MESA #6
INTEGRANTES: BELLIDO BORDA, MAX. (-) FIGUEROA ESCUDERO, NATALY ISABEL.(+) RAMOS ALVA, NADIA MISHELL.(+) OTINIANO MEGO, GREYS LASTENIA. (+) • • • •
PROFESORA: M. !ORGE !ORG E MONTAL MONTALVO, PAOLA. PAOLA. •
GRUPO: LUNES (F") HORA: -$%& • •
INTRODUCCION La creatinina ha sido tomada como un indicador muy confiable de la función renal. Cuando el riñón tiene algún tipo de compromiso, el nivel sérico de creatinina aumenta, advirtiendo sobre un mal funcionamiento incluso antes de que el paciente reporte síntomas. Los valores normales de creatinina son aproimadamente !."#$.% mg&dl. 'ndividuos (óvenes o de edad media musculosos pueden tener valores mayores, mientras los ancianos tienden a tener valores menores. )l halla*go de +affé, que consistía en que la creatinina reaccionaba en medio fuertemente alcalino con cido pícrico originando un compuesto -comple(o de +anovsi/ de color ro(o, permitió el desarrollo de un amplio abanico de determinaciones basadas en la formación de este comple(o y su medición espectrofotométrica.
OBJETIVOS
1. Observar aplicación directa y til de la !ey de !a"bert y Beer en l#s "et#d#s espectr#$#t#"etric#s c#n %s# de %n %nic# estandar& partic%lar"ente para la c%anti'caci#n de creatinina. (. E)ercitarse ene el c#ncept# de $act#r de calibraci#n para calc%l#s de c#ncentraci#nes en espectr#$#t#"etria.
RESU!T*DOS
TUBO RE*CTIVO
B!*NCO
EST*ND*R
+UESTR*
S#l. Est,ndar de creatinina
-
"l
-
+%estra clari'cada
-
/(O destilada
"l
-
-
S#l. De picrat# alcalin# 101 preparad# en el "#"ent#2 +e4clar y a5itar
1.3"l
1.3"l
1.3"l
6#r inversión0
De)ar rep#sar
+esa1
7.789
7.(7
6#r 17 "in y 3(7 n" 7.11:
+esa(
7.73
7.1:7
7.117
+esa
7.7;
7.((
7.17;
+esa9
7.7:<
7.((:
7.1(3
+esa3
7.7:8
7.789
7.19(
+esa;
7.7<1
7.(19
7.1
"l
SO!UCION DE CRE*TININ* 177"5 Creatinina2 -------------177"l s#l%ción2 =0 7.;"5 -------------7.;"l (>2 N 7.;"5 Creatinina2 -----------177"l s#l%ción2 ?0 1.8 @ 17A-("5 Creatinina2 -----------"l 1.8 @ 17A-("5 ---------9&3"l Standar picatr# 2
−2 mg
1.8 x 10
--------1"l
4,5
−2 mg
Cst20
1.8 x 10
9 @ 17A- "5>"l
4,5
OR+U!* C ( m) A ( m)
0 −3
C"0
4 x 10
C ( st ) A (st )
mg / ml
0.123
@ 7.79(
C"0 1.;; @ 17A- "5>"l r%p# ; * st20 7.(19-7.7<10 7.1( * "20 7.1-7.7<10 7.79( 1.;; @ 17A- "5 Creatinina2 ---------------- 1"l 1.;; @ 17A- "5 @ 9.32;&19: @ 17A-"5 -----------------9&3"l ;&19: @ 17A- -----------"l 'ltrad#2 +0 7&797<8"5-----------(7"l 'ltrad#2 7&797<8"5 ------------- ("l san5re2 S0 (&79< "5-----------------------177"l san5re2 6iden en "5>d! 2,049 mg 100 ml
7.7(79<"5>"l @
20,49 mg
L
= 7&1
1000 ml
L
2 , 0 49 mg
dL
20,49 mg
L
DISCUSIONES ? CONC!USIONES •
Valores normales de creatinina
Los valores normales de creatinina se sitúan en los hombres adultos entre 0,7 y 1,3 mg/dl. )n las mu(eres adultas, se sitúa entre 0,5 y 1,2 mg/dl . 0ientras que en los niños, se suele situar de 0,2 y 1 mg/dl . 1or tanto, unos niveles de creatinina por encima de lo normal puede ser un indicativo de que los riñones no estn funcionando correctamente. •
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)n la clase, se traba(ó con sangre de vaca, y la concentración de creatinina en la muestra de sangre en $!!ml de sangre del vacuno, encontraremos %.!23mg de Creatinina. Como el nivel de creatinina esta relacionando con la masa muscular el valor de la creatinina en vacunos ser mayor que en humanos, alcan*ando $." mg&dl. )n la prctica de laboratorio tras la evaluación de la sangre se obtuvo como %.!23 mg&dl de concentración de creatinina. Como se puede observar el valor obtenido difiere bastante del valor normal, lo cual significa que hay Los instrumentos y equipos deben estar limpios y libre de sustancias que interfieran con las reacciones. 4e tiene que hacer la desproteini*ación debido a que las proteínas interfieren en la reacción de creatina. Cuando el reactivo tiene color, se tiene que usar un blanco de reactivo. 5ormalmente se usa para todas las reacciones.
BIB!IOR*I* GT Lab. Avance. 2011. Creatinina U.V. Liquid One Step. Rosario-Arentina.
M''* '/012 34%2 .F.7.899.0.LIMUSA.%';<;, ;<6.
&1'
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M'32 A. D532=, D'* P. C'3'*, >8>, B'// F/2*1'/ *' P3'101' M1', 8$5' 1, 023'* P''&31'', E/%'?', %4. <8.
CUESTION*RIO 1. Una dis#l%ción aislada de E. C#li da %na abs#rbancia de 7.:<7 a (;7 n" en %na celda de 1 c"& a p/ 9.3. Si el E es 1<:. Calc%lar la c#ncentración en "5>+l *bs#rbancia 7.:<7 b 1 c" a 1<: *a@b@c :<7 1<: @ 1 @ c c 7.7797 "5>"! (.
Calc%lar
el
c#e'ciente
de
e@tinción
"#lar
a ;1
n"
para
la
ac%#c#bala"ina en ta"pón $#s$at# 7.1 + a p/ :.7 a partir de l#s si5%ientes dat#s #btenid#s en %na celda de 1 c". Fallar el c#e'ciente de e@tinción "#lar para cada s#l%ción y l%e5# el pr#"edi# de est#s val#res SO!UCION
CONC @ 17-3
I7
I
+ *
(.(
<.1
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1.<7
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s#l%ción *0 Log Log
'o
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)0 6:$bc
' 36.$ %7.2
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s#l%ción B0
Log Log
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)0 6:$bc
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.
En %na
deter"inación
de 5l%c#sa
se #bt%vier#n l#s
si5%ientes
res%ltad#s0 l%c#sa
1
(
9
3
;
:
8
37
:3
177
1(3
137
1:3
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(37
8<.<
8;.
89.
81.
:8.:
:.8
:7.3
"5G2 tra"itancia <(.<
*bs#rbanci 7.7( 7.79; 7.7;9 7.7:9 7.7< 7.179 7.1( 7.13 a
/allar el $act#r de calibración pr#"edi#& y la c#ncentración de d#s "%estras de s%er# H%e res%ltar#n c#n %na tra"itancia de 88. y 83.11.
c1 7.37 "5> 7.7( 13.;(3 "5 c( 7.:7 "5> 7.79; 13.(1: "5 c 1.77 "5> 7.7;9 13.;(3 "5 c9 1.(3 "5> 7.7:9 1;.8<( "5 c3 1.37 "5> 7.7<7 1;.;;: "5 c; 1.:3 "5> 7.179 1;.8(: "5
c: (.77 "5> 7.1( 13.13( "5 c8 (.37 "5> 7.13( 1;.99: "5 c6r#"edi# c1 ......... c8 2 > 8 ;.73;3
C,lc%l# de la c#ncentración0 *"p ( - TG *"p1 7.739 *"p( 7.7:7 C"p c @ *"p C"p1 1;.73;3 @ 7.7397 7.8;11 "5>"! C"p( 1;.73;3 @ 7.7:77 1.1(< "5>"!
9.
6ara eval%ar %n "etabv#lit# @& %na "%estra $%e s#"etidaa dil%ción t#"and# %na parte de ella c#n 9 partes de a5%a y l%e5# $%e c#"parada espectr#$#t#"Ktrica"ente c#n %n est,ndar de 17 "5>"! #bteniKnd#se las si5%ientes lectr%as de abs#rbancia blanc# 7.7( est,ndar 7.3: "%estra 7.;::. Calc%le la c#ncentración de la "%estra en "5G.
C2103'1 ST@A/23'1' ST C2103'1 M/03'@A/23'1' M/03' 8>@>.<; X@>.6 X 8.96&@&* 9$.&@&* &0'2*02 9480mg%
5.-¿Qué es el factor de disolución? Exli!ue mediante un e"emlo
FACTOR DE DILUCIN P'3' 203 30/ 12103'12/ &/03'/ / 33 3'*J'3 *12/ *' &/&' %'3' /02 / &%*' * F'1023 D*1, * 1'* / %3/0' *' /0 1'1:
#. $actor caliración.Es un término !ue relaciona la concentración de una sustancia con su asorancia. &on el factor de caliración se uede f'cilmente determinar la concentración de una muestra de concentración desconocida.
. E%* *' %3%'3'1 *' &/03' %32*&'(/'3) %'3' *' 03&'1 13'0' 8.-D/%320J'12: 412 0/012 12&2 '0 /%320J'0: 5a%>?2.%@%?<@%4?2
@%>?2<5a%4?2
.-F*03'12: / *&' *2 %31%0'2 (/ %320K'/). <.-R'112 !': 13'0'+%31'02 N' A12 %313'&12
8.-
4olución estndar
4olución stoc
una solución estndar o disolución estndar es una disolución que
4e denomina solución madre o stoc a composiciones
4olución traba(o
contiene una concentración conocida de un elemento o sustancia específi ca, llamada patrón primario que, por su especial estabilidad, se emplea para valorar la concentración de otras soluciones, como las disoluciones valorantes.
concentradas de nutrientes las cuales estn formuladas por sales minerales que se emplean en un medio particular. Aebido al elevado número de compuestos que incluye y a que algunos de ellos se emplean a muy ba(a concentración, resulta ms prctico preparar soluciones madre o BstocsB concentrados.
3.# Dué función cumple la creatininaE )scriba su formula 1ermite conocer el estado del riñón -nefropatías, insuficiencia renal, entre otros./
$!.# Dué papel cumplen los siguientes reactivos en la cuantificación de la creatininaE Fungstato de sodioG actúa como agente desprotreini*ante, formando @%>?2. =cido sulfúricoG también participa en el proceso de desproteini*acionG 5a%>?2.%@%?<@%4?2 @%>?2<5a%4?2
=cido pícricoG se reduce a cido picrmico al ponerse en contacto con la creatinina -reacción de +affé/, coloración naran(a#ro(o cobri*o.
$$.# )l coeficiente de etinción molar de un comple(o yodo#glucógeno a 2"!nm es !.%!. Calcule la concentración del glucógeno en una solución de comple(o en yodo que tiene una absorbancia de !.6:, medida en una cubeta de 6cm. )8!.% C8E =8!.6: L86cm
=8cl) !.6:8c-6cm/-!.%0/ C8!.: