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Al comenzar a hablar de OSMOSIS se estableció que se trataba de un fenómeno que ocurría cuando se colocaban dos soluciones, de distinta concentración, separadas por una membrana PERMEABLE al agua e IMPERMEABLE al soluto. Esta condición la colocaría dentro lo que, clásicamente, se define como una membrana semipermeable.
Sin embargo, es difícil encontrar una membrana que sea permeable al agua e impermeable a TODOS los solutos. Puede que sea impermeable al cloruro y al sodio, pero, ¿qué pasaría si la diferencia de osmolaridad la creamos con urea, por ejemplo? Si la membrana es TAN permable al agua como a la urea, pues simplemente no tendriamos oportunidad o tiempo de ver el flujo osmótico, ya que rapidamente se disiparía el gradiente de concentración de urea. Se diría que la membrana es permeable.
Podriamos, si seguimos con este razonamiento, hacer hasta el infinito, toda una gradación de membranas. Lo cierto es que la ecuación:
1
sólo es válida para una membrana en los que los SOLUTOS son IMPERMEABLES. Si hay alguna permeabilidad al soluto, por mínima que ésta sea, se encontrará un valor de presión osmótica MENOR al
que calculamos por esta ecuación.
Podemos intentar corregir esta desviación con respecto a lo esperado, introduciendo un coeficiente:
1
ef es la PRESION OSMOTICA EFECTIVA ¿Por qué de"reflexión"? Porque este coeficiente está en relación con la fracción de las moléculas del soluto que, en su movimiento dentro de un compartimiento (Fig. 2.25), chocan contra la membrana, no la atraviesan y se reflejan hacia el mismo compartimiento. Si la reflexión
es total, la membrana es impermeable a ese soluto y 1 vale 1. Si la membrana es totalmente permeable a ese soluto y 1 vale 0.

1
La consecuencia directa de una coeficiente de reflexión que tenga un valor inferior a 1 = 1 será una disminución de la presión osmótica efectiva, por lo que 1 se puede calcular como:
1
donde:1 es la presión osmótica que se mide, que se determina practicamente en una determinada membrana.
1 es la presión osmótica que se estima por la ecuación de van't Hoff
Por extensión, se puede definir 1 como:
1
En la medida en que la presión y la osmolaridad se ven afectados por este coeficiente, el FLUJO OSMOTICO también lo estará Entonces, el flujo de volumen por gradiente osmótico, puede ser
determinado por:
1

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