# Conversor Miliequivalente (mEq ↔ mg / mmol)

Converte entre miliequivalentes e miligramas/milimoles: mEq = mmol × valência, mg = mmol × peso molecular, mEq = mg × valência ÷ PM. Aceita quantidades (mEq/mmol/mg) e concentrações (mEq/L, mmol/L, mg/L). Verificações clássicas: 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 cálcio (PM 100,09, z=2). Fontes: StatPearls, Guyton & Hall. Não é conselho médico.

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- **Categoria:** Health

- **Palavras-chave:** miliequivalente, meq, meq para mg, mg para meq, mmol para meq, valência, eletrólitos, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, conversão de unidades, farmácia

## Visão geral

O Conversor Miliequivalente realiza cálculos bidirecionais entre miliequivalentes (mEq), milimoles (mmol) e miligramas (mg), tanto para quantidades absolutas quanto para concentrações por litro. Com base no peso molecular e na valência iônica da substância, a ferramenta aplica fórmulas estequiométricas padronizadas para simplificar a conferência de eletrólitos e preparações farmacêuticas.

## Entradas

- **Valor** (number): Amount or concentration to convert.
- **Unidade 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).
- **Valência** (number): Ionic valence/charge: Na⁺/K⁺/Cl⁻ = 1, Ca²⁺/Mg²⁺ = 2.
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Ao converter dosagens prescritas em miliequivalentes para a massa correspondente em miligramas ao manipular soluções de eletrólitos.
- Ao interpretar exames laboratoriais que expressam eletrólitos em mmol/L ou mEq/L e necessitam de conversão para mg/L.
- Ao verificar cálculos farmacotécnicos de reposição mineral envolvendo sais monovalentes ou divalentes.

## Como funciona

- Informe o valor numérico e selecione a unidade de origem (mEq, mmol, mg, mEq/L, mmol/L ou mg/L).
- Preencha o peso molecular em g/mol (ex.: 74,55 para KCl ou 22,99 para Na⁺) e a valência iônica da substância (ex.: 1 para Na⁺/K⁺ ou 2 para Ca²⁺/Mg²⁺).
- Defina a quantidade desejada de casas decimais para o arredondamento.
- O conversor calcula automaticamente as variáveis equivalentes aplicando as relações mEq = mmol × valência e mg = mmol × peso molecular.

## Casos de uso

- Cálculo de reposição eletrolítica hospitalar para conversão de ampolas de KCl de mEq para gramas ou miligramas.
- Conferência de suplementação de cálcio a partir de comprimidos de carbonato de cálcio (CaCO₃).
- Padronização de relatórios laboratoriais entre sistemas de unidades internacionais (mmol/L) e convencionais (mEq/L ou mg/dL convertidos para mg/L).

## Perguntas frequentes

### Qual é a relação direta entre mEq e mmol para íons monovalentes?

Para íons com valência 1 (como Na⁺, K⁺ e Cl⁻), 1 mEq equivale exatamente a 1 mmol.

### Como a valência afeta a conversão em íons divalentes?

Em íons com valência 2 (como Ca²⁺ e Mg²⁺), 1 mmol corresponde a 2 mEq, pois cada mol carrega duas cargas elementares.

### Posso converter concentrações como mEq/L para mg/L?

Sim, ao selecionar unidades por litro (mEq/L, mmol/L ou mg/L), a ferramenta mantém a base de volume e converte as proporções de concentração.

### O conversor substitui a prescrição ou orientação médica?

Não. A ferramenta destina-se a fins educativos e de conferência matemática estequiométrica, não constituindo recomendação médica ou clínica.

### O que acontece se o peso molecular for preenchido incorretamente?

As conversões que envolvem miligramas (mg ou mg/L) dependem diretamente da massa molar; um valor incorreto afetará a massa calculada.

## Ferramentas relacionadas

- [Calculadora de Macronutrientes para NPT](https://elysiatools.com/pt/tools/tpn-macronutrient-calculator): Calcula glicose/aminoácidos/lipídios em gramas e kcal, as calorias não proteicas, a razão kcal não proteicas:g de nitrogênio, a distribuição calórica e os valores por kg, a partir da prescrição de nutrição parenteral. Densidades: glicose 3.4 kcal/g, aminoácidos 4.0 kcal/g, lipídios 20% ≈ 2.0 kcal/mL (10% 1.1, 30% 3.0). Nitrogênio dos AA ≈ 16% → N = AA × 0.16. Razão ótima ~150:1 (poupança proteica); <100:1 proteica (estresse); >200:1 energética (risco de sobrealimentação: CO₂, esteatose). Metas (ASPEN/ESPEN): energia 20–30 kcal/kg/dia (estresse até 30–35); proteína 1.0–1.5 g/kg/dia (crítico até 2.0); glicose ≤ 4–5 mg/kg/min; lipídios ≤ 1.0–1.5 g/kg/dia, ≤30–40% das kcal não proteicas. Precauções: ferramenta de análise, não receita — a NPT é preparada na farmácia em condições assépticas; verifique a curva Ca-PO₄ contra precipitação; reintroduza nutrição enteral o quanto antes (a NPT tem maior risco de CLABSI e metabólico); monitore glicemia, triglicerídeos, provas hepáticas, eletrólitos e balanço diariamente. Fontes: ASPEN 2016, ESPEN 2019, McClave 2016, Mirtallo 2004. Não é conselho médico.
- [Calculadora de Gradiente Alvéolo-Arterial de O₂ (A-a)](https://elysiatools.com/pt/tools/a-a-gradient-calculator): Calcula o gradiente alvéolo-arterial de O₂ (A-a) para distinguir causas de hipoxemia. Equação alveolar: PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / 0.8 (QR padrão 0.8); A-a = PAO₂ − PaO₂. Normal ≈ (idade + 10) / 4 (ar ambiente, jovens <15 mmHg, +3 mmHg por década). A-a normal: hipoventilação ou altitude (PaCO₂ elevado); elevado: desequilíbrio V/Q, shunt, distúrbio de difusão ou baixo O₂ venoso. P_atm padrão 760. Fontes: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU. Não é conselho médico.
- [Equação dos Gases Alveolares (Calculadora de PAO₂)](https://elysiatools.com/pt/tools/alveolar-gas-equation): Calcula a pressão alveolar de oxigênio PAO₂ = FiO₂ × (P_atm − 47) − PaCO₂ / RQ. P_atm padrão 760 mmHg (nível do mar), ajustável por altitude; P_H₂O = 47 mmHg; RQ padrão 0.8 (dieta mista). Foco no PAO₂ com dica direcional frente ao esperado ~100 mmHg ao nível do mar. Para a interpretação completa do gradiente A-a, veja a-a-gradient-calculator. Fontes: StatPearls NBK545153, LITFL, Cornell PICU, West. Não é conselho médico.
- [Calculadora de Ventilação Alveolar (VA = (VT − VD) × RR)](https://elysiatools.com/pt/tools/alveolar-ventilation-calculator): Calcula a ventilação alveolar por minuto VA = (VT − VD) × RR, convertendo mL/min em L/min. VT e RR são obrigatórios; o espaço morto VD pode ser fornecido ou estimado em ~2 mL/kg de peso ideal (aproximação de Radford). Adulto normal em repouso ~4–6 L/min; baixo → hipercapnia (IR tipo II); alto → hipocapnia (alcalose respiratória). Fontes: West, LITFL, StatPearls, Radford 1955. Não é conselho médico.
- [Escore de Apgar (1 e 5 minutos)](https://elysiatools.com/pt/tools/apgar-score): Avalia a condição do recém-nascido (1 e 5 minutos; se baixo aos 5 min, repetir aos 10 min): cor (pálido/azul em todo o corpo=0, extremidades azuis/corpo rosado=1, todo rosado=2), pulso (ausente=0, <100=1, ≥100 bpm=2), reflexo (sem resposta=0, careta=1, tosse/espirro/choro vigoroso=2), tônus (flácido=0, alguma flexão=1, movimento ativo=2), respiração (ausente=0, lenta/irregular/choro fraco=1, choro bom e forte=2); cada item 0-2, total 0-10 por momento. 7-10 tranquilizador; 4-6 moderadamente anormal (pode requerer assistência); 0-3 crítico (reanimação imediata). O escore aos 5 min e sua evolução em relação ao de 1 min refletem a resposta à reanimação. Fontes: Apgar 1953, ACOG 2006, AAP/ACOG. É um instantâneo fisiológico e, isoladamente, não marca asfixia ou lesão neurológica. Não é conselho médico.
- [Conversão OD600 → CFU/mL (inclinação de calibração)](https://elysiatools.com/pt/tools/bacterial-growth-od): Converte OD600 em concentração viável pela inclinação de calibração: CFU/mL = (OD600 − branco) × fator × diluição. O fator são as CFU/mL em OD600 = 1 e depende muito de cepa, meio e espectrofotômetro; as predefinições são apenas ordens de grandeza: E. coli ≈ 1×10⁹, B. subtilis ≈ 5×10⁸, S. cerevisiae ≈ 1×10⁷. Calibre por contagem em placa. A linearidade vai só até ~0.2–0.6; acima de OD líquido 0.6 a ferramenta sugere diluir. Volume opcional para CFU total.
- [Equação de Henderson-Hasselbalch (pH/HCO₃⁻/PCO₂)](https://elysiatools.com/pt/tools/bicarbonate-ph-conversion): Resolve a terceira das três variáveis pH, HCO₃⁻, PaCO₂ pela equação de Henderson-Hasselbalch a partir de duas: pH = 6.1 + log10(HCO₃⁻/(0.03×PaCO₂)); HCO₃⁻ = 0.03×PaCO₂×10^(pH−6.1); PaCO₂ = HCO₃⁻/(0.03×10^(pH−6.1)). Também reporta a forma linear de Henderson: \[H⁺\] = 24×PaCO₂/HCO₃⁻ e o pH correspondente. Regra: a cada 0.1 de queda do pH, \[H⁺\] sobe ~10 nmol/L. Foco na equação; para a interpretação completa veja blood-gas-anion-gap. Fontes: Henderson 1908, Hasselbalch 1916, Siggaard-Andersen 1974, LITFL, StatPearls, Berend 2016. Não é conselho médico.
- [Conversor de Unidades de Bilirrubina (mg/dL ↔ µmol/L)](https://elysiatools.com/pt/tools/bilirubin-unit-converter): Converte a bilirrubina sérica total/direta/indireta entre unidades convencionais (mg/dL) e do SI (µmol/L). A bilirrubina (C₃₃H₃₆N₄O₆) tem massa molar de 584.67 g/mol, portanto o fator é fixo: mg/dL × 17.1 = µmol/L (÷17.1). Referências (adulto): total 0.3–1.2 mg/dL (5.1–20.5 µmol/L); direta 0.0–0.3 (0–5.1); indireta 0.2–0.8 (3.4–13.7). Icterícia visível >2.0–2.5 mg/dL (>34–43 µmol/L); exsanguineotransfusão neonatal frequentemente >20 mg/dL (>340 µmol/L). Fontes: Young 1987, StatPearls, AAP 2004, nomograma de Bhutani. Não é conselho médico.

## Exemplos

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