viernes, 9 de octubre de 2026

EPÓNIMOS

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Charles Francis Richter
Información personal
Nacimiento26 de abril de 1900 Ver y modificar los datos en Wikidata
Overpeck (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento30 de septiembre de 1985 Ver y modificar los datos en Wikidata (85 años)
Pasadena (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaMountain View Cemetery and Mausoleum Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadEstadounidense
Educación
Educado en
Información profesional
Ocupaciónfísico, sismólogo
Conocido porEscala sismológica de Richter
Cargos ocupadosCatedrático de universidad Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
  • Instituto de Tecnología de California
  • Universidad del Sur de California
  • Universidad Stanford Ver y modificar los datos en Wikidata
Obras notablesescala sismológica de Richter Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro deAcademia Estadounidense de las Artes y las Ciencias Ver y modificar los datos en Wikidata
Distinciones
  • Honorary Fellow of the Royal Society Te Apārangi Ver y modificar los datos en Wikidata

Charles Francis Richter (Hamilton, Ohio, 26 de abril de 1900-Pasadena, California, 30 de septiembre de 1985) fue un físico y sismólogo estadounidense que estableció, junto con el germanoestadounidense Beno Gutenberg, también sismólogo, una escala para medir los terremotos.

Biografía

Nació en Ohio (Estados Unidos),[1] de padre de origen germánico[2] y, más tarde, con 16 años, se trasladó junto a su madre a la ciudad de Los Ángeles, California. Estudió en la Universidad de Stanford. En 1918 empezó a trabajar en su doctorado en física teórica en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), pero antes de terminar recibió una oferta para trabajar en el Carnegie Institute de Washington.[3] Fue entonces cuando empezó a interesarse por la sismología. Más adelante, trabajó en el nuevo Laboratorio de Sismología de Pasadena, bajo la dirección de Beno Gutenberg. En 1920 consiguió su doctorado en Física Teórica. Sin embargo, justamente por vivir en una zona sísmica, comenzó a interesarse por la geología.

Siete años más tarde formó parte del laboratorio sísmico del Caltech de Pasadena en California. Fue en ese sitio donde comenzó a obsesionarse con descubrir lo que hasta en ese tiempo era un misterio: cómo medir un sismo desde su epicentro, algo que era necesario principalmente para informar con exactitud a la prensa.

Hacia ese tiempo ya existía la escala de Mercalli, pero esta solo podía medir en el punto donde se encontraban los sismógrafos. Fue así como Charles creó una escala que iba del 0 al 9 y que permitía medir de forma precisa la magnitud del sismo desde su epicentro.[4]

En 1935 Richter y Gutenberg desarrollaron una escala para medir la magnitud de los terremotos, llamada escala de Richter.[3] En 1937 volvió al Caltech, donde desarrolló toda su carrera posterior.[3]

Richter y Gutenberg también trabajaron en la localización y catalogación de los grandes terremotos y los utilizaron para estudiar el interior profundo de la Tierra.[3] Juntos escribieron un manual muy importante, publicado en 1954, llamado Seismicity of the Earth (Sismicidad de la Tierra). Richter escribió otros textos fundamentales de sismología. En 1958 publicó el manual Elementary Seismology (Sismología elemental), considerado por muchos como su principal contribución en ese campo.[5]

Participó también en programas de concienciación ciudadana y en cuestiones de seguridad relacionadas con los terremotos, adoptando siempre una postura sensata y tratando de no infundir miedo. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre curioso y metódico.[5][6]

Charles Francis Richter murió el 30 de septiembre de 1985, por una insuficiencia cardíaca.


EPÓNIMO :

(Redirigido desde «Escala Richter»)
Como se muestra en esta reproducción de un sismograma, las ondas P se registran antes que las ondas S: el tiempo transcurrido entre ambos instantes es Δt. Este valor y el de la amplitud máxima (A) de las ondas S le permitieron a Charles Francis Richter calcular la magnitud de un terremoto.

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter.

La sismología mundial usa esta escala para determinar las fuerzas de sismos de una magnitud entre 2,0 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Aunque los medios de comunicación suelen confundir las escalas, para referirse a eventos telúricos actuales se considera incorrecto decir que un sismo «fue de magnitud superior a 7,0 en la escala de Richter», pues los sismos con magnitud superior a 6,9 se miden desde 1978 con la escala sismológica de magnitud de momento, por tratarse esta última de una escala que discrimina mejor en los valores extremos.

Desarrollo

Fue desarrollada por Charles Francis Richter con la colaboración de Beno Gutenberg en 1935, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de California, con el propósito original de separar el gran número de terremotos pequeños de los menos frecuentes terremotos mayores observados en California en su tiempo. La escala fue desarrollada para estudiar únicamente aquellos terremotos ocurridos dentro de un área particular del sur de California cuyos sismogramas hubieran sido recogidos exclusivamente por el sismómetro. Richter reportó inicialmente valores con una precisión de un cuarto de unidad, sin embargo, usó números decimales más tarde.

donde:

= amplitud de las ondas en micrómetros, tomada directamente en el sismograma.
= tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P (Primarias) al de las ondas S (Secundarias).
= magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía.

El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energía que se desprende en un terremoto. El logaritmo incorporado a la escala hace que los valores asignados a cada nivel aumenten de forma logarítmica, y no de forma lineal. Richter tomó la idea del uso de logaritmos en la escala de magnitud estelar, usada en la astronomía para describir el brillo de las estrellas y de otros objetos celestes. Richter arbitrariamente escogió un temblor de magnitud 0 para describir un terremoto que produciría un desplazamiento horizontal máximo de 1 μm en un sismograma trazado por un sismómetro de torsión Wood-Anderson localizado a 100 km de distancia del epicentro. Esta decisión tuvo la intención de prevenir la asignación de magnitudes negativas. Sin embargo, la escala de Richter no tenía límite máximo o mínimo, y actualmente habiendo sismógrafos modernos más sensibles, estos comúnmente detectan movimientos con magnitudes negativas.

Debido a las limitaciones del sismómetro de torsión Wood-Anderson usado para desarrollar la escala, la magnitud original ML no puede ser calculada para temblores mayores a 6,8. Varios investigadores propusieron extensiones a la escala de magnitud local, siendo las más populares la magnitud de ondas superficiales MS y la magnitud de las ondas de cuerpo Mb.

Problemas de la escala sismológica de Richter

El mayor problema con la magnitud local ML o de Richter radica en que es difícil relacionarla con las características físicas del origen del terremoto. Además, existe un efecto de saturación para magnitudes cercanas a 8,3-8,5, debido a la ley de Gutenberg-Richter del escalamiento del espectro sísmico que provoca que los métodos tradicionales de magnitudes (ML, Mb, MS) produzcan estimaciones de magnitudes similares para temblores que claramente son de intensidad diferente. A inicios del siglo XXI, la mayoría de los sismólogos consideró obsoletas las escalas de magnitudes tradicionales, siendo estas reemplazadas por una medida físicamente más significativa llamada momento sísmico, el cual es más adecuado para relacionar los parámetros físicos, como la dimensión de la ruptura sísmica y la energía liberada por el terremoto.

En 1979, los sismólogos Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, investigadores del Instituto de Tecnología de California, propusieron la escala sismológica de magnitud de momento (MW), la cual provee una forma de expresar momentos sísmicos que puede ser relacionada aproximadamente a las medidas tradicionales de magnitudes sísmicas.[1]

Tabla de magnitudes

La mayor liberación de energía que ha podido ser medida fue durante el terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia (Chile), el 22 de mayo de 1960, el cual alcanzó una magnitud de momento (MW) de 9,5.

A continuación se describen los efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes, cerca del epicentro. Los valores son estimados y deben tomarse con extrema precaución, ya que la intensidad y los efectos en la tierra no solo dependerán de la magnitud del sismo, sino también de la distancia del epicentro, la profundidad, el foco del epicentro y las condiciones geológicas (algunos terrenos pueden amplificar las señales sísmicas).[2]

Efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes

Magnitud (MW=>6,9
ML=2,0 a 6,9)
DescripciónEfectos de un sismoFrecuencia de ocurrencia
< de 2,0MicroLos microsismos no son perceptibles.Alrededor de 8000 por día.
2,0-2,9MenorGeneralmente no son perceptibles.Alrededor de 1000 por día.
3,0-3,9Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños.49 000 por año.
4,0-4,9LigeroMovimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable.6200 por año.
5,0-5,9ModeradoPuede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves.800 por año.
6,0-6,9FuertePueden llegar a destruir áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda.120 por año.
7,0-7,9MayorPuede causar serios daños en extensas zonas.18 por año.
8,0-8,9CatastróficoPuede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros.1-3 por año.
9,0-9,9Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros.1-2 en 20 años.
10,0+ApocalípticoNunca registrado.En la historia de la humanidad (y desde que se tienen registros históricos de los sismos) nunca ha sucedido un sismo de esta magnitud.

Escala equivalente a la energía liberada

A continuación se muestra una tabla con las magnitudes de la escala y su equivalente en energía liberada.

Magnitud
Richter
( o )
Magnitud
de momento
Equivalencia de
la energía TNT
Referencias
–1,51 gRotura de una roca en una mesa de laboratorio.
1,0170 gPequeña explosión en un sitio de construcción.
1,5910 gBomba convencional de la Segunda Guerra Mundial.
2,06 kgExplosión de un tanque de gas butano.
2,210 kgAlgunos de los sismos diarios en la Falla de San Andrés.
2,529 kgBombardeo a la ciudad de Londres.
2,764 kg
3,0181 kgExplosión de una planta de gas.
Sismos que ocurren diariamente al interior de la Región de Tarapacá en Chile, generalmente no son sensibles por su magnitud.
3,5455 kgExplosión de una mina.
4,06 tBomba atómica de baja potencia.
Sismos que ocurren diariamente en la zona fronteriza de Chile-Argentina (Región de Antofagasta-Provincia de Jujuy-Provincia de Salta) a gran profundidad y por lo general no son sensibles.
5,0199 tTerremoto de Albolote de 1956 (Granada, España).
Terremoto de Berja de 1993 (Almería, España).
5,1Terremoto provocado por una prueba nuclear de Corea del Norte de enero del 2016.
Terremoto de Lorca de 2011 (Lorca, España).
Terremoto de Quito de 2014 (Quito, Ecuador).
5,3Terremoto provocado por una prueba nuclear de Corea del Norte de septiembre de 2016.
5,4500 tTerremoto de Chimbote (Perú) de 2024.
5,5500 tTerremoto de El Calvario (Colombia) de 2008.
Terremoto de Popayán 1983 (Colombia).
Terremoto del Río de la Plata de 1888 (Buenos Aires, Argentina - Uruguay).
Terremoto de Ansermanuevo 2024 (Colombia).
6,01270 tTerremoto de Double Spring Flat de 1994 (Nevada, Estados Unidos).
Sismo de Mala de 2021 (Perú).
6,21 900 tTerremoto de Costa Rica de 2009.
Terremoto del Estado de Carabobo de 2009 (Venezuela).
Terremoto de Managua de 1972 (Nicaragua).
Terremoto del Eje Cafetero de 1999 (Colombia).
Terremoto de Petrinja de 2020 (Croacia).
Terremoto de Sullana de 2021.
Terremoto de Mesetas de 2019 (Colombia).
Terremotos de Colombia central de 2023 (Colombia).
6,32 300 tTerremoto del mar de Alborán de 2016 (Almería, España).
Terremoto de Amatrice (Lacio, Italia).
Terremotos de Herat de 2023 (Herat, Afganistán).
6,410 000 tTerremoto de Salta de 2010 (Argentina).
Terremoto de Taiwán de 2018.
Terremoto de San Juan de 2021 (Argentina).
6,531 550 tTerremoto de Northridge de 1994 (California, Estados Unidos).
Terremoto de Guerrero de 2011 (México).
Terremoto de la costa de Tarapacá de 2009 (Iquique, Chile).
Terremoto de Guerrero de 2026 (México).
6,650 000 tTerremoto de Los Santos de 2015 (Los Santos, Colombia).
6,798 300 tTerremoto de Mendoza de 1985 (Argentina).
Terremoto de L'Aquila de 2009 (Italia).
Terremoto del Perú de 2011 (Loreto, Perú).
Terremoto de Veracruz de 2011 (Veracruz, México).
Terremoto de Tecpan de 2014 (Guerrero, México).
Terremoto de Hokkaido de 2018 (Japón).
Terremoto de Coquimbo de 2019 (Coquimbo, Chile).
6,8129 900 tTerremoto de Aiquile de 1998 (Bolivia).
Terremoto de Ecuador de 2023 (Balao, Ecuador)
Terremoto de Marrakech-Safí de 2023 (Marruecos).
Terremoto de Kumamoto de 2026 (Japón).
6,9158 000 tTerremoto de Loma Prieta de 1989 (San Francisco, Estados Unidos).
Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995 (Kōbe, Japón).
Terremoto de Guatemala de 2017 (San Marcos, Guatemala).
7,0199 000 tTerremoto de Almería de 1522 (España).
Terremoto de Cariaco de 1997 (Venezuela).
Terremoto del Mar Egeo de 2020 (Grecia y Turquía).
7,1236 000 tTerremoto de Punitaqui de 1997 (Chile).
Terremoto de Alaska de 2016 (Estados Unidos).
Terremoto de Puebla de 2017 (México).
Terremoto del sur del Perú de 2018.
Terremoto de Guerrero de 2021 (México).
7,2250 000 tTerremoto de Spitak 1988 (Armenia).
Terremoto de Baja California de 2010 (Mexicali, Baja California).
Terremoto de Ecuador de 2010 (Tena, Ecuador).
Terremoto de Guerrero de 2014 (México).
Terremoto de Oaxaca de 2018 (México).
Terremoto de Haití de 2021.
Terremotos de Venezuela de 2026.
7,3419 700 tTerremoto de Veracruz de 1973 (México).
Terremoto de Honduras de 2009.
Terremoto de Xinjiang de 2014 (China).
Terremoto de Kermanshah de 2017 (Irán).
Terremoto de Venezuela de 2018.
Terremoto de Fukushima de 2022 (Japón).
Terremoto de La Vega de 2012 (Colombia).
7,4550 000 tTerremoto de La Ligua de 1965 (Chile).
Terremoto de Guatemala de 2012.
Terremotos de Guerrero-Oaxaca de 2012 (Oaxaca, México).
Terremoto de Colombia de 2026.
7,5750 000 tTerremoto de Guatemala de 1976.
Terremoto de Caucete 1977 (San Juan, Argentina).
Terremoto de Oaxaca de 1999 (México).
Terremoto de Afganistán de 2015.
Terremoto de Célebes de 2018 (Indonesia).
Terremoto de San Salvador de 1986.
Terremoto de Noto de 2024 (Japón).
Terremoto de Taiwán de 2024.
Terremotos de Venezuela de 2026.
7,6820 000 tTerremoto de Colima de 2003 (México).
Terremoto de Costa Rica de 2012.
Terremoto de Honduras de 2018.
Terremoto de la Isla De Chiloé de 2016 (Chile).
7,7997 000 tTerremoto de Limón de 1991 (Limón, Costa Rica y Bocas del Toro, Panamá).
Terremoto de Orizaba de 1937 (Veracruz, México).
Terremoto de Tocopilla de 2007 (Tocopilla, Chile).
Terremoto de México de 1957 (México).
Réplica del Terremoto de Iquique de 2014 (Chile).
Terremoto de El Salvador 2001 (El Salvador).
Terremoto de Michoacán de 2022 (México).
Terremoto de Myanmar de 2025.
Terremoto de Flores de 2026 (Indonesia).
7,81 250 000 tTerremoto de San Juan de 1944 (San Juan, Argentina).
Terremoto de Sichuan de 2008 (China).
Terremoto de Tarapacá de 2005 (Iquique, Chile).
Terremoto de Nepal de abril de 2015.
Terremoto de Ecuador de 2016 (Manta, Esmeraldas, Ecuador).
Terremoto de Christchurch de 2016 (Nueva Zelanda).
Terremoto de Sumatra de 2016.
Terremotos de Turquía y Siria de 2023.
7,95 850 000 tTerremoto de San Francisco de 1906 (Estados Unidos).
Terremoto de Áncash de 1970 (Perú).
8,010 120 000 tTerremoto peruano de 2007 (Pisco, Perú).
Terremoto de Algarrobo de 1985 (Chile).
8,116 460 000 tTerremoto de México de 1985 (Michoacán, México).
8,221 000 000 tTerremoto de Chiapas de 2017 (México).
Terremoto de Arica e Iquique de 2014 (Chile).
Terremoto de Valparaíso de 1906 (Chile).
8,350 190 000 tBomba del Zar (Unión Soviética).
Terremoto de Guatemala de 1942.
8,450 190 000 tTerremoto de Coquimbo de 2015 (Chile).
Terremoto de Jalisco-Colima de 1932 (México).
8,5119 500 000 tTerremoto de Sumatra de 2007.
Terremoto del sur del Perú de 2001 (Arequipa, Perú).
Terremoto de Valdivia de 1575 (Chile).
8,6119 500 000 tTerremoto de San Juan de 1894 (San Juan, Argentina).
Terremoto de Sumatra de 2012.
Terremoto de Vallenar de 1922 (Chile).
Terremoto de Nueva España de 1787 (México).
8,7171 000 000 tTerremoto de Valparaíso de 1730 (Chile).
Terremoto de Lisboa de 1755 (Lisboa, Portugal).
8,8210 000 000 tTerremoto de Cobquecura de 2010 (Chile).
Terremoto de Ecuador y Colombia de 1906.
Terremoto de Kamchatka de 2025 (Rusia).
9,0240 000 000 tTerremoto de Japón de 2011.
Terremoto de Kamchatka de 1952 (Unión Soviética).
Terremoto de Arica de 1868 (Chile).
Terremoto de Lima de 1746 (Perú).
Terremoto de Cascadia de 1700.
9,1260 000 000 tTerremoto del océano Índico de 2004 (Sumatra, Indonesia).
9,2260 000 000 tTerremoto de Anchorage de 1964 (Alaska, Estados Unidos).
9,5290 000 000 tTerremoto de Valdivia de 1960 (Chile). El más poderoso registrado en la historia de la humanidad, desde la invención del sismógrafo.
10,0630 000 000 tEstimado para el choque de un meteorito rocoso de 2 km de diámetro que impacte a 25 km/s (90 000 km/h).
12,01012 t
106 megatones
1 teratón
Fractura de la Tierra por el centro.
Cantidad de energía solar recibida diariamente en la Tierra.
13,0108 megatones
100 teratones
Impacto en la península de Yucatán que causó el cráter de Chicxulub hace 65 millones de años.
25,01,2 cuatrillones de bombas atómicas de HiroshimaImpacto de Theia hace 4.530 millones de años. No hay lugar preciso del impacto debido al tamaño del planetoide.[3][4][5][6][7]
32,01,5×1043 tEstallido de rayos gamma de la Magnetar SGR 1806-20, registrado el 27 de diciembre de 2004.
Terremoto similar a los de la superficie solar.

Uso de las unidades en los medios de comunicación

En los medios de comunicación, en España y en Iberoamérica, es corriente la combinación de los términos propios de la medida de magnitud (energía) e intensidad (efectos), e incluso confundir ambos conceptos. Se puede oír que «el terremoto fue de 3,7 grados», empleando el término grado para expresar la magnitud, cuando esa unidad o término es propia de la medida de intensidades en la escala de Mercalli, en la que no existen valores decimales.

Otra manera que también se usa para resolver en falso esta forma de indicar la importancia del terremoto es publicar que el terremoto tuvo «una magnitud de 3,7 grados»,[8] que resulta igualmente confusa, pues viene a ser como decir que «el corredor de maratón recorrió una distancia de 2 horas y 15 minutos».

Deberían evitarse estas formas, diciendo que «el terremoto tuvo una magnitud de 3,7», o alcanzó los 3,7 en la escala de Richter, aunque esta segunda expresión no es del todo correcta, pues desde hace algún tiempo la magnitud de los terremotos se mide con la escala de magnitud de momento, coincidente con la escala de Richter solamente en los terremotos de magnitud inferior a 7,0.[

[






Sydney Ringer
Información personal
Nacimiento11 de marzo de 1835 Ver y modificar los datos en Wikidata
Norwich (Reino Unido) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento14 de octubre de 1910 Ver y modificar los datos en Wikidata
condado de York (Reino Unido) Ver y modificar los datos en Wikidata
Causa de muerteAccidente cerebrovascular Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadBritánica
Educación
Educado en
Información profesional
OcupaciónFisiólogo, médico, farmacólogo y clínico Ver y modificar los datos en Wikidata
ÁreaMedicina, farmacología y fisiología Ver y modificar los datos en Wikidata
EmpleadorUniversity College de Londres Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones

Sydney Ringer (Norwich, Lastingham, 1835 – 14 de octubre de 1910) fue un farmacólogo y fisiólogo inglés, conocido por inventar la solución que lleva su nombre: la solución de Ringer.

Nacido en Norwich, su padre murió cuando él era pequeño y su hermano menor, Frederick, había creado en Nagasaki, Japón, una compañía, Holme, Ringer & Co; por cuyo éxito comercial fue apodado "El Rey de Nagasaki".

La carrera de Ringer tuvo lugar en el University College Hospital de Londres, donde ingresó en 1854. Se graduó en 1860 convirtiéndose en el oficial médico del Hospital Médico Universitario de 1861 a 1862 y miembro de la Royal Society.

Investigación Científica

La solución de Ringer, entre 1882-1885, se determinó que una solución perfundiendo el corazón de una rana debe contener sales de sodio, potasio y calcio en una proporción definida si el corazón tiene que ser mantenido latiendo por mucho tiempo. La solución de Ringer con frecuencia se utiliza en medicina humana en forma de solución de Ringer lactato.[1]

La Solución de Ringer normalmente contiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y bicarbonato de sodio, el último utilizado para equilibrar el pH. Otras adiciones pueden incluir fuentes de combustible químico para las células, incluyendo ATP y dextrosa, así como antibióticos y antifúngicos con el fin de crear una solución isotónica en relación con los fluidos corporales de un animal.

Preparación

Para producir una solución isotónica estándar 6,5 g de NaCl, 0,42 g KCl, 0,25 g CaCl2 y 1 mol de bicarbonato de sodio se disuelve en un litro de agua destilada.

EPÓNIMO :

Solución de Ringer

La solución de Ringer es una solución compuesta por varias sales disueltas en agua destilada con el fin de crear una solución isotónica con respecto a los fluidos corporales de un animal. Generalmente contiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y bicarbonato de sodio, este último utilizado para regular el pH. También puede contener fuentes químicas de energía para las células, como ATP y dextrosa, así como antibióticos y antifúngicos.

Composición

La solución de Ringer generalmente contiene NaCl, KCl, CaCl2 y NaHCO3, a veces con otros minerales como MgCl2, disueltos en agua destilada . Las proporciones exactas de estos varían de una especie a otra, particularmente entre los osmoconformadores y osmorreguladores marinos. [1] [2]

Usos

La solución de Ringer se administra frecuentemente a pacientes humanos y veterinarios para hidratación intravenosa o subcutánea y para expandir el compartimento vascular en casos de hipovolemia. También se utiliza en experimentos in vitro con órganos o tejidos, como en pruebas musculares in vitro . [3] [4] [5] [6] La mezcla precisa de iones puede variar según la especie, con diferentes fórmulas para aves, mamíferos, peces de agua dulce, peces marinos, etc.

La solución de Ringer también puede utilizarse con fines terapéuticos, como el lavado artroscópico en el caso de artritis séptica . [7] [8] Clínicamente se utiliza como infusión intravenosa para reponer las pérdidas de líquido extracelular y restablecer el equilibrio químico al tratar la deshidratación isotónica. [9]

Historia

La solución de Ringer recibe su nombre del médico, fisiólogo y farmacólogo británico Sydney Ringer, quien entre 1882 y 1885 determinó que una solución que perfunde el corazón de una rana debe contener sales de sodio, potasio y calcio en una proporción definida para mantener al corazón latiendo durante un largo tiempo. [10] [11] Esta solución fue ajustada posteriormente en la década de 1930 por Alexis Hartmann, quien añadió lactato de sodio para formar la solución láctica de Ringer también conocida como solución Ringer lactato. 


Esta solución es utilizada generalmente para reponer fluidos, y generalmente se opta por esta solución antes que por solución salina, ya que la solución salina tiene una mayor tendencia a generar acidosis.

Historia

La solución láctica o lactada de Ringer fue inventada a comienzos de la década de 1880 por Sydney Ringer,[1] un médico y fisiólogo británico. Ringer estaba estudiando el latido de un corazón de rana ya extraído del cuerpo e intentó identificar las sustancias en la sangre que podrían permitir al corazón seguir su pulso normal una vez separado del resto del cuerpo por un tiempo.[2] El uso de esta solución hecha a base de sales inorgánicas fue paulatinamente extendiéndose. [2] En la década de 1930, la solución fue modificada por el pediatra estadounidense Alexis Hartmann con el propósito de tratar la acidosis. Hartmann añadió lactato de sodio, que mitiga el cambio del pH al actuar como un agente amortiguador para el ácido. Por esto, la solución en ocasiones es conocida como "solución láctica de Ringer" y como "solución de Hartmann",[3] [1] no obstante en rigor hay diferencia entre ambas.


Composición

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:[4]

SustanciaConcentraciónOsmolaridad
Cloruro de Sodio0.6 g130 mEq/L
Cloruro de Potasio0.03 g4 mEq/L
Cloruro de Calcio dihidrato0.02 g2,7 mEq/L
Lactato de Sodio0.31 g27,7 mEq/L
Agua para inyectables c.s.p.100 mL2,7 mEq/L

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