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Lab. Osmosis y Membrana Celular

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Título del Test:
Lab. Osmosis y Membrana Celular

Descripción:
Los amo, estudien mucho y Dios los bendiga.

Fecha de Creación: 2026/09/09

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 49

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¿Cuál es una de las funciones específicas de la membrana celular mencionada en el documento?. Regular la producción de energía. Establecer y mantener el contenido de agua y electrolitos. Sintetizar proteínas. Almacenar material genético.

¿Qué mecanismos o principios físicos se mencionan para el mantenimiento de la composición de los compartimentos celulares?. Filtración, ósmosis, flujo y gradiente. Difusión, transporte activo y potencial de membrana. Endocitosis, exocitosis y pinocitosis. Síntesis de lípidos, carbohidratos y proteínas.

¿Cómo se define la filtración según el documento?. El movimiento de sustancias a través de bombas de soluto. Cualquier mecanismo o vía, distinto a la bomba, por el cual una molécula atraviesa la membrana en dirección de un gradiente de concentración. El transporte pasivo de agua impulsado por gradientes de concentración de soluto. El movimiento de solutos a favor de un gradiente electroquímico.

¿Qué es la difusión según la definición proporcionada?. El movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. El transporte de solutos contra un gradiente de concentración. El movimiento de la sustancia en solución que tiende a distribuirse de manera uniforme a lo largo de un gradiente de actividad química. El proceso por el cual las células pierden agua.

¿Qué factores influyen en la tasa o flujo de difusión para una determinada partícula?. Solo la temperatura y el peso molecular. El gradiente de actividad química, la temperatura, el diámetro de los poros y el potencial eléctrico. La concentración de solutos y la presión hidrostática. El grosor de la membrana y el tamaño de la célula.

¿Cómo se define la ósmosis en el texto?. El transporte de solutos a través de bombas. El movimiento de agua desde un área de menor actividad química del agua a una de mayor actividad química. El movimiento de cualquier sustancia a través de una membrana semipermeable. La creación de un gradiente de concentración mediante bombeo iónico.

¿Qué es la fuerza de ósmosis o presión osmótica?. La presión generada por el bombeo activo de solutos. La presión hidrostática necesaria para detener la ósmosis. La diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. La suma de todas las moléculas que atraviesan la membrana.

La ósmosis es considerada una clase especial de: Difusión de solutos. Transporte activo. Filtración hídrica. Bomba de sodio-potasio.

¿Cómo se moviliza el agua a través de membranas celulares en la ósmosis?. Mediante transporte activo impulsado por ATP. Por la acción de bombas iónicas. Por gradientes de concentración de soluto. Mediante difusión facilitada con proteínas transportadoras específicas.

Según el documento, ¿qué se utiliza frecuentemente para derivar el conocimiento sobre la membrana celular?. Células vegetales. Bacterias. Glóbulos rojos o eritrocitos. Hongos.

¿Qué le sucede a los eritrocitos normales suspendidos en agua destilada?. No presentan cambios morfológicos. Se hinchan ligeramente. Se hemolizan enseguida. Se encogen.

¿En qué tipo de solución los eritrocitos normales no presentan cambios morfológicos significativos por algunas horas?. Solución hipotónica. Agua destilada. Solución hipertónica. Solución de cloruro de sodio al 0,85%.

¿Qué es la hemólisis inicial en los glóbulos rojos?. La lisis completa de todos los glóbulos rojos. El encogimiento de los glóbulos rojos. El comienzo de la lisis de los glóbulos rojos cuando la concentración de sal disminuye por debajo de 0,85%. El hinchamiento de los glóbulos rojos en soluciones hipertónicas.

La hemólisis completa o total se produce cuando: Los glóbulos rojos están en una solución isotónica. La concentración de sal aumenta por encima de 0,85%. La concentración de sal disminuye hasta que todos los glóbulos se lisan. Los glóbulos rojos están en una solución hipertónica.

¿Qué tipo de células presentan una fragilidad osmótica aumentada y se hemolizan en soluciones menos hipotónicas que los eritrocitos normales?. Glóbulos rojos delgados. Esferocitos. Células vegetales. Células tumorales.

Los eritrocitos muy delgados, como los de la talasemia, presentan: Fragilidad osmótica aumentada. Mayor resistencia a la hemólisis en soluciones hipotónicas. Ausencia de membrana celular. Una tasa de difusión de agua reducida.

¿Cuál es el primer objetivo de la sesión práctica?. Demostrar la respuesta de los eritrocitos ante diferentes concentraciones de NaCl. Demostrar el comportamiento de la membrana de células vegetales ante gradientes de concentración. Medir la presión osmótica de soluciones. Estudiar la síntesis de ATP en células vegetales.

¿Cuál es el segundo objetivo de la sesión práctica?. Demostrar el efecto de la difusión en el transporte de solutos. Estudiar la fragilidad osmótica de eritrocitos. Demostrar la respuesta de los eritrocitos ante un medio hipotónico e isotónico en relación con su medio interno. Analizar la composición química de la membrana celular.

En la Experiencia N° 1 (Ósmosis en células vegetales), ¿qué materiales se utilizan para cortar los cilindros de papa?. Bisturí y pinzas. Sacabocado o cuchillo. Tijeras de disección. Navaja suiza.

¿Cuál es la concentración de la Solución A utilizada en la Experiencia N° 1?. Agua destilada. Solución de NaCl al 10%. Solución de NaCl al 0,9%. Solución de NaCl al 0,10%.

¿En qué solución se coloca la muestra C en la Experiencia N° 1?. Solución de NaCl al 0,9%. Solución de NaCl al 10%. Agua destilada. Solución isotónica.

¿Cuánto tiempo deben permanecer los trozos de papa en las soluciones en la Experiencia N° 1?. 30 minutos. 60 minutos. 90 minutos. 120 minutos.

¿Cómo se determina el volumen de la papa (Vo o Vf) en la Experiencia N° 1?. Pesándola en una balanza. Midiendo su longitud y diámetro. Observando el volumen de agua desplazada al sumergirla. Calculando su densidad.

¿Qué fórmula se utiliza para calcular el porcentaje de cambio de volumen en la Experiencia N° 1?. (Vo - Vf) / Vo * 100. (Vf - Vo) / Vf * 100. (Vf - Vo) / Vo * 100. Vo / (Vf - Vo) * 100.

La Experiencia N° 2 se titula: Ósmosis en células vegetales. Determinación de la fragilidad osmótica de los eritrocitos. Efectos de la difusión en membranas celulares. Comportamiento de células animales en soluciones salinas.

¿Qué método se emplea en la Experiencia N° 2 para determinar la fragilidad osmótica?. Método de Dacie. Método de Van't Hoff. Método de Fick. Método de Starling.

La prueba de fragilidad osmótica se lleva a cabo añadiendo sangre a una solución salina a una proporción de: 1 a 10. 1 a 100. 1 a 1000. 10 a 1.

¿A qué temperatura se lleva a cabo la prueba de fragilidad osmótica?. Bajo cero. A 0°C. A temperatura ambiente (20-25°C). A 37°C.

¿Cómo se lee el grado de hemólisis en la Experiencia N° 2?. Por observación directa de los tubos. Mediante un microscopio. Fotocolorimétricamente. Por centrifugación y medición del sedimento.

¿Qué solución se considera como el 100% de hemólisis para la comparación?. Solución de NaCl al 0,85%. Solución de NaCl al 10%. Solución de NaCl al 0,10%. Agua destilada.

Los resultados de la Experiencia N° 2 se expresan en una gráfica de: Volumen vs. Tiempo. Absorbancia vs. Concentración. Porcentaje de hemólisis vs. Concentración de soluciones. Densidad vs. pH.

¿Qué se considera como 'BLANCO (0% Hemólisis)' en la tabla de la Experiencia N° 2?. Solución de NaCl al 0,10%. Solución de NaCl al 0,85%. Solución de NaCl al 0,55%. Solución de NaCl al 0,45%.

En la preparación de soluciones de NaCl al 0,9% y 10% para la parte vegetal, ¿cuánta cantidad de NaCl se usa para 500 mL de solución al 0,9%?. 0,9 g. 4,5 g. 10 g. 50 g.

¿Cuál es la concentración de la 'Solución Madre' para la preparación de la Solución de Trabajo al 1%?. 0,10%. 0,85%. 1%. 10%.

Para preparar 100 mL de una solución experimental al 0,40% de NaCl, ¿cuánto volumen de la solución al 1% se necesita?. 10 mL. 40 mL. 60 mL. 85 mL.

Si se usan 15 mL de agua destilada para preparar 100 mL de una solución experimental, ¿cuál es la concentración de NaCl en esa solución?. 0,85%. 0,75%. 0,55%. 0,10%.

¿Qué porcentaje de hemólisis se espera en una solución de 0,55% de NaCl según los 'VALORES NORMALES'?. 50 a 90%. 5 a 45%. 0 a 5%. 0%.

¿Qué se puede inferir del valor de 97 a 100% de hemólisis en una solución de 0,30% NaCl?. Los eritrocitos son muy resistentes a la lisis. La solución es isotónica con el plasma. Los eritrocitos se hemolizan fácilmente en esta solución. No hay movimiento de agua a través de la membrana.

¿Cuál es el principio físico que permite el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración de soluto a una de mayor concentración de soluto?. Difusión. Filtración. Ósmosis. Transporte activo.

¿Si se coloca un eritrocito en una solución hipotónica, qué le sucederá?. Se encogerá. Se hinchará y eventualmente podría hemolizarse. No cambiará de volumen. Perderá agua.

¿Si se coloca un eritrocito en una solución hipertónica, qué le sucederá?. Se hinchará. No cambiará de volumen. Se encogerá (crenación). Se hemolizará.

¿Qué es la 'hemólisis completa o total'?. Cuando solo algunos glóbulos rojos se lisan. Cuando los glóbulos rojos se encogen. Cuando todos los glóbulos rojos presentes se lisan. Cuando los glóbulos rojos cambian de forma.

¿Qué papel juega el gradiente de concentración de soluto en el flujo hídrico osmótico?. Lo impide. Lo impulsa (transporte pasivo). Requiere energía (transporte activo). No tiene influencia.

¿Cuál es la función del 'bombeo iónico' mencionada en el contexto de la ósmosis?. Facilitar la difusión de solutos. Crear un gradiente osmótico para movilizar agua. Actuar como una bomba de agua directa. Reducir la presión osmótica.

Si una célula vegetal se coloca en una solución hipertónica, ¿qué le ocurrirá a su membrana plasmática?. Se hinchará y podría romperse. Se separará de la pared celular (plasmólisis). Permanecerá igual. Absorberá agua activamente.

¿Qué determina principalmente la tasa de difusión?. La temperatura y el pH. El tamaño del poro y la diferencia de potencial eléctrico. La presión osmótica y la actividad química. El peso molecular y el grosor de la membrana.

El flujo hídrico será inversamente proporcional a: La temperatura del sistema. El diámetro de los poros de la membrana. El peso molecular de la partícula y el grosor de la membrana. El gradiente de actividad química.

¿Cuál de las siguientes es una concentración de NaCl mencionada en los 'VALORES NORMALES' para la fragilidad osmótica?. 0,05%. 0,15%. 0,30%. 1,0%.

¿Para qué se utilizan los tubos de 12x75 mm en la Experiencia N° 2?. Para mezclar la sangre y las soluciones. Para centrifugar las muestras. Para recoger el sobrenadante después de la centrifugación. Para medir la absorbancia.

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