Test cuestionario sobre soluciones hipertónicas - the question form
Preguntas: 16 · 10 minutos
1. Los compartimentos A y B están separados por una membrana permeable al agua, pero no al soluto disuelto. B tiene la mayor concentración de soluto. ¿Cuál es el movimiento neto inicial del agua?
De B hacia A, porque B contiene más soluto.
De A hacia B, porque el agua se desplaza hacia la mayor concentración efectiva de soluto.
No hay movimiento neto hasta que el soluto atraviesa la membrana.
El agua sale de ambos compartimentos y entra en la membrana.
2. En un medio isotónico, ¿cómo suele desplazarse el agua a través de la membrana celular?
El agua deja de atravesar la membrana por completo.
El agua solo sale de la célula.
El agua solo entra en la célula.
El agua se desplaza en ambos sentidos, sin un movimiento neto sostenido.
3. Se añade un soluto no penetrante al líquido que rodea una célula, lo que eleva la concentración efectiva externa de soluto por encima de la concentración interna. ¿Cómo ha cambiado el líquido externo?
Se ha vuelto hipotónico, por lo que el agua entrará en la célula.
Permanece isotónico porque únicamente los solutos celulares determinan la tonicidad.
Se ha vuelto hipertónico, por lo que el agua tenderá a salir de la célula.
Se ha convertido en agua pura a pesar del soluto añadido.
4. Se transfiere un glóbulo rojo de una solución salina isotónica a una solución más concentrada de un soluto no penetrante. En términos generales, ¿en qué dirección se desplazará el agua?
Desde la solución circundante hacia el interior de la célula.
Desde el interior de la célula hacia la solución circundante.
En ninguna dirección, porque el agua no puede atravesar la membrana.
Primero hacia el interior y luego se detendrá de forma permanente, sin importar la concentración.
5. Se coloca una célula vegetal en una solución hipotónica y su pared celular permanece intacta. ¿Qué condición es más probable?
La célula pierde toda su turgencia porque el agua sale.
La membrana se separa de la pared mediante plasmólisis.
La célula necesariamente sufre lisis de la misma manera que una célula animal.
La célula se vuelve turgente a medida que entra agua y aumenta la presión interna.
6. Una solución tiene la misma osmolaridad que una célula, pero su soluto principal atraviesa fácilmente la membrana. ¿Por qué podría la solución no comportarse como isotónica con el paso del tiempo?
Un soluto penetrante puede entrar en la célula y no mantener el gradiente necesario para conservar estable el volumen celular.
Una osmolaridad igual siempre vuelve a una solución permanentemente hipertónica.
El agua solo puede desplazarse cuando todos los solutos son apolares.
La permeabilidad de la membrana afecta la difusión, pero nunca la tonicidad.
7. Una célula vegetal pierde agua después de ser colocada en una solución muy hipertónica. ¿Qué cambio es más probable?
La pared celular se disuelve a medida que sale el agua.
La vacuola central se expande y aumenta la turgencia.
La membrana se separa de la pared celular durante la plasmólisis.
La célula estalla porque la pared atrae agua hacia el interior.
8. Se coloca una célula animal en una solución que contiene más solutos no penetrantes que su citoplasma. ¿Cuál es el resultado esperado?
El soluto sale de la célula hasta que la solución externa se vuelve hipotónica.
El agua entra en la célula y hace que se hinche.
El agua sale de la célula y hace que se encoja.
La célula mantiene su volumen original porque el soluto no puede atravesar la membrana.
9. Dos compartimentos contienen concentraciones iguales del mismo soluto no penetrante y están separados por una membrana permeable únicamente al agua. ¿Qué debería ocurrir?
El soluto atraviesa primero la membrana y arrastra el agua detrás de él.
El agua se desplaza hacia el compartimento que tenga el mayor volumen físico.
Toda el agua se desplaza hacia un lado porque el soluto no puede atravesar la membrana.
El agua se desplaza en ambos sentidos sin un cambio neto sostenido.
10. ¿Qué afirmación distingue mejor la osmolaridad de la tonicidad?
La osmolaridad solo se aplica a las células, mientras que la tonicidad solo se aplica al agua pura.
La tonicidad cuenta todas las partículas disueltas, mientras que la osmolaridad solo cuenta las proteínas.
La osmolaridad predice la forma celular, mientras que la tonicidad mide la temperatura de la solución.
La osmolaridad cuenta las partículas disueltas, mientras que la tonicidad se centra en los solutos no penetrantes y en los efectos sostenidos sobre el volumen celular.
11. Un protista de agua dulce expulsa agua continuamente mediante una vacuola contráctil. ¿Qué sugiere esto sobre su entorno con respecto a su interior?
El entorno es hipotónico, por lo que el agua entra continuamente por ósmosis.
El entorno es isotónico, por lo que no entra agua en el organismo.
El entorno impide la ósmosis, pero fuerza la entrada de solutos en el organismo.
El entorno es hipertónico, lo que provoca una pérdida continua de agua.
12. ¿Qué suele ocurrirle a una célula animal colocada en una solución suficientemente hipotónica?
Gana agua y puede sufrir lisis si se hincha de manera extrema.
Se encoge porque la solución atrae el agua hacia el exterior.
Sufre plasmólisis mientras conserva el mismo volumen.
Convierte activamente la solución circundante en una solución isotónica.
13. Al microscopio, los glóbulos rojos presentan crenación, con bordes encogidos e irregulares. ¿Qué condición del medio circundante explica mejor este aspecto?
Una solución hipotónica provocó una entrada sostenida de agua.
Una solución hipertónica provocó un movimiento neto de agua hacia el exterior de las células.
Una solución de agua pura hizo que salieran los solutos no penetrantes.
Una solución isotónica impidió que el agua se desplazara en cualquier dirección.
14. ¿Qué significa que una solución sea hipertónica con respecto a una célula?
Tiene una concentración efectiva de solutos no penetrantes mayor que la del interior de la célula.
Contiene más moléculas de agua que el interior de la célula.
Tiene exactamente el mismo volumen total que la célula.
Permite que todos los solutos disueltos atraviesen libremente la membrana.
15. Un investigador sabe que una solución de prueba y una célula tienen la misma osmolaridad total, pero desconoce si los solutos de la solución pueden atravesar la membrana. ¿Qué puede concluir el investigador sobre la tonicidad?
La solución debe ser isotónica porque una osmolaridad igual siempre impide que cambie el volumen.
La solución debe ser hipertónica porque los solutos externos siempre permanecen fuera.
La tonicidad no puede determinarse sin información sobre la permeabilidad de la membrana a los solutos.
La solución debe ser hipotónica porque las células siempre contienen proteínas.
16. Se coloca un glóbulo rojo sano de mamífero en una solución de cloruro de sodio al 0.9 %, considerada convencionalmente isotónica. ¿Cuál es la respuesta esperada de su volumen?
Debería encogerse de manera continua porque todas las soluciones salinas son hipertónicas.
Debería mantener aproximadamente el mismo volumen porque no hay un desplazamiento neto sostenido de agua.
Debería estallar rápidamente porque el cloruro de sodio entra más rápido que el agua.
Debería alternar repetidamente entre hincharse y encogerse.