que son mEq? moles, miliosmoles, soluciones en medicina. cloruo de sodio/hipersodio

DR. CARLOS FUENTES
5 Dec 201710:29

Summary

TLDREste vídeo educativo aborda conceptos fundamentales de soluciones en medicina, como los mil equivalentes y su relevancia en soluciones como el cloruro de sodio. Define una solución y explica cómo calcular la concentración de moléculas y iones, crucial para entender la osmolaridad y la hidroelectrolítica en soluciones como el suero fisiológico. A través de ejemplos prácticos, demuestra cómo determinar los mil equivalentes por gramo de soluto y su aplicación en soluciones de diferentes concentraciones, como la ampolla de persona al 20%, para entender mejor la reposición hidroelectrolítica en pacientes.

Takeaways

  • 🧪 Una solución es una mezcla de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, como el agua y la sal formando agua salada.
  • 🧬 El amor (molalidad) es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos por litro o decilitro de solución.
  • 🔋 Las sustancias disociativas, como el cloruro de sodio, tienen un amor basado en las moles de iones que producen al disociarse.
  • 💧 La osmolaridad mide el número de partículas con actividad osmótica en una solución, lo que afecta el movimiento de agua.
  • ⚖️ El peso equivalente es el número de partículas con carga eléctrica por unidad de volumen, importante para soluciones eléctricamente activas.
  • 📏 El suero fisiológico tiene una concentración de 9 gramos de cloruro de sodio por mil mililitros de agua, lo que indica su similitud con la osmolaridad del plasma sanguíneo.
  • 🏥 La osmolaridad del plasma sanguíneo se encuentra entre 285 y 300 mEq/L, y soluciones con valores cercanos son consideradas isotónicas.
  • 💊 La ampolla de persona, con un 20% de cloruro de sodio, es una solución hipertónica comparada con el plasma.
  • 🧮 Un gramo de cloruro de sodio equivale a 17.1 mEq, y esto se usa para calcular la concentración de iones en soluciones de diferentes concentraciones.
  • 📚 El vídeo también menciona la importancia de entender estos conceptos para la reposición hidroelectrolítica en pacientes hospitalizados.

Q & A

  • ¿Qué es una solución según el guion del vídeo?

    -Una solución es la combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí, como el agua y la sal que producen agua salada.

  • ¿Qué significa 'amol' en el contexto del vídeo?

    -El 'amol' es el peso molecular de cualquier sustancia expresado en gramos por litro o decilitros, es decir, por unidad de volumen.

  • ¿Cómo se calcula el amol de un compuesto disociativo como el cloruro de sodio?

    -El amol de un compuesto disociativo se calcula sumando el amol de los iones que forman el compuesto. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, se suma el amol de sodio y el amol de cloruro.

  • ¿Qué es la osmolaridad y cómo se relaciona con el movimiento de agua?

    -La osmolaridad es el número de partículas que tienen actividad osmótica, es decir, la capacidad de determinar el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable.

  • ¿Cuál es la diferencia entre un amol y un mil equivalente según el vídeo?

    -Un amol es una cantidad de sustancia medida en gramos por litro o decilitros, mientras que un mil equivalente es una medida que indica el número de partículas con carga eléctrica por unidad de volumen.

  • ¿Cómo se calcula el peso equivalente de un elemento químico?

    -El peso equivalente se calcula dividiendo el peso atómico de un elemento por su valencia. Por ejemplo, el sodio tiene un peso atómico de 23 y una valencia de 1, por lo que su peso equivalente es 23.

  • ¿Cuántos mil equivalentes hay en un gramo de cloruro de sodio según el vídeo?

    -Un gramo de cloruro de sodio equivale a 17.1 mil equivalentes.

  • ¿Qué significa el 9% de cloruro de sodio en una solución y cómo se calcula en mil equivalentes?

    -El 9% de cloruro de sodio en una solución indica que hay 9 gramos de cloruro de sodio por cada mil mililitros de agua. Esto se traduce en 154 mil equivalentes en mil mililitros de agua.

  • ¿Por qué es importante conocer la cantidad de mil equivalentes en una solución?

    -Es importante conocer la cantidad de mil equivalentes en una solución para determinar su osmolaridad y su efecto en el equilibrio de fluidos y electrolitos en el cuerpo humano.

  • ¿Cómo se calcula la osmolaridad de una solución hipertónica como la ampolla de persona al 20%?

    -Para una solución hipertónica como la ampolla de persona al 20%, se calcula que hay 342 mil equivalentes en 100 mililitros, lo que se traduce en 6.84 mil moles por mililitro, ya que el cloruro de sodio es un compuesto disociativo.

Outlines

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🧪 Introducción a las soluciones y conceptos químicos

El primer párrafo introduce el tema de las soluciones en medicina, explicando la importancia de conceptos como el peso molecular (m), la concentración molar (m), la osmolaridad y el peso equivalente. Se menciona que las soluciones son combinaciones de sustancias que no reaccionan entre sí, y se da un ejemplo de cómo se calcula el peso molecular de la glucosa. Además, se discuten las diferencias entre sustancias que no se disocian (como la glucosa) y aquellas que sí lo hacen (como el cloruro de sodio), y cómo esto afecta su actividad osmótica y su peso equivalente.

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📏 Análisis de mil equivalentes y su aplicación en soluciones

Este párrafo profundiza en el concepto de mil equivalentes, explicando cómo se calculan y su relevancia en la medicina. Se utiliza el cloruro de sodio como ejemplo para ilustrar cómo se determina el número de mil equivalentes por gramo de soluto. Se menciona que en soluciones como el suero fisiológico, la concentración de cloruro de sodio es de 9 gramos por mil mililitros de agua, lo que equivale a 154 mil equivalentes en mil mililitros de agua. Se destaca la importancia de estos cálculos para entender la osmolaridad de soluciones como el suero fisiológico y soluciones hipertonicas, como la ampolla de persona con un 20% de cloruro de sodio.

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💉 Conclusión y aplicaciones clínicas

El último párrafo resalta la aplicación de los conceptos previamente explicados en la práctica médica, especialmente en la reposición hidroelectrolítica de pacientes hospitalizados. Se menciona que el conocimiento de los mil equivalentes es crucial para administrar soluciones isotónicas y hipertonicas de manera adecuada. El vídeo concluye con un agradecimiento y un llamado a suscriptores para seguir el canal y compartir el contenido con otros.

Mindmap

Keywords

💡Solución

Una solución se define como la combinación de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. En el vídeo, se menciona el ejemplo de agua y sal, que cuando se mezclan, forman una solución salada. Este concepto es fundamental para entender cómo las soluciones en medicina pueden afectar al cuerpo, como en el caso de la solución salina fisiológica.

💡Molaridad

La molaridad se refiere al peso molecular de una sustancia expresado en gramos por litro o decilitro. Es crucial para determinar la concentración de una sustancia disuelta en una solución, como se discute en el vídeo con relación al cloruro de sodio y la glucosa.

💡Disociación

La disociación es el proceso por el cual una sustancia se separa en sus iones cuando se disuelve en un solvente. En el vídeo, se explica que las sustancias como el cloruro de sodio disocian en iones, lo que afecta su molaridad y osmolaridad en soluciones como la sangre.

💡Osmolaridad

La osmolaridad es el número de partículas que tienen la capacidad de causar la osmosis, es decir, el movimiento de agua a través de una membrana. Es un concepto clave en el vídeo, ya que las soluciones con diferentes osmolaridades pueden afectar la estabilidad y el funcionamiento de las células.

💡Mil equivalentes

Los mil equivalentes son una medida de la cantidad de partículas con carga eléctrica por unidad de volumen en una solución. El vídeo explica cómo calcular los mil equivalentes por gramo de soluto, lo que es esencial para entender la concentración de soluciones como el suero fisiológico.

💡Cloruro de sodio

El cloruro de sodio es un compuesto químico comúnmente encontrado en la sangre y en soluciones salinas. En el vídeo, se discute cómo su concentración en soluciones como el suero fisiológico es crucial para mantener la homeostasis osmótica en el cuerpo.

💡Suero fisiológico

El suero fisiológico es una solución salina que imita la composición química de la sangre. En el vídeo, se menciona que contiene 9 gramos de cloruro de sodio por cada mil mililitros de agua, lo que lo hace similar a la osmolaridad del plasma sanguíneo.

💡Reposión hidroelectrolítica

La reposición hidroelectrolítica es el proceso de reemplazar los líquidos y sales perdidos en el cuerpo para mantener la homeostasis. El vídeo sugiere que el entendimiento de los mil equivalentes y la osmolaridad es crucial para realizar una reposición hidroelectrolítica adecuada.

💡Hipertónico

Una solución hiperosmótica es aquella que tiene una concentración de soluto más alta que la del fluido intersticial o intracelular, lo que puede causar la extracción de agua de las células. En el vídeo, se discute cómo soluciones con mayor concentración de cloruro de sodio, como el 20%, son hiperosmóticas en comparación con la sangre.

💡Electrólitos

Los electrolitos son iones que pueden llevar una carga eléctrica cuando están disueltos en una solución. En el vídeo, se explica cómo los electrolitos como el sodio y el cloruro en el cloruro de sodio son importantes para la función celular y la estabilidad osmótica.

Highlights

Exploración de soluciones comunes en medicina, como cloruro de potasio y cloruro de sodio, y su importancia en porcentajes y mil equivalentes.

Definición de una solución como una mezcla de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí.

Importancia de la molalidad, que es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos por litro o decilitro.

Explicación de la disociación en soluciones, como el cloruro de sodio, y su relación con el número de moles y iones.

Introducción al concepto de osmolaridad y su relación con el movimiento de agua en la osmosis.

Diferenciación entre soluciones que no se disocian, como la glucosa, y aquellas que si, como el cloruro de sodio.

Definición del peso equivalente y su cálculo basado en el número de partículas con carga eléctrica por unidad de volumen.

Ejemplo práctico del cálculo del peso equivalente para el sodio y el cloruro de calcio.

Cálculo del número de mil equivalentes por gramo de cloruro de sodio y su relevancia en la medicina.

Importancia de los mil equivalentes en la determinación de la concentración de soluciones como el suero fisiológico.

Comparación de la osmolaridad del suero fisiológico con la del plasma humano y su significado.

Análisis de soluciones hipertónicas, como la ampolla de persona con 20% de cloruro de sodio, y su efecto en la reposición de sales.

Cálculo de los mil equivalentes y moles en soluciones hipertónicas y su relación con la osmolaridad del plasma.

Importancia de la corrección de la hidroelectrolítica en pacientes hospitalizados y la utilidad de los mil equivalentes en este proceso.

Invitación a suscribirse y compartir el vídeo para aprender más sobre la reposición hidroelectrolítica.

Transcripts

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hola qué tal cómo le va en este vídeo

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vamos a ver algo que parece complicado

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pero si lo vemos de una forma sencilla

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se hace súper súper fácil estamos

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hablando de las soluciones que se usan

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en generalmente en la medicina madre

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alguna vez has topado con soluciones

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como cloruro de potasio destroza cloruro

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de sodio y te has encontrado con algunos

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números en forma de porcentajes pero

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también debes haber observado que éstos

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cuentan con mil equivalentes y con

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mínimos moldes qué importancia tendrán

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este tipo de valores y números eso es lo

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que pretendo aplicarte en este vídeo y

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espero sea de todas

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entonces que vamos a sorprender en este

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vídeo es acerca de los mil equivalentes

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la cantidad de mil equivalentes por

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gramo de soluto los gramos de soluto que

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hay en cada solución cristal o idea

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entonces acompáñenme a ver este vídeo y

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empezaremos definiendo algunas cosas que

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son importantes por ejemplo que es una

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solución si ustedes ven aquí en la

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imagen agua sal produce agua salada

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entonces la combinación de dos o más

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sustancias que no reaccionan entre sí va

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a denominarse como solución es por eso

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que la combinación de agua destilada

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cloruro de sodio toda la solución salina

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fisiológica es importante éste esta

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definición ahora veamos qué cosa

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significa amor la palabra amor está

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definida como el peso molecular de

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cualquier sustancia expresada en gramos

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y si small por litros o mover por

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decilitros es lo mismo por unidad de

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volumen

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entonces por ejemplo cuántas moles de

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glucosa hay en una molécula de glucosa

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entonces vemos que 180 gramos equivale a

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un molde glucosa que multiplica cada

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valor del carbono hidrógeno y oxígeno

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por su número y te va a dar 180 gramos

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que equivale a una mol de glucosa es su

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peso molecular

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pero qué pasa hay sustancias que son

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disociativas como por ejemplo el cloruro

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de sodio en cloruro de sodio está

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formado por sodio y por cloruro con sus

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respectivas cargas tanto negativa como

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positiva entonces un amor de cloruro de

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sodio es igual a una mol de sodio más un

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amor de cloruro entonces en sustancias a

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moléculas que se disocian abran tanto

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moles como iones tenga como el cloruro

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de sodio tiene dos iones habrán dos

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moles una mol de sodio y un amor de

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cloruro otro término importante es la

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osmolaridad que es el número de

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partículas como actividad osmótica

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recuerda del término osmosis claro

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osmosis tiene que ver con movimiento de

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agua entonces la actividad motyka va a

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ser la capacidad para determinar el

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movimiento de agua entonces van a haber

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sustancias que no se disocian por

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ejemplo la glucosa

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queda pasar una mol de glucosa unam y

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limón y glucosa va a ser similar a una

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mili

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mol de glucosa no hay problema aquí en

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detalle cuando las sustancias se

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disocian como por ejemplo el cloruro de

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sodio

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una mili molt o una mol de cloruro de

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sodio no va a dar una 2000 y dos moles

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porque porque va a haber tantos moles

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como iones tenga recuerda un amor de

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cloruro de sodio es un amor de sodio y

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un amor de cloruro entonces un amor de

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cloruro de sodio etcétera

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2 - moles no se tiene doble actividad

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osmótica tanto por el sodio como por el

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cloro

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ese es un punto importante que se ven en

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todas las soluciones cristal aire que

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vamos a usar y ahora el peso equivalente

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que significa que su equivalente vamos a

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ver aquí que es el número de partículas

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con carga eléctrica por unidad de

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volumen y decidir por ejemplo el peso

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atómico de una sustancia en su valencia

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te va a dar el peso equivalente un

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ejemplo fácil el sodio su peso atómico

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23 su valencia 1 entonces su peso

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equivalente es 23 y cuando se trata de

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una sal

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se va a dividir entre la valencia de

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metal es importante

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otro ejemplo que vamos a ver una mili

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mol del cloruro de calcio nos da 3000

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las moles porque es 1 del calcio y 2 del

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cloruro

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entonces cuántos mil equivalentes se

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encontrarán en un amor de cloruro de

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sodio entonces vamos a empezar paso por

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paso para entender lo siguiente que

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damos que la moler a el peso molecular

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de una molde cloruro de sodio son 58.5

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gramos esto que equivale en supuesto

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equivalente sería 58.5 entre el valor

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del metal que sería 1

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un amor de cloruro de sodio de 58.5

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gramos y eso es equivalente a 1 a un

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equivalente con respecto a su peso

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equivalente son equivalencias ahora en

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el cuerpo humano son cantidades

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demasiado pequeñas por lo cual se divide

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entre 1000 y nos da una mini mol

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equivale a un mil equivalente y equivale

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a 0.0 58 gramos

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y vamos a hacer con estos valores

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lo importante es determinar cuántos mil

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equivalentes habrán en un gramo entonces

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hacemos una regla de tres simples

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en 0.158 gramos el equivalente cuántos

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habrá ningún grado

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entonces la respuesta es que un gramo de

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cloruro de sodio nos dan 17.1 mil

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equivalentes o lo mismo que 17.1

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milimoles esto porque nos es importante

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debido a que cuando vemos en una

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solución x algún número una cifra como

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por ejemplo el suero fisiológico que es

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9 por mil esto nos indica que hay

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9 gramos por cada mil mililitros de agua

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9 gramos de cloruro de sodio por cada

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mil mililitros de agua eso significa el

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9 por mil entonces con esta cantidad

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podemos calcular cuántos mil

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equivalentes tenemos en mil mililitros

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de agua de qué forma entonces si un

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gramo del cloruro de sodio era 17 punto

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1001 mil equivalentes en 9 gramos habrá

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154 mil equivalentes esto lo hemos

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sacado con una presentación anterior y

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esto simplemente multiplicamos 9 por la

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cantidad de mil equivalentes por gramo y

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esto nos da un resultado de 154 mil

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equivalente de cloruro de sodio

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entonces si una mole de cloruro de sodio

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era dos medios moles entonces 154 mil

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equivalentes van a ser el doble

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308 videos moles porque porque van a

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haber 154 moles y recordando el media

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posterior una mol de una sustancia que

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se disocian es igual a la cantidad de

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iones de kim como hay dos iones de sodio

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de cloruro va a ser el doble 154.000

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equivalente del cloruro de sodio nos dan

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308 mil y dos moles y ahora por qué

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rayos deseamos esto porque debemos saber

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tienen plasma se encuentra una

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osmolaridad de 285 a 300 niños moles por

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kilo

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el agua en cuerpo entonces si una

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sustancia se acerca de estos valores se

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considera una sustancia hizo os mola y

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por eso que el suero fisiológico que

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tiene 308 milius moles que tiene 9

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gramos de cloruro de sodio es una

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sustancia similar a la osmolaridad el

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plazo es por eso que se usa como

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solución salina fisiológico pero qué

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pasa cuando hay una mayor cantidad de

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porcentaje de cloruro de sodio y eso lo

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vamos a ver por ejemplo la ampolla de

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persona que se encuentra el 20 por

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ciento

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vamos a ver entonces aquí se encuentra

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en porcentajes ya no por mil 9% quiere

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decir que hay 20 gramos en 100

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mililitros de agua de este lado como es

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por ciento será por ciento el anterior

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era por mil por eso que eran mil

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mililitros de la cuenta la diferencia

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aquí el 20 gramos en 100 mililitros que

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nos interesa saber cuántos mil

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equivalentes habrá entonces recuerda

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siempre un gramo de cloruro de sodio es

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igual a 17.1 mil equivalentes 20 gramos

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habrá 342 mil equivalentes

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siguen 100 mililitros hay 342 mil

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equivalentes en un mililitro de sodio

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cuántos mil equivalentes habrá 3.4

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dividiendo 342 entre sí este es un valor

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que siempre nos va a ser útil para hacer

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la reposición electrónica en nuestros

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pacientes

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entonces si hay 342 mil equivalentes

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cuantos medios moles años recuerda una

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sustancia que se hizo sea tendrá tantos

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vídeos muebles como iones tenga aquí en

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dos iones

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entonces habrá el doble 684 y con

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respecto al plasma este es una solución

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hipertónico por eso que la solución de

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diverso dios de considerar una solución

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hiper tónica con respecto al plasma

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entonces no olvides habrán 684.000 los

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moles por cada 100 mililitros y por cada

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mililitro habrán seis puntos 84 mil

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soles

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es activo es todo por hoy espero que les

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sirva pronto haremos otro vídeo con la

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reposición hidroelectrolíticas en los

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pacientes hospitalizados aunque

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necesiten estos electrónicos muchas

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gracias no olviden en dar en suscribirse

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y compartir el vídeo con sus compañeros

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muchas gracias

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