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a) Concentración de equilibrio: Siempre que se establezca un flujo difusional y se lo deje operar un tiempo suficiente, el resultado será la desaparición del gradiente de concentración. Si en el recipiente de la Fig 2.11 hay, en el lado 1, 1,5 litros de una solución de glucosa con

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una concentración de 200 mmol/ L y que en el lado 2 hay 0,75 litros de una solución de glucosa con una concentración de 100 mmol/L. ¿Cuál será la CONCENTRACION DE EQUILIBRIO? Será la misma que se hubiera alcanzado de haberse quitado la membrana y mezclado las dos soluciones.
Entonces quedará:
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b) Cambio de la concentración en función del tiempo: Dado que la difusión no es un fenómeno instantaneo, se necesitará un tiempo para llegar a la concentración de equilibrio. En la Fig. 2.12 se ve el cambio de la conacentración de C1 y C2 en el tiempo: C1 va disminuyendo progresivamente ya que el compartimiento 1, por la diferencia de concentración, se está "vaciando" en el compartimiento 2, que se está "llenando", hasta llegar al equilibrio de 166 mmol/ L. Los segundos, minutos, horas o años que se necesitan para llegar al
equlibrio dependerán de las condiciones del sistema. Lo más importante es la PERMEABILIDAD de la membrana: cuanto más pequeño sea el valor de Pd, mayor será el tiempo requerido. En la Fig. 2.13 se muestran dos curvas. En la superior (a), la concentración C1 disminuye mucho más lentamenate que en la curva inferior (b), lo que indica que la permeabilidad en (a) es menor que la permeabilndad en (b).

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Cuando se ha llegado a la condición de equilibrio, C1 se ha hecho igual a C2, el flujo neto desaparece, pero persisten los flujos unidireccionales. Esto es, que sigue habiendo paso de sustancias del lado 1 (J12) y del lado 2 al 1 (J21), pero en forma tal que J12 = J21, de modo que el Jneto = 0. Por supuesto, en el equilibrio también habrá flujos unidireccionales de agua.

c) Relación entre flujo difusional neto y diferencia de concentración. La Ley de Fick, escrita en su forma:
Jneto = Pd . A . (C1 - C2)
indica que el flujo difusional es una FUNCION LINEAL de la concentración. Por lo tanto, a mayor diferencia de concentración, habrá mayor flujo, como muestra la Fig. 2.14. Si se mantiene el área constante, la pendiente estará dada por la permeabilidad Pd.

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