoca la entrada de agua a la célula.

Como resultado de este movimiento de agua, la célula se hincha y, en casos extremos, puede llegar a romperse por un proceso conocido como lisis celular. Este fenómeno es particularmente peligroso en células animales, que carecen de pared celular.

La presión oncótica o coloidosmótica es otra fuerza importante en el equilibrio de líquidos. Esta presión está relacionada con la fuerza de atracción que ejercen las proteínas sobre el agua. Donde hay mayor cantidad de proteínas, existirá mayor presión oncótica.

En el sistema vascular, la albúmina es la principal proteína plasmática y, por tanto, representa la principal fuerza oncótica en el compartimento vascular. Esta presión atrae agua desde el espacio intersticial hacia el plasma, contrarrestando la filtración causada por la presión hidrostática.

👉 Las proteínas son como "imanes de agua": atraen el líquido hacia donde se encuentran. Por eso, cuando hay pérdida de proteínas (como en enfermedades renales), puede formarse edema, ya que se pierde esta fuerza que normalmente mantiene el agua dentro de los vasos sanguíneos.

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Presión Hidrostática y Hemodinámica de la Microcirculación

La presión hidrostática es la fuerza que el agua ejerce sobre un objeto. Un ejemplo cotidiano es la presión que siente un buceador, que aumenta conforme desciende en profundidad. En el organismo, corresponde a la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes de los vasos sanguíneos o linfáticos.

Esta presión se opone directamente a la presión oncótica. Mientras la presión hidrostática empuja el líquido hacia fuera de los capilares, la presión oncótica (generada por las proteínas plasmáticas) tiende a atraerlo de vuelta al interior de los vasos.

En la hemodinámica de la microcirculación, estas fuerzas actúan de manera dinámica a lo largo del lecho capilar:

  • En el capilar arterial, la presión hidrostática (35 mmHg) supera la presión oncótica (25 mmHg), favoreciendo la filtración de líquido hacia los tejidos.

  • En el capilar medio, ambas presiones se equilibran, resultando en ausencia de movimiento neto de líquido.

  • En el capilar venoso, la presión hidrostática disminuye (18 mmHg) mientras la presión oncótica se mantiene (25 mmHg), provocando la reabsorción de líquido hacia el vaso.

💉 Este equilibrio dinámico entre filtración y reabsorción es esencial para la nutrición de los tejidos. Cuando se altera (por ejemplo, en insuficiencia cardíaca o hipoalbuminemia), puede producirse edema, una acumulación anormal de líquido en los tejidos.

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Balance de Sodio: El Electrolito Clave

El sodio (Na⁺) es un electrolito con carga positiva (catión) que representa la principal fuerza osmótica en el líquido extracelular (LEC). Sus características y funciones lo convierten en un elemento esencial para múltiples procesos corporales.

Los efectos del sodio en el organismo incluyen:

  • Regulación de la homeostasis hídrica
  • Control del volumen sanguíneo
  • Mantenimiento del equilibrio ácido-base
  • Participación en la transmisión del impulso eléctrico

El sodio en los capilares aumenta la presión osmótica, atrayendo agua y elevando el volumen sanguíneo. Este incremento eleva la presión hidrostática, promoviendo la salida de líquido hacia los tejidos, lo que puede contribuir al desarrollo de hipertensión y edema. Por esta razón, a pacientes hipertensos se les recomienda restringir la ingesta de sodio para evitar la sobrecarga de líquidos y el daño vascular.

El efecto del sodio sobre la presión hidrostática es particularmente importante: el aumento del volumen sanguíneo incrementa la fuerza con que la sangre empuja contra las paredes de los vasos, favoreciendo la salida de líquido hacia los tejidos y potencialmente formando edema si el equilibrio de líquidos se altera.

🧂 ¿Sabías que el 90% del sodio que consumimos proviene de alimentos procesados y no de la sal que añadimos al cocinar? Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es una estrategia efectiva para disminuir la ingesta de sodio.

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Natremia: Concentración de Sodio en Sangre

La natremia se refiere a la concentración de sodio presente en el plasma sanguíneo. Los valores normales oscilan entre 140-149 mEq/L. Cuando estos niveles se alteran, pueden producirse dos condiciones clínicas importantes:

La hiponatremia ocurre cuando la concentración de sodio en sangre cae por debajo de 140 mEq/L. La mayoría de los pacientes con hiponatremia presentan hipoosmolaridad (menor presión osmótica), aunque existen casos raros de hiponatremia con hiperosmolaridad. Estos casos atípicos pueden darse cuando se añade al espacio vascular una sustancia que no entra a la célula (como la glucosa) o en situaciones de hiperlipidemias e hipoproteinemias.

Es importante destacar que la hiponatremia se relaciona con la concentración de sodio y no con la cantidad total de este electrolito en el organismo.

La hipernatremia se produce cuando la concentración de sodio en sangre supera los 155 mEq/L. Esta condición puede clasificarse según la volemia (volumen sanguíneo) en hipovolémica, normovolémica o hipervolémica, cada una con causas y mecanismos distintos.

🩸 La natremia es uno de los parámetros más importantes en el análisis de electrolitos. Pequeñas variaciones pueden tener grandes consecuencias clínicas, desde alteraciones neurológicas en la hiponatremia hasta deshidratación celular en la hipernatremia.

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Tipos de Hipernatremia y Balance de Potasio

La hipernatremia puede clasificarse en tres tipos según el estado del volumen sanguíneo:

La hipernatremia hipovolémica se produce por pérdidas hipotónicas de líquidos, como en casos de vómitos, diarrea, obstrucción intestinal, pancreatitis, peritonitis, quemaduras, insuficiencia renal crónica o uso de diuréticos. En estas situaciones, se pierde más agua que sodio, resultando en un estado hipertónico.

La hipernatremia normovolémica ocurre por pérdidas puras de agua, como en la hipodipsia primaria (falta de acceso al agua), temperatura ambiental elevada, fiebre o imposibilidad de acceder al agua.

La hipernatremia hipervolémica se debe a la ganancia de solutos impermeables, como en la intoxicación por sal, hiperaldosteronismo o administración de fluidos hipertónicos.

El potasio (K⁺) es otro electrolito esencial que funciona como la principal fuerza osmótica en el líquido intracelular (LIC). Sus efectos en el organismo incluyen la participación en la contractilidad cardíaca, contracción muscular, homeostasis ácido-base y formación del potencial de membrana.

🔄 El equilibrio entre sodio y potasio es fundamental para la función celular. Mientras el sodio predomina en el espacio extracelular, el potasio es el principal catión intracelular. Juntos mantienen el potencial eléctrico de las membranas celulares.

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Me encantó. La app es superior, buena para los estudiantes. No solo te da las respuestas, sino que también te las explica de una manera asombrosa, lo que hace que entiendas súper rápido. La recomiendo mucho si se te hace difícil comprender las materias que te dejan.

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Muy buena aplicación, da información precisa de lo que se le pide. Es eficiente y, sobre todo, tiene varios intereses a escoger, como por ejemplo, temas sobre el ICFES, temas de bachillerato, entre otros. Excelente app.

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¡Excelente! Amé la app. Me parece súper eficiente. Aparte de que enseña mucho, te ayuda en tus problemas personales y te hace resúmenes. Amo. Amé un montón la app. Sirve para cualquier año, desde sexto hasta quinto año. Aparte, hay resúmenes de otras personas. ¡Nonono, loquísimo! Te la recomiendo al 100%. Efectivamente, es un 10/10.

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Kitty

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Biología

48

14 dic 2025

20 páginas

Regulación de la Homeostasis Hidroelectrolítica en Fisiología Veterinaria

V

Valentina González

@valentina_md4iz

La homeostasis hidroelectrolítica es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Este equilibrio permite mantener adecuadas concentraciones de agua y electrolitos como sodio y potasio, elementos esenciales para procesos fisiológicos vitales. El desequilibrio de estos componentes puede causar diversas alteraciones... Mostrar más

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Los ingresos de agua al organismo provienen de tres fuentes principales: la ingesta directa de agua mediante bebidas, el agua contenida en los alimentos y el agua producida por la metabolización de macronutrientes en el cuerpo.

Los egresos de agua se clasifican en dos grandes grupos: los sensibles y los no sensibles. Los egresos sensibles incluyen la orina y las heces, que son medibles (aproximadamente 1 litro de orina y 2 kg de heces). Los egresos no sensibles corresponden al sudor y la respiración, cuya cantidad exacta es difícil de medir.

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El agua (H₂O), compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, posee propiedades extraordinarias que la hacen esencial para la vida.

Una característica destacada es su elevada tensión superficial. Esta propiedad se debe a las fuertes fuerzas de cohesión entre sus moléculas, generadas por los enlaces de hidrógeno. Gracias a esto, algunos insectos pueden "caminar" sobre el agua sin hundirse, ya que se forma una película elástica en la superficie.

El agua también tiene una gran capacidad calórica, lo que significa que puede absorber mucho calor sin calentarse rápidamente. Esta propiedad es crucial para regular la temperatura corporal y permitir que los océanos actúen como reguladores térmicos del planeta.

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Un principio fundamental de la ósmosis es que a mayor concentración de electrolitos, mayor será la fuerza osmótica. Esta fuerza atrae el agua hacia donde hay más solutos (y por tanto, menos moléculas de agua).

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La presión osmótica es la fuerza necesaria para atraer agua hacia el sector con mayor concentración de solutos. También se puede definir como la presión requerida para evitar la migración del solvente desde la solución.

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  • Isoosmóticas: Soluciones con igual concentración de solutos, donde no hay movimiento neto de agua
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La osmolaridad y la tonicidad son conceptos relacionados pero distintos que a menudo se confunden. Mientras la osmolaridad compara las presiones osmóticas entre soluciones, la tonicidad se refiere específicamente a los efectos que estos cambios de presión osmótica producen sobre el volumen celular.

Una solución isotónica tiene la misma osmolaridad que el líquido intracelular (LIC), resultando en un movimiento neutro de agua. Las células mantienen su tamaño normal en este entorno.

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Soluciones Hipotónicas y Presión Oncótica

Una solución hipotónica contiene menor concentración de solutos que otra solución. En este caso, el LIC tiene mayor osmolaridad que el LEC, lo que genera un gradiente osmótico que provoca la entrada de agua a la célula.

Como resultado de este movimiento de agua, la célula se hincha y, en casos extremos, puede llegar a romperse por un proceso conocido como lisis celular. Este fenómeno es particularmente peligroso en células animales, que carecen de pared celular.

La presión oncótica o coloidosmótica es otra fuerza importante en el equilibrio de líquidos. Esta presión está relacionada con la fuerza de atracción que ejercen las proteínas sobre el agua. Donde hay mayor cantidad de proteínas, existirá mayor presión oncótica.

En el sistema vascular, la albúmina es la principal proteína plasmática y, por tanto, representa la principal fuerza oncótica en el compartimento vascular. Esta presión atrae agua desde el espacio intersticial hacia el plasma, contrarrestando la filtración causada por la presión hidrostática.

👉 Las proteínas son como "imanes de agua": atraen el líquido hacia donde se encuentran. Por eso, cuando hay pérdida de proteínas (como en enfermedades renales), puede formarse edema, ya que se pierde esta fuerza que normalmente mantiene el agua dentro de los vasos sanguíneos.

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Presión Hidrostática y Hemodinámica de la Microcirculación

La presión hidrostática es la fuerza que el agua ejerce sobre un objeto. Un ejemplo cotidiano es la presión que siente un buceador, que aumenta conforme desciende en profundidad. En el organismo, corresponde a la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes de los vasos sanguíneos o linfáticos.

Esta presión se opone directamente a la presión oncótica. Mientras la presión hidrostática empuja el líquido hacia fuera de los capilares, la presión oncótica (generada por las proteínas plasmáticas) tiende a atraerlo de vuelta al interior de los vasos.

En la hemodinámica de la microcirculación, estas fuerzas actúan de manera dinámica a lo largo del lecho capilar:

  • En el capilar arterial, la presión hidrostática (35 mmHg) supera la presión oncótica (25 mmHg), favoreciendo la filtración de líquido hacia los tejidos.

  • En el capilar medio, ambas presiones se equilibran, resultando en ausencia de movimiento neto de líquido.

  • En el capilar venoso, la presión hidrostática disminuye (18 mmHg) mientras la presión oncótica se mantiene (25 mmHg), provocando la reabsorción de líquido hacia el vaso.

💉 Este equilibrio dinámico entre filtración y reabsorción es esencial para la nutrición de los tejidos. Cuando se altera (por ejemplo, en insuficiencia cardíaca o hipoalbuminemia), puede producirse edema, una acumulación anormal de líquido en los tejidos.

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Valentina González Espinoza
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Balance de Sodio: El Electrolito Clave

El sodio (Na⁺) es un electrolito con carga positiva (catión) que representa la principal fuerza osmótica en el líquido extracelular (LEC). Sus características y funciones lo convierten en un elemento esencial para múltiples procesos corporales.

Los efectos del sodio en el organismo incluyen:

  • Regulación de la homeostasis hídrica
  • Control del volumen sanguíneo
  • Mantenimiento del equilibrio ácido-base
  • Participación en la transmisión del impulso eléctrico

El sodio en los capilares aumenta la presión osmótica, atrayendo agua y elevando el volumen sanguíneo. Este incremento eleva la presión hidrostática, promoviendo la salida de líquido hacia los tejidos, lo que puede contribuir al desarrollo de hipertensión y edema. Por esta razón, a pacientes hipertensos se les recomienda restringir la ingesta de sodio para evitar la sobrecarga de líquidos y el daño vascular.

El efecto del sodio sobre la presión hidrostática es particularmente importante: el aumento del volumen sanguíneo incrementa la fuerza con que la sangre empuja contra las paredes de los vasos, favoreciendo la salida de líquido hacia los tejidos y potencialmente formando edema si el equilibrio de líquidos se altera.

🧂 ¿Sabías que el 90% del sodio que consumimos proviene de alimentos procesados y no de la sal que añadimos al cocinar? Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es una estrategia efectiva para disminuir la ingesta de sodio.

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Natremia: Concentración de Sodio en Sangre

La natremia se refiere a la concentración de sodio presente en el plasma sanguíneo. Los valores normales oscilan entre 140-149 mEq/L. Cuando estos niveles se alteran, pueden producirse dos condiciones clínicas importantes:

La hiponatremia ocurre cuando la concentración de sodio en sangre cae por debajo de 140 mEq/L. La mayoría de los pacientes con hiponatremia presentan hipoosmolaridad (menor presión osmótica), aunque existen casos raros de hiponatremia con hiperosmolaridad. Estos casos atípicos pueden darse cuando se añade al espacio vascular una sustancia que no entra a la célula (como la glucosa) o en situaciones de hiperlipidemias e hipoproteinemias.

Es importante destacar que la hiponatremia se relaciona con la concentración de sodio y no con la cantidad total de este electrolito en el organismo.

La hipernatremia se produce cuando la concentración de sodio en sangre supera los 155 mEq/L. Esta condición puede clasificarse según la volemia (volumen sanguíneo) en hipovolémica, normovolémica o hipervolémica, cada una con causas y mecanismos distintos.

🩸 La natremia es uno de los parámetros más importantes en el análisis de electrolitos. Pequeñas variaciones pueden tener grandes consecuencias clínicas, desde alteraciones neurológicas en la hiponatremia hasta deshidratación celular en la hipernatremia.

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Tipos de Hipernatremia y Balance de Potasio

La hipernatremia puede clasificarse en tres tipos según el estado del volumen sanguíneo:

La hipernatremia hipovolémica se produce por pérdidas hipotónicas de líquidos, como en casos de vómitos, diarrea, obstrucción intestinal, pancreatitis, peritonitis, quemaduras, insuficiencia renal crónica o uso de diuréticos. En estas situaciones, se pierde más agua que sodio, resultando en un estado hipertónico.

La hipernatremia normovolémica ocurre por pérdidas puras de agua, como en la hipodipsia primaria (falta de acceso al agua), temperatura ambiental elevada, fiebre o imposibilidad de acceder al agua.

La hipernatremia hipervolémica se debe a la ganancia de solutos impermeables, como en la intoxicación por sal, hiperaldosteronismo o administración de fluidos hipertónicos.

El potasio (K⁺) es otro electrolito esencial que funciona como la principal fuerza osmótica en el líquido intracelular (LIC). Sus efectos en el organismo incluyen la participación en la contractilidad cardíaca, contracción muscular, homeostasis ácido-base y formación del potencial de membrana.

🔄 El equilibrio entre sodio y potasio es fundamental para la función celular. Mientras el sodio predomina en el espacio extracelular, el potasio es el principal catión intracelular. Juntos mantienen el potencial eléctrico de las membranas celulares.

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