Name: __________________________________
Date: _______________
Problemas de aplicación en difusión y ósmosis
1.
A continuación se muestra un mal dibujo de una. La capa externa de la está cubierta con células que
tienen membranas selectivamente permeables. Dibuja lo que sucede cuando viertes sal en una. Dibuja
pequeñas X para representar la sal y usa flechas para mostrar el movimiento del agua. Luego, explique
por qué verter sal en una la mata, usando estos términos: difusión, ósmosis, gradiente de
concentración, hipertónica, hipotónica.
2.
Cada vez que Sarah va al supermercado, su madre le pide que vaya a la sección de frutas y verduras
para recoger verduras para la cena. Mientras está en la sección, se da cuenta de que todas las
verduras de hoja están siendo rociadas con agua. Ella no puede entender por qué. A continuación se
muestra una célula vegetal. Dibuja la niebla alrededor de la célula vegetal dibujando pequeños H20 a
su alrededor, y usa flechas para mostrar la dirección de la ósmosis. Luego, explique por qué el
supermercado rocía las verduras, usando los términos ósmosis, hipotónica, hipertónica.
3.
Las plantas aman el agua. Idealmente, sus células están llenas de agua. Para que las plantas logren
este bulto, han desarrollado adaptaciones muy inteligentes. Las raíces de las plantas están formadas
por células con membranas semipermeables (como todas las células). Cuando los niveles de agua
alrededor de las raíces son bajos (como en una sequía), algunas plantas rompen una molécula de
azúcar llamada sacarosa en dos moléculas de azúcar más pequeñas (2 moléculas de azúcar
individuales unidas entre sí). A continuación, se muestran las raíces antes de que la sacarosa se rompa y
después de que se descomponga la sacarosa. Explique por qué las raíces de las plantas absorberían
más agua después de que la planta haya convertido 1000 moléculas de sacarosa en 2000 glucosas.
Utilice los términos ósmosis, gradiente de concentración, hipertónico, hipotónico.
Before - 1000 sucrose's
4.
1.
2.
3.
4.
5.
Before - 2000 glucoses
Cuando comemos alimentos, los iones de sodio en ellos se acumulan fuera de las células y se difunden
naturalmente (pasivamente) en nuestras células. Demasiado sodio dentro de nuestras células puede
causar daño. Por lo tanto, nuestras células tienen una proteína especial que bombea continuamente
sodio desde el interior de nuestras células hacia el exterior, contra el gradiente de concentración de
sodio (de menos abarrotado a más concurrido). En una hoja de papel aparte, dibuja una pequeña tira
cómica de:
Una célula que está rodeada de sodio (usando pequeñas X).
Átomos de sodio que se mueven hacia la célula
La proteína que bombea átomos de sodio fuera de la célula
¿Qué palabra describe el tipo de ambiente alrededor de la célula cuando hay muchos átomos de sodio
a su alrededor?
En términos de ósmosis, ¿qué pasaría si nuestras células no bombearan átomos de sodio fuera de la
célula (y se acumularan dentro de la célula)? Explicar.
6.
Name: __________________________________
Date: _______________
ANSWERS (IN RED)
1. Below is a bad drawing of a slug. The outer layer of the slug is covered with cells that have selectively
permeable membranes. Draw what happens when you pour salt on a slug. Draw little X’s to represent
salt, and use arrows to show the movement of water. Then, explain why pouring salt on a slug kills it,
using these terms: diffusion, osmosis, concentration gradient, hypertonic, hypotonic.
X
X
X
X
X
XX
X
H2O
H2O
X
X
X
X
H2O
____La casi puede considerarse como una célula gigante. No tiene una capa protectora de células muertas de
la piel, por lo que es altamente sensible al medio ambiente que lo rodea. Verter sal en la hace que el exterior
de la sea muy hipertónico, en relación con el interior de la. La muy alta concentración de sal en el cuerpo de la
hace que el agua, desde el interior hipotónico de la, se difunda rápidamente por su gradiente de
concentración fuera de la, causando que se deshidrate hasta la muerte. La difusión del agua de mayor a
menor concentración se llama ósmosis.
2. Every time Sarah goes into the supermarket, her mother asks her to go to the fruit and vegetable section to
pick up veggies for dinner. While in the section, she notices that all of the leafy vegetables are being misted
with water. She can’t figure out why. Below is a plant cell. Draw the mist around the plant cell by drawing
little H20s around it, and use arrows to show the direction of osmosis. Then, explain why the supermarket
mists the vegetables, using the terms osmosis, hypotonic, hypertonic.
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
H2O
El supermercado rocía las verduras para mantener un ambiente hipotónico alrededor de las células. El
exterior hipotónico de las células tiene una mayor concentración de agua que el interior hipertónico de las
células (que contiene solutos disueltos en el citoplasma). Esto hace que el agua se difunda, por ósmosis, en las
células, manteniéndolas regordetas, hidratadas y saludables para los
consumidores._____________________________________________________________________________}
3. Plants love water. Ideally, their cells are bulging with water. For plants to achieve this bulge, they have
evolved very clever adaptations. Plant roots are made up of cells with semi-permeable membranes (like all
cells). When water levels around the roots are low (like in a drought), some plants break up a sugar molecule
called sucrose into two smaller sugar molecules (2 single-sugar molecules bonded together). Below shows the
roots before sucrose is broken down, and after sucrose is broken down. Explain why the plant roots would
take in more water after the plant has turned 1000 sucrose molecules into 2000 glucoses. Use the terms
osmosis, concentration gradient, hypertonic, hypotonic.
Before - 1000 sucrose's
Before - 2000 glucoses
__Cuando el suelo alrededor de las raíces está seco, puede ser difícil para la planta ganar o retener agua.
Durante un período seco, el ambiente fuera de la raíz es muy hipertónico para el interior de la raíz, que es
hipotónico. En estas situaciones, muchas plantas tienen una adaptación asombrosa. Toman el azúcar en las
células de la raíz que se compone de dos moléculas de azúcar (sacarosa) y las dividen en dos azúcares
separados, duplicando el número de moléculas de azúcar en sus células de la raíz. Al duplicar la cantidad de
azúcares en las raíces, la planta cambia el gradiente de concentración, haciendo que el interior de las células
sea hipertónico hacia el exterior de las raíces, que no es hipotónico. Esto se debe a que las raíces ahora tienen
el doble de concentración de azúcar disuelto que antes. Esto hace que el agua sea retenida, o incluso ganada,
por las células de la raíz durante una sequía de tiempo.
1.
1.
4. When we eat food, the sodium ions in it collect outside of the cells, and naturally diffuses (passively)
into our cells. Too much sodium inside our cells can cause damage. Therefore, our cells have a special
protein that continuously pumps sodium from inside our cells to the outside, against the sodium's’
concentration gradient (from less crowded to more crowded). On a separate sheet of paper, draw a
little comic strip of:
A cell that is surrounded by sodium (using little X’s). Las imágenes varían (consulte el diagrama de la
bomba de sodio y potasio en PowerPoint)
a. Sodium atoms moving into the cell
b. The protein pumping sodium atoms out the cell
c. What word describes the type of environment around the cell when there are lots of sodium atoms
surround it? El exterior de la célula se conoce como hipertónico.
In terms of osmosis, what would happen if our cells did not pump sodium atoms out of the cell (and
they accumulated inside the cell)? Explain. Una concentración demasiado alta de iones de sodio podría
ser perjudicial para la célula, y las células nerviosas dependen de la concentración correcta de iones de
sodio para enviar mensajes hacia y desde el cerebro.