Biología · Transporte membranoso · Aragón · 2022

Ejercicio resuelto de Transporte membranoso · Biología · 2022

La imagen adjunta representa una suspensión de eritrocitos introducidos en tres disoluciones de NaCl \text{NaCl} de diferente concentración. [2 puntos]

Figura del ejercicio

a) ¿Cuál es el nombre del proceso representado? [0,2 puntos]

b) Dada la reacción de estas células, explique cómo debe de ser la concentración salina de la disolución en cada caso (A, B y C), razonando el motivo por el que cambian de forma las células. [0,9 puntos]

c) ¿Cómo se llama el fenómeno que están sufriendo las células en el caso A? ¿Y en el caso C? [0,6 puntos]

d) En base a los tipos de transporte que pueden darse en la membrana, si estas células se quedaran sin ATP en su interior, ¿este proceso seguiría ocurriendo? Razone su respuesta. [0,3 puntos]

Solución

a) ¿Cuaˊl es el nombre del proceso representado? [0,2 puntos]\textbf{a) ¿Cuál es el nombre del proceso representado? [0,2 puntos]}

El proceso representado es la ósmosis: la difusión del agua a través de una membrana semipermeable, que deja pasar el disolvente pero no el soluto, desde la disolución más diluida hacia la más concentrada.

b) Dada la reaccioˊn de estas ceˊlulas, explique coˊmo debe de ser la concentracioˊn salina de la disolucioˊn en cada caso (A, B y C), razonando el motivo por el que cambian de forma las ceˊlulas. [0,9 puntos]\textbf{b) Dada la reacción de estas células, explique cómo debe de ser la concentración salina de la disolución en cada caso (A, B y C), razonando el motivo por el que cambian de forma las células. [0,9 puntos]}

El principio que rige los tres casos es el mismo: el agua atraviesa la membrana del eritrocito desde el compartimento más diluido hacia el que tiene mayor concentración de solutos, hasta que ambas concentraciones se igualan. Lo que cambia es en qué sentido se produce ese flujo neto.

En el caso A la disolución es hipertónica, es decir, tiene una concentración de NaCl \text{NaCl} mayor que el citoplasma del eritrocito. El agua sale, por tanto, de las células, que pierden volumen, se arrugan y adquieren el aspecto festoneado y espinoso que muestra la figura.

En el caso B la disolución es isotónica: su concentración salina es igual a la del interior celular. No hay flujo neto de agua —entra tanta como sale— y las células conservan su volumen y su forma normal de disco bicóncavo, que es lo que se observa.

En el caso C la disolución es hipotónica, con una concentración de NaCl \text{NaCl} menor que la del citoplasma. El agua entra en las células, que se hinchan y se vuelven esféricas; como el eritrocito carece de pared celular que limite su expansión, si la entrada de agua continúa la membrana acaba rompiéndose, tal y como se aprecia en una de las células del dibujo.

c) ¿Coˊmo se llama el fenoˊmeno que estaˊn sufriendo las ceˊlulas en el caso A? ¿Y en el caso C? [0,6 puntos]\textbf{c) ¿Cómo se llama el fenómeno que están sufriendo las células en el caso A? ¿Y en el caso C? [0,6 puntos]}

En el caso A el fenómeno se llama crenación o crenación eritrocitaria: la pérdida de agua deforma la membrana y le da ese contorno erizado característico.

En el caso C las células están sufriendo turgencia, es decir, el aumento de volumen por entrada de agua. Cuando la entrada es tan grande que la membrana se rompe, se habla de lisis celular y, tratándose de glóbulos rojos, de hemólisis; en el dibujo se representan ambas situaciones, la célula hinchada y la que ya ha estallado.

d) En base a los tipos de transporte que pueden darse en la membrana, si estas ceˊlulas se quedaran sin ATP en su interior, ¿este proceso seguirıˊa ocurriendo? Razone su respuesta. [0,3 puntos]\textbf{d) En base a los tipos de transporte que pueden darse en la membrana, si estas células se quedaran sin ATP en su interior, ¿este proceso seguiría ocurriendo? Razone su respuesta. [0,3 puntos]}

Sí, el proceso seguiría ocurriendo exactamente igual.

La razón es que la ósmosis es un transporte pasivo: el agua se mueve espontáneamente a favor del gradiente de concentración, y ese movimiento no supone ningún coste energético para la célula. La energía que lo impulsa procede del propio gradiente osmótico, no del metabolismo celular. Solo el transporte activo, que va en contra de gradiente y necesita bombas, dejaría de funcionar al agotarse el ATP.

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