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fisiologia test 8

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Título del Test:
fisiologia test 8

Descripción:
Balance hídrico, compartimentos corporales, regulación renal, ADH e intercambio

Fecha de Creación: 2026/10/08

Categoría: Otros

Número Preguntas: 74

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Temario:

1. ¿Qué hace que las proteínas intracelulares no difusibles sean relevantes para el equilibrio de Gibbs-Donnan?. Cruzan libremente la membrana y arrastran todos los iones. Eliminan la necesidad de mantener la electroneutralidad de las soluciones. Sus cargas condicionan la distribución de los iones difusibles a ambos lados de la membrana. Impiden cualquier movimiento de agua entre compartimentos.

2. ¿Cómo contribuye la bomba Na+/K+-ATPasa a evitar la hinchazón osmótica de una célula?. Expulsa Na+ y ayuda a limitar la acumulación intracelular de solutos que atraerían agua. Destruye las proteínas intracelulares responsables del efecto Donnan. Bombea directamente agua hacia el espacio intersticial. Introduce Na+ para igualar su concentración con la del plasma.

3. En cada ciclo de la Na+/K+-ATPasa, ¿cuál es la relación de transporte?. Salen 3 Na+ y entran 2 K+. Salen 2 Na+ y entran 3 K+. Salen 3 Na+ y entran 3 K+. Entran 3 Na+ y salen 2 K+.

4. ¿Por qué el transporte realizado por la Na+/K+-ATPasa se considera activo primario?. Utiliza únicamente el gradiente de glucosa sin consumir ATP. Solo funciona cuando los iones se desplazan a favor de su gradiente. Obtiene toda su energía del movimiento espontáneo del agua. Utiliza directamente la energía de la hidrólisis del ATP para mover iones contra sus gradientes.

5. ¿Por qué la bomba Na+/K+-ATPasa es electrogénica?. Cada ciclo desplaza hacia el exterior una carga positiva neta. Cada ciclo introduce una carga positiva neta. Transporta exclusivamente partículas sin carga. Transporta el mismo número de cargas positivas en ambos sentidos.

6. Si se inhibe de forma sostenida la Na+/K+-ATPasa, ¿qué cambio puede favorecer el edema intracelular?. La desaparición inmediata de las proteínas intracelulares. La expulsión activa de agua por la propia bomba inhibida. La eliminación de todos los solutos intracelulares. La acumulación intracelular de Na+ y la entrada osmótica de agua.

7. ¿Qué describe mejor el estado de una célula viva que mantiene sus gradientes iónicos mediante bombas?. Un equilibrio pasivo completo sin consumo energético. Un equilibrio de Gibbs-Donnan alcanzado únicamente por difusión. Un estado estacionario que consume energía para mantener gradientes. Una situación en la que ninguna sustancia atraviesa la membrana.

8. ¿Cómo se calcula el balance hídrico neto de un intervalo?. Sumando las ganancias de agua y restando todas las pérdidas de agua. Contando únicamente el agua ingerida como bebida. Restando las ganancias a las pérdidas de agua. Sumando las ganancias y las pérdidas de agua.

9. Cuando se habla de balance hídrico diario, ¿qué intervalo se considera?. 24 horas. Únicamente el tiempo transcurrido entre dos comidas. Una semana completa. Solo las horas de sueño.

10. ¿Qué significa un balance hídrico neto igual a cero?. El agua corporal total es igual a cero. No entra ni sale agua del organismo. Las ganancias de agua igualan a las pérdidas durante el intervalo considerado. Toda el agua ingerida permanece dentro de las células.

11. En un adulto con hábitos habituales, ¿cuál es el orden típico de los aportes de agua de mayor a menor?. Agua metabólica, agua contenida en los alimentos y bebidas. Agua metabólica, bebidas y agua contenida en los alimentos. Bebidas, agua contenida en los alimentos y agua metabólica. Agua contenida en los alimentos, agua metabólica y bebidas.

12. ¿Qué es el agua metabólica?. El agua que solo aparece cuando disminuye la filtración glomerular. El agua bebida durante el ejercicio físico. El agua contenida exclusivamente en frutas y verduras. El agua generada como producto de reacciones metabólicas del organismo.

13. Una persona consume alimentos con mucho contenido acuoso. ¿Qué debe tenerse en cuenta al valorar sus entradas de agua?. El agua de los alimentos se convierte obligatoriamente en agua metabólica. El agua de los alimentos también forma parte de las ganancias hídricas. Solo deben contarse las bebidas transparentes. Los alimentos nunca modifican el aporte total de agua.

14. En condiciones habituales de reposo y temperatura moderada, ¿cuál es la principal vía de pérdida de agua?. La producción de agua metabólica. La eliminación renal mediante la orina. La salida de agua con las lágrimas. La eliminación de agua en las heces.

15. ¿Qué pareja corresponde a vías reales de pérdida de agua del organismo?. Evaporación cutánea y eliminación de vapor de agua con el aire espirado. Reabsorción renal de agua e ingestión de bebidas. Producción de agua metabólica y absorción intestinal de agua. Entrada de agua desde el intersticio a una célula y salida de esa misma célula al intersticio.

16. Si aumenta mucho la temperatura ambiental y la sudoración, ¿qué cabe esperar del balance hídrico si los aportes permanecen iguales?. Que se haga más positivo porque el sudor añade agua al plasma. Que se haga más negativo por el aumento de las pérdidas cutáneas. Que no cambie, ya que la piel no interviene en el balance. Que las pérdidas renales desaparezcan obligatoriamente.

17. ¿Por qué un mismo volumen diario de agua no describe las necesidades de todas las personas y situaciones?. Porque la sudoración y la diuresis son constantes e independientes del ambiente. Porque las ganancias y las pérdidas cambian con la dieta, la temperatura, la actividad y el estado fisiológico. Porque el organismo no puede regular ninguna pérdida de agua. Porque el agua metabólica es siempre la única entrada relevante.

18. En 24 horas se ganan 1.400 mL con bebidas, 800 mL con alimentos y 200 mL de agua metabólica. Se pierden 1.200 mL por orina, 700 mL por piel, 300 mL por pulmones y 100 mL por heces. ¿Cuál es el balance?. +1.200 mL. 0 mL. +100 mL. −100 mL.

19. Una persona incorpora 2.200 mL de agua y pierde 2.750 mL en un día. ¿Cuál es su balance hídrico?. −4.950 mL, con pérdida neta de agua. 0 mL, porque cualquier aporte compensa cualquier pérdida. +550 mL, con ganancia neta de agua. −550 mL, con pérdida neta de agua.

20. Si se pierde sobre todo agua sin una pérdida proporcional de solutos, ¿qué ocurre con el líquido extracelular y las células?. El líquido extracelular conserva siempre su tonicidad y las células se hinchan. El líquido extracelular se vuelve más hipotónico y las células ganan agua. El líquido extracelular se vuelve más hipertónico y las células pierden agua. Las células incorporan agua aunque el exterior esté más concentrado.

21. Si se retiene un exceso de agua sin un aumento proporcional de solutos, ¿qué cambio puede producirse?. Dilución del líquido extracelular, entrada de agua en las células y aumento de su volumen. Concentración del líquido extracelular y pérdida de agua celular. Aumento de la tonicidad extracelular por el agua retenida. Desaparición de cualquier gradiente osmótico por bloqueo de la membrana.

22. Si se pierde líquido isotónico, ¿por qué no es correcto afirmar que necesariamente se produce hipertonía extracelular?. Porque el líquido isotónico no contiene agua. Porque se pierde agua junto con una proporción equivalente de solutos. Porque los solutos desaparecen del líquido intracelular de forma obligatoria. Porque toda pérdida de líquido aumenta automáticamente la osmolaridad.

23. ¿Qué tipo de regulación permite corregir un déficit de agua mediante aumento de la sed y de la conservación renal de agua?. Un proceso que aumenta las pérdidas hasta agotar el agua corporal. Retroalimentación positiva que amplifica el déficit. Retroalimentación negativa. Ausencia completa de regulación homeostática.

24. ¿Qué compartimento intercambia directamente con el plasma a través de la pared capilar y con el interior celular a través de la membrana plasmática?. El líquido intersticial. El aire de los alvéolos. El líquido intracelular sin pasar por el intersticio. Los eritrocitos como único intermediario.

25. ¿Qué pareja corresponde a las dos fracciones principales del líquido extracelular?. Líquido intersticial y citosol. Citosol y líquido nuclear. Plasma y citosol. Plasma y líquido intersticial.

26. ¿Qué barrera separa el líquido intracelular del líquido intersticial?. La membrana del núcleo exclusivamente. La cápsula que rodea el riñón. La pared capilar como única barrera entre ambos. La membrana plasmática de la célula.

27. ¿Qué combinación de iones caracteriza al líquido extracelular?. Na+ como principal catión y Cl− como uno de los principales aniones. K+ como principal catión y proteínas como único anión. Ca2+ como principal catión y ausencia de Cl−. Mg2+ como principal catión y ausencia de Na+.

28. ¿Qué combinación es característica del líquido intracelular?. La misma concentración de Na+ y K+ que en el plasma. Predominio de Cl− como catión y ausencia de fosfatos. Predominio de K+ entre los cationes y presencia importante de aniones proteicos y fosfatos. Predominio de Na+ y ausencia de proteínas.

29. ¿Qué determina principalmente el movimiento neto de agua entre el líquido intersticial y el interior celular?. La concentración de proteínas plasmáticas como única fuerza, con independencia de la membrana celular. La velocidad de los eritrocitos, sin relación con los solutos. La diferencia de presión osmótica efectiva generada por solutos que no se equilibran libremente a través de la membrana. Únicamente el peso del líquido intersticial sobre la pared capilar.

30. Una célula está rodeada de un medio isotónico. ¿Qué significa esto respecto al agua y al volumen celular?. El agua sale de forma neta y reduce obligatoriamente su volumen. No hay un flujo neto de agua que modifique su volumen, aunque el agua puede moverse en ambos sentidos. El agua entra de forma neta y aumenta obligatoriamente su volumen. Todas las moléculas de agua dejan de atravesar la membrana.

31. Si aparece una diferencia de tonicidad entre el interior celular y el intersticio, ¿qué caracteriza al movimiento de agua que se desencadena?. Siempre espera a que se libere ADH para poder comenzar. Tiende a ser rápido y a reducir el desequilibrio osmótico. Solo puede ocurrir si la membrana celular se rompe. Necesita que las proteínas intracelulares salgan primero por difusión.

32. ¿En qué compartimento se incorpora inicialmente una solución administrada por vía intravenosa?. En el líquido intersticial sin pasar por la circulación. En el plasma. En el líquido intracelular de todas las células a la vez. En el interior de los eritrocitos exclusivamente.

33. Tras la distribución de una solución salina isotónica en un modelo sencillo, ¿qué cambio se espera principalmente?. Permanencia de toda la solución únicamente en el plasma. Expansión del líquido extracelular sin un cambio osmótico importante del volumen celular. Expansión exclusiva del líquido intracelular. Salida masiva de agua de las células por aumento de la tonicidad extracelular.

34. Si una solución hace que el medio extracelular sea hipotónico respecto al interior celular, ¿hacia dónde se desplaza el agua?. Solo del plasma a la orina, sin afectar a las células. Del interior celular hacia el medio extracelular. Del medio extracelular hacia el interior de las células. De las células al plasma porque el exterior está más diluido.

35. Si aumenta la tonicidad del líquido extracelular respecto al interior celular, ¿qué ocurre?. La tonicidad deja de influir en el movimiento de agua. El agua sale de las células y disminuye su volumen. Las proteínas intracelulares salen inmediatamente al plasma. El agua entra en las células y aumenta su volumen.

36. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y sangre completa?. Ambos términos designan exclusivamente las proteínas plasmáticas. El plasma es un líquido intracelular y la sangre completa es intersticial. El plasma incluye todos los eritrocitos y la sangre completa no. El plasma es la fracción líquida; la sangre completa incluye también los elementos formes.

37. ¿Qué mide la tasa de filtración glomerular (TFG)?. El volumen de orina definitiva expulsado cada día. La totalidad de la sangre que llega al riñón por unidad de tiempo. La cantidad de agua ingerida en una comida. El volumen de líquido filtrado desde los capilares glomerulares al espacio de Bowman por unidad de tiempo.

38. ¿Cómo se denomina el volumen total de sangre que llega a los riñones por unidad de tiempo?. Reabsorción tubular de agua. Tasa de filtración glomerular. Diuresis final. Flujo sanguíneo renal.

39. ¿Por qué el volumen de filtrado glomerular no coincide con el volumen de orina definitiva?. Porque el filtrado glomerular está formado solo por eritrocitos. Porque todo el filtrado se elimina sin modificación. Porque gran parte del agua filtrada se reabsorbe durante su recorrido por la nefrona. Porque el agua de la orina procede únicamente de las proteínas plasmáticas.

40. Ante un déficit de agua, ¿qué cambio renal favorece directamente su conservación?. Reducir la reabsorción de agua y aumentar su eliminación. Convertir todo el filtrado glomerular en orina final. Impedir cualquier intercambio entre los túbulos y la sangre. Aumentar la reabsorción de agua desde el líquido tubular hacia el medio interno.

41. ¿Por qué la conservación renal de agua y el mecanismo de la sed son complementarios?. Ambos mecanismos producen agua metabólica sin intervención de la ingesta. La sed recupera directamente el agua que ya se expulsó al exterior en la orina. El riñón incorpora bebidas y la sed elimina agua por filtración. El riñón reduce pérdidas y la sed favorece la incorporación de agua desde el exterior.

42. ¿Qué estructura participa de forma central en la regulación de la sensación de sed?. Los eritrocitos. La cápsula de Bowman. La adenohipófisis como único centro sensorial. El hipotálamo.

43. ¿Qué afirmación identifica correctamente a la vasopresina?. Es otro nombre de la bomba Na+/K+-ATPasa. Es la hormona antidiurética o ADH y puede clasificarse como neurohormona. Es una hormona digestiva que aumenta obligatoriamente la pérdida de agua. Es una proteína plasmática cuya única función es producir presión oncótica.

44. ¿Qué relación entre síntesis y liberación de ADH es correcta?. Se sintetiza en neuronas del hipotálamo y se libera a la sangre desde la neurohipófisis. Se sintetiza en el riñón y se libera desde la adenohipófisis. Se sintetiza en los eritrocitos y se libera desde los capilares. Se sintetiza en la adenohipófisis y se libera desde el riñón.

45. Si aumenta la osmolaridad plasmática por un déficit relativo de agua, ¿qué respuesta favorece la recuperación del equilibrio?. Supresión de la sed y de toda reabsorción de agua. Aumento de la liberación de ADH y de la sed. Salida de ADH desde los eritrocitos hacia la orina. Disminución de ADH y aumento de la pérdida renal de agua.

46. Además del aumento de osmolaridad, ¿qué situación puede estimular la liberación de ADH?. Un aumento aislado de agua corporal con reducción de la osmolaridad. La igualdad perfecta y estable entre todos los aportes y pérdidas. Una expansión del volumen circulante como único estímulo fisiológico. Una disminución importante del volumen circulante o de la presión arterial.

47. En un riñón que responde normalmente, ¿cuál es el efecto antidiurético de la ADH?. Disminuir la reabsorción de agua y aumentar una orina más diluida. Transformar toda el agua del plasma en filtrado sin reabsorción. Aumentar la reabsorción de agua, reduciendo el volumen de orina y favoreciendo su concentración. Transportar agua directamente desde la vejiga al hipotálamo.

48. Tras incorporar suficiente agua y disminuir la osmolaridad plasmática, ¿qué respuesta es esperable si el resto de los estímulos permanece estable?. Mayor liberación de ADH para retener obligatoriamente toda el agua ingerida. Cese de la filtración glomerular como respuesta necesaria. Menor liberación de ADH y mayor capacidad para eliminar agua en una orina diluida. Aumento progresivo de la sed aunque desaparezca el déficit.

49. ¿Qué acción vascular explica el nombre de vasopresina?. Produce exclusivamente vasodilatación intensa y reduce siempre la presión. Impide que la sangre circule por cualquier capilar. Elimina las proteínas plasmáticas para anular la presión oncótica. Puede provocar vasoconstricción y contribuir al aumento de la presión arterial.

50. ¿Qué secuencia representa una respuesta homeostática coherente ante una pérdida predominante de agua?. Aumento de osmolaridad → supresión de sed y ADH → mayor pérdida de agua → corrección del déficit. Déficit de agua → ausencia de respuesta renal → reposición automática sin entradas de agua. Disminución de osmolaridad → aumento de pérdidas sin cambios de ingesta → mayor retención de agua. Aumento de osmolaridad → aumento de sed y ADH → incorporación y conservación de agua → reducción del estímulo inicial.

51. ¿Por qué no se puede atribuir el mismo efecto osmótico a un ion sin identificar primero la barrera estudiada?. Porque puede cruzar con facilidad la pared capilar y, sin embargo, necesitar transportadores para atravesar la membrana celular. Porque todas las barreras tienen exactamente la misma permeabilidad. Porque el líquido intersticial y el intracelular son el mismo compartimento. Porque un ion pierde su carga eléctrica en cuanto sale del plasma.

52. ¿Qué característica facilita el intercambio de O2 y CO2 entre la sangre y los tejidos?. Pueden difundirse a través de las membranas de las células endoteliales. Necesitan permanecer retenidos dentro del capilar para generar presión oncótica. Solo atraviesan el endotelio unidos a proteínas intracelulares. Deben romper obligatoriamente la pared capilar para alcanzar el intersticio.

53. En muchos capilares sistémicos, ¿qué vía permite que pequeños iones pasen entre plasma y líquido intersticial?. La entrada obligatoria de todos los iones en un eritrocito antes de salir. La destrucción de todas las uniones entre las células de cualquier tejido. El paso por espacios o vías acuosas de la barrera endotelial, incluidas las hendiduras intercelulares. La difusión libre de los iones a través de cualquier bicapa lipídica.

54. ¿Por qué los pequeños iones no suelen generar una diferencia osmótica sostenida importante entre plasma e intersticio en el modelo habitual de intercambio capilar?. Porque nunca contribuyen a la osmolaridad de ninguna solución. Porque todos los iones son proteínas de gran tamaño. Porque el intersticio carece por completo de iones. Porque se intercambian con facilidad a través de la pared capilar y tienden a equilibrarse.

55. ¿Qué proceso puede transportar determinadas macromoléculas a través de una célula endotelial mediante vesículas?. Acción de la Na+/K+-ATPasa como bomba de proteínas. Difusión libre de todas las proteínas por la bicapa lipídica. Transcitosis. Filtración de eritrocitos a través de cualquier membrana intacta.

56. ¿Qué propiedad de las proteínas plasmáticas explica su importancia en el intercambio de agua con el intersticio?. Se encuentran exclusivamente dentro de los eritrocitos. No tienen ninguna capacidad de contribuir a una presión osmótica. Su paso a través de muchos capilares es limitado, por lo que mantienen una diferencia de concentración relevante. Cruzan todos los capilares con la misma facilidad que el agua.

57. ¿Cómo se denomina la presión osmótica asociada a proteínas como la albúmina?. Presión atmosférica. Tasa de filtración glomerular. Presión hidrostática. Presión oncótica o coloidosmótica.

58. Aunque el intersticio contiene menos proteínas que el plasma, ¿qué efecto pueden ejercer sus proteínas?. Atraer siempre agua al plasma por estar fuera del capilar. Eliminar toda presión oncótica del líquido extracelular. Generar presión oncótica intersticial que favorece el desplazamiento de agua hacia el intersticio en el modelo clásico. Generar únicamente presión hidrostática por su carga eléctrica.

59. ¿Qué distinción entre presión hidrostática y presión oncótica es correcta?. La oncótica solo existe dentro de las células y nunca en el plasma. Ambas son siempre idénticas y actúan obligatoriamente en el mismo sentido. La hidrostática corresponde a la presión mecánica del líquido; la oncótica es el componente osmótico asociado a las proteínas. La hidrostática depende solo de las proteínas y la oncótica solo de la velocidad sanguínea.

60. ¿Qué cuatro presiones se consideran en el modelo clásico de Starling para el intercambio entre plasma e intersticio?. Presión arterial sistólica, diastólica, atmosférica e intracraneal. Presión hidrostática capilar, hidrostática intersticial, oncótica capilar y oncótica intersticial. Presión nuclear, mitocondrial, alveolar y digestiva. Osmolaridad intracelular, frecuencia cardíaca, diuresis y temperatura.

61. Si aumenta la presión hidrostática capilar (Pc) y las otras fuerzas no cambian, ¿qué tendencia se favorece?. La salida de agua desde el capilar hacia el intersticio. La desaparición de cualquier presión intersticial. El paso directo del agua del capilar al citosol sin atravesar el intersticio. La entrada de agua al capilar por aumento de su presión oncótica.

62. Si aumenta la presión oncótica capilar (πc) y las demás presiones permanecen constantes, ¿qué cambio predice el modelo clásico?. Mayor oposición a la salida de agua y mayor tendencia a su entrada al capilar. Ningún cambio, porque las proteínas no intervienen en el intercambio capilar. Mayor salida de agua porque las proteínas atraen agua fuera del vaso. Un aumento equivalente y obligatorio de la presión hidrostática intersticial.

63. Si aumenta la presión oncótica intersticial (πi) y las demás fuerzas no cambian, ¿qué tendencia predice el modelo clásico?. Mayor salida de agua desde el capilar hacia el intersticio. Salida de proteínas intracelulares sin movimiento de agua. Menor salida de agua debido a una reducción obligatoria de Pc. Mayor entrada de agua al capilar porque las proteínas intersticiales actúan desde dentro.

64. Una presión hidrostática intersticial positiva (Pi) aumenta y las demás presiones no cambian. ¿Qué efecto se espera en el modelo clásico?. Mayor oposición a la salida de agua del capilar. Aumento necesario de la presión oncótica capilar. Mayor filtración por aumentar una fuerza dirigida hacia fuera. Entrada directa de agua en el núcleo de las células endoteliales.

65. ¿Qué pareja de fuerzas favorece la salida de agua del capilar en el esquema clásico de Starling?. Pc y πc. Pc y πi. Pi positiva y πc. Pi positiva y πi.

66. ¿Qué pareja se opone a la salida de agua del capilar si la presión hidrostática intersticial es positiva?. Pc y πc. Pi y πc. Pi y πi. Pc y πi.

67. Tomando como positiva la salida de agua del capilar, ¿cuál es la expresión de la presión neta (Pn) en el modelo clásico simplificado?. Pn = (Pc + πi) − (Pi + πc). Pn = (Pc + πc) − (Pi + πi). Pn = Pc + Pi + πc + πi. Pn = (Pi + πc) − (Pc + πi).

68. Con la convención de salida positiva, ¿qué interpretación del signo de Pn es correcta en el modelo clásico?. Positivo: filtración; negativo: reabsorción; cero: ausencia de movimiento neto impulsado por estas fuerzas. Positivo: filtración; negativo: filtración; cero: reabsorción obligatoria. Positivo: reabsorción; negativo: filtración; cero: ruptura capilar. El signo no aporta información y solo importa el valor absoluto.

69. En el modelo clásico: Pc = 35 mmHg, Pi = 2 mmHg, πc = 25 mmHg y πi = 6 mmHg. ¿Cuál es Pn y qué dirección predice?. +14 mmHg; reabsorción hacia el capilar. −14 mmHg; reabsorción hacia el capilar. +6 mmHg; filtración hacia el intersticio. +14 mmHg; filtración hacia el intersticio.

70. En el modelo clásico: Pc = 12 mmHg, Pi = 1 mmHg, πc = 25 mmHg y πi = 5 mmHg. ¿Cuál es Pn y qué dirección predice?. −9 mmHg; reabsorción hacia el capilar. +9 mmHg; filtración hacia el intersticio. −19 mmHg; reabsorción hacia el capilar. −9 mmHg; filtración hacia el intersticio.

71. En el modelo clásico: Pc = 20 mmHg, Pi = 1 mmHg, πc = 25 mmHg y πi = 6 mmHg. ¿Qué resultado se obtiene?. Pn = +12 mmHg; hay filtración. Pn = 0 mmHg; las fuerzas se equilibran y no hay movimiento neto por este balance. Pn = 0 mmHg; no puede existir ningún intercambio de moléculas. Pn = −12 mmHg; hay reabsorción.

72. En el modelo clásico: Pc = 30 mmHg, Pi = −2 mmHg, πc = 25 mmHg y πi = 5 mmHg. ¿Cuál es la presión neta?. +2 mmHg, con tendencia a la filtración. +12 mmHg, con tendencia a la filtración. +8 mmHg, con tendencia a la filtración. −12 mmHg, con tendencia a la reabsorción.

73. Si disminuye mucho la albúmina plasmática y las otras fuerzas se mantienen, ¿qué cambio puede favorecer el edema intersticial?. Disminuye πi y el intersticio atrae más agua por proteínas añadidas. Disminuye πc, aumenta la tendencia a la filtración y puede acumularse agua en el intersticio. La albúmina deja de tener relación con el intercambio de agua. Aumenta πc y toda el agua entra obligatoriamente en las células.

74. En el modelo clásico, Pc pasa de 25 a 30 mmHg, mientras Pi = 2 mmHg, πc = 25 mmHg y πi = 3 mmHg permanecen constantes. ¿Cómo cambia la presión neta?. Permanece en +1 mmHg porque solo importan las proteínas. Pasa de +1 a +6 mmHg y aumenta la tendencia a la filtración. Pasa de −1 a −6 mmHg y aumenta la tendencia a la reabsorción. Pasa de +1 a −4 mmHg y aumenta la tendencia a la reabsorción.

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