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Système rénal cours-TD 2.1 Physique du transport dans une solution

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Système rénal cours-TD 2.1 Physique du transport dans une solution

Physique dans le rein Filtration – Transport passif – Osmose – Transport actif

Filtration

Rétentat

Filtrat

Filtration glomérulaire

P élévée : 50 mmHg

P faible : 10 mmHg

Différence de pression hydrostatique

Pression dans un liquide Principe fondamental de l’hydrostatique : !P = ρg h

fluide à l’équilibre (donc immobile) avec !P différence de pression, ρ masse volumique, g accélération de la pesanteur, h altitude.

Deux pressions en jeu

Osmose

Osmose et filtration

Transport

Transport actif

Diffusion!et marche au hasard

http://labs.minutelabs.io/Brownian-Motion/

Diffusion libre (mouvement Brownien) à l’équilibre

Diffusion!et marche au hasard

http://lsvr12.kanti-frauenfeld.ch/KOJ/Java/Diffusion.html

Conditions initales hors équilibre

Concentration

la concentration peut être définie de 3 manières :

Nombre de particules de soluté / unité de volume de solution :

concentration en molécules Masse de soluté / unité de volume de solution :

concentration massique Nombre de moles de soluté / unité de volume de solution :

concentration molaire

!

C ="N"V

, [C ] = L#3

!

Cm ="m"V

, [Cm ] = ML#3

!

x ="n"V

, [ x] = L#3

Système hors équilibre Concentration initiale inhomogène

point de vue d’une molécule

point de vue d’N molécules

point de vue de la concentration

cloison amovible

0 compartiment 1 comp. 2 L

x

Système hors équilibre Concentration initiale inhomogène

point de vue d’une molécule

point de vue d’N molécules

point de vue de la concentration

0 compartiment 1 comp. 2 L

x

Et une membrane ? Concentration initiale inhomogène

Et une membrane ? Régime permanent

0 L x

C1 C2

Et une membrane ? Régime permanent

0 L x

C1 C2

C

TP 2