Cellular volume

Calculadora de volumen celular

Los glóbulos rojos transportan oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo. Tus células necesitan oxígeno para crecer, reproducirse y mantenerse sanas. Si tus glóbulos rojos son demasiado pequeños o demasiado grandes, puede ser un signo de un trastorno sanguíneo como la anemia, la falta de ciertas vitaminas u otras afecciones médicas.

El análisis de MCV suele formar parte de un hemograma completo. Un hemograma es un análisis de sangre común que mide muchas partes de la sangre, incluidos los glóbulos rojos. Se utiliza para comprobar el estado general de salud.

Un análisis de MCV también puede utilizarse con otros análisis para ayudar a diagnosticar o controlar ciertos trastornos sanguíneos, incluida la anemia. Existen muchos tipos de anemia. Una prueba de VCM puede ayudar a diagnosticar qué tipo de anemia tiene.

Su proveedor de atención médica puede solicitar un hemograma completo, que incluye una prueba de MCV, como parte de su chequeo regular. También puede realizarle la prueba si padece una enfermedad crónica (de larga duración) que podría provocar anemia o si tiene síntomas de anemia:

Durante la prueba, un profesional sanitario le extraerá una muestra de sangre de una vena del brazo, utilizando una pequeña aguja. Una vez insertada la aguja, se recogerá una pequeña cantidad de sangre en un tubo de ensayo o vial. Es posible que sienta un pequeño pinchazo cuando la aguja entre o salga. El procedimiento suele durar menos de cinco minutos.

¿Qué es el volumen celular?

El volumen celular representa principalmente la cantidad de agua que contiene una célula. Los metabolitos osmóticamente activos y las fuerzas mecánicas pueden provocar cambios en el volumen celular, pero éste se controla por retroalimentación en torno a un punto de ajuste característico.

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¿Qué aumenta el volumen celular?

El volumen celular sigue aumentando con el acoplamiento de la extrusión de protones y bicarbonato (5). La mayor afluencia de sodio provoca un aumento de la actividad de la bomba de sodio (6), y el nivel de ATP tiende a disminuir.

¿Qué controla el volumen celular?

El volumen celular sólo puede regularse mediante la ganancia o pérdida de solutos osmóticamente activos, principalmente iones inorgánicos como Na+, K+, Cl-, o pequeñas moléculas orgánicas denominadas osmolitos orgánicos.

Fórmula del volumen celular

ResumenLas membranas celulares de prácticamente todas las células animales son altamente permeables al agua, por lo que el volumen celular vendrá determinado por el contenido celular de solutos osmóticamente activos y por la osmolalidad del líquido extracelular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las células epiteliales sólo la membrana de la cara basolateral es altamente permeable al agua. La membrana apical puede ser bastante impermeable al agua, como ocurre, por ejemplo, en las células epiteliales de los túbulos distales tardíos y los conductos colectores del riñón en ausencia de hormona antidiurética.Palabras claveEstas palabras clave han sido añadidas por máquina y no por los autores. Este proceso es experimental y las palabras clave pueden actualizarse a medida que mejore el algoritmo de aprendizaje.

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Superficie celular

Todas las células se enfrentan a constantes desafíos a su volumen, ya sea a través de cambios en el contenido de solutos intracelulares o en la osmolalidad extracelular. Las células responden a las perturbaciones de volumen activando el transporte de membrana y/o los procesos metabólicos que dan lugar a la pérdida o ganancia neta de solutos y al retorno del volumen celular a su estado normal de reposo. Este artículo ofrece una breve visión general de los conceptos fundamentales del flujo osmótico de agua a través de las membranas celulares, los mecanismos de perturbación del volumen celular, el papel de los iones inorgánicos y los osmolitos orgánicos en la regulación del volumen celular y los mecanismos de señalización que regulan la actividad de las vías metabólicas y de transporte sensibles al volumen celular.

Qué es el volumen celular en biología

Se estudiaron los cambios de volumen celular inducidos por soluciones hipotónicas de electrolitos y sacarosa en células epiteliales de ovario de hámster chino. Los efectos en las soluciones con osmolaridades entre 32 y 315 mosM/L y agua destilada se analizaron mediante microscopía confocal de campo claro y fluorescencia. Los cambios del volumen celular, acompañados por el desprendimiento de células, la formación de ampollas y la aparición de células casi esféricas similares a vesículas (“vesículas celulares”), mostraron diferencias significativas en las respuestas a largo plazo de las células en las soluciones electrolíticas en comparación con las soluciones que contenían sacarosa. Se aplica un modelo teórico basado en diferentes permeabilidades de iones y moléculas de sacarosa y en la acción de bombas Na+/K+-ATPasa. Este modelo es coherente con el comportamiento temporal observado del volumen de las células y la aparición de roturas de membrana inducidas por la tensión, y explica las respuestas a largo plazo más bajas de las células en las soluciones de sacarosa.

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Las variaciones en el volumen celular deben mantenerse al mínimo para conservar la integridad estructural y funcional de la célula (McManus et al., 1995; Lang et al., 1998; Strange, 2004; Hohmann, 2015). Esto es de especial importancia para las células animales que tienen, en comparación con los organismos con paredes celulares rígidas más o menos elaboradas (por ejemplo, bacterias, hongos y plantas), una rigidez mecánica significativamente menor de la membrana y, por lo tanto, una menor resistencia a la acumulación de presión osmótica intracelular.

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