# Conversor de Miliequivalentes (mEq ↔ mg / mmol)

Convierte entre miliequivalentes y miligramos/milimoles: mEq = mmol × valencia, mg = mmol × peso molecular, mEq = mg × valencia ÷ PM. Admite cantidades (mEq/mmol/mg) y concentraciones (mEq/L, mmol/L, mg/L). Comprobaciones clásicas: KCl 20 mEq = 20 mmol = 1491 mg (PM 74,55, z=1); Na⁺ 140 mEq/L = 140 mmol/L = 3218,6 mg/L (PM 22,99, z=1); CaCO₃ 500 mg ≈ 10 mEq de calcio (PM 100,09, z=2). Fuentes: StatPearls, Guyton & Hall. No es consejo médico.

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- **Categoría:** Health

- **Palabras clave:** miliequivalente, meq, meq a mg, mg a meq, mmol a meq, valencia, electrólitos, cloruro de potasio, carbonato de calcio, conversión de unidades, farmacia

## Descripción general

El Conversor de Miliequivalentes permite transformar con precisión cantidades y concentraciones entre miliequivalentes (mEq), miligramos (mg) y milimoles (mmol). A partir del peso molecular y la valencia iónica de un compuesto o electrolito, calcula equivalencias directas para formulaciones farmacéuticas, análisis bioquímicos y preparación de soluciones.

## Entradas

- **Valor** (number): Amount or concentration to convert.
- **Unidad de entrada** (select): Unit of the entered value (amount or concentration family).
- **Peso molecular (g/mol)** (number): Molecular weight in g/mol (KCl 74.55, Na 22.99, CaCO₃ 100.09).
- **Valencia** (number): Ionic valence/charge: Na⁺/K⁺/Cl⁻ = 1, Ca²⁺/Mg²⁺ = 2.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Al convertir dosis prescritas en miliequivalentes a miligramos para preparar soluciones o pesar sales farmacéuticas.
- Al interpretar valores de electrolitos en suero o líquidos biológicos expresados en mEq/L, mmol/L o mg/L.
- Al determinar el aporte iónico efectivo de sales minerales como cloruro de potasio, carbonato de calcio o sulfato de magnesio.

## Cómo funciona

- Introduce el valor numérico y selecciona la unidad de origen, ya sea cantidad (mEq, mmol, mg) o concentración (mEq/L, mmol/L, mg/L).
- Especifica el peso molecular del compuesto o ion en g/mol y su valencia o carga eléctrica neta.
- Ajusta la cantidad de decimales requerida para visualizar inmediatamente el desglose en todas las unidades compatibles.

## Casos de uso

- Cálculo de la masa en miligramos de KCl necesaria para preparar infusiones con una cantidad determinada de mEq de potasio.
- Estandarización de resultados de electrolitos séricos entre laboratorios que emplean mEq/L y sistemas que usan mmol/L o mg/L.
- Determinación de miliequivalentes de calcio aportados por cantidades específicas de carbonato de calcio en formulaciones magistrales.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuál es la fórmula para convertir mEq a milimoles?

Se calcula dividiendo los miliequivalentes entre la valencia: mmol = mEq / valencia.

### ¿Cómo se transforman miligramos en miliequivalentes?

Se aplica la fórmula mEq = (mg × valencia) / peso molecular en g/mol.

### ¿Por qué influye la valencia en el cálculo?

Porque la valencia representa la carga iónica; los iones divalentes aportan 2 mEq por milimol, duplicando su valor frente a iones monovalentes.

### ¿La herramienta admite concentraciones volumétricas por litro?

Sí, realiza equivalencias directas entre mEq/L, mmol/L y mg/L manteniendo la consistencia de volumen.

### ¿Este conversor proporciona recomendaciones de dosificación clínica?

No, es una calculadora puramente estequiométrica y matemática que no sustituye el criterio médico ni farmacéutico.

## Herramientas relacionadas

- [Calculadora de Macronutrientes para NPT](https://elysiatools.com/es/tools/tpn-macronutrient-calculator): Calcula glucosa/aminoácidos/lípidos en gramos y kcal, calorías no proteicas, la relación kcal no proteicas:g de nitrógeno, la distribución calórica y los valores por kg, a partir de la prescripción de nutrición parenteral. Densidades: dextrosa 3.4 kcal/g, aminoácidos 4.0 kcal/g, lípidos 20% ≈ 2.0 kcal/mL (10% 1.1, 30% 3.0). Nitrógeno de AA ≈ 16% → N = AA × 0.16. Relación kcal no prot:g N óptima ~150:1 (ahorro proteico); <100:1 proteica (estrés); >200:1 energética (riesgo de sobrealimentación: más CO₂, esteatosis). Metas (ASPEN/ESPEN): energía 20–30 kcal/kg/día (estrés hasta 30–35); proteína 1.0–1.5 g/kg/día (crítico hasta 2.0); glucosa ≤ 4–5 mg/kg/min; lípidos ≤ 1.0–1.5 g/kg/día, ≤30–40% de kcal no proteicas. Precauciones: herramienta de análisis, no receta — la NPT se prepara en farmacia en condiciones asépticas; verifique la curva Ca-PO₄ para evitar precipitación; reinicie nutrición enteral cuanto antes (la NPT tiene mayor riesgo de CLABSI y metabólico); monitorice glucosa, triglicéridos, perfil hepático, electrolitos y balance diario. Fuentes: ASPEN 2016, ESPEN 2019, McClave 2016, Mirtallo 2004. No es consejo médico.
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- [Ecuación de Henderson-Hasselbalch (pH/HCO₃⁻/PCO₂)](https://elysiatools.com/es/tools/bicarbonate-ph-conversion): Resuelve con la ecuación de Henderson-Hasselbalch el tercero de los tres variables pH, HCO₃⁻, PaCO₂ dados dos: pH = 6.1 + log10(HCO₃⁻/(0.03×PaCO₂)); HCO₃⁻ = 0.03×PaCO₂×10^(pH−6.1); PaCO₂ = HCO₃⁻/(0.03×10^(pH−6.1)). También reporta la forma lineal de Henderson: \[H⁺\] = 24×PaCO₂/HCO₃⁻ y su pH. Regla: por cada 0.1 de descenso de pH, \[H⁺\] sube ~10 nmol/L. Enfocada en la ecuación; para la interpretación completa use blood-gas-anion-gap. Fuentes: Henderson 1908, Hasselbalch 1916, Siggaard-Andersen 1974, LITFL, StatPearls, Berend 2016. No es consejo médico.
- [Conversor de Unidades de Bilirrubina (mg/dL ↔ µmol/L)](https://elysiatools.com/es/tools/bilirubin-unit-converter): Convierte la bilirrubina sérica total/directa/indirecta entre unidades convencionales (mg/dL) y del SI (µmol/L). La bilirrubina (C₃₃H₃₆N₄O₆) tiene una masa molar de 584.67 g/mol, por lo que el factor es fijo: mg/dL × 17.1 = µmol/L (÷17.1). Rangos (adulto): total 0.3–1.2 mg/dL (5.1–20.5 µmol/L); directa 0.0–0.3 (0–5.1); indirecta 0.2–0.8 (3.4–13.7). Ictericia visible >2.0–2.5 mg/dL (>34–43 µmol/L); exanguinotransfusión neonatal a menudo >20 mg/dL (>340 µmol/L). Fuentes: Young 1987, StatPearls, AAP 2004, nomograma de Bhutani. No es consejo médico.

## Ejemplos

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- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato

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