Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TRANSPORTE CELULAR

Total questions: 50

Worksheet time: 1hrs 8mins

Name
Class
Date
1.

¿Cuál es la principal característica del transporte pasivo a través de la membrana celular?

a)

Requiere energía en forma de ATP.

b)

Va en contra del gradiente de concentración.

c)

No requiere gasto de energía celular.

d)

Siempre involucra proteínas transportadoras.

2.

¿Qué tipo de moléculas pueden atravesar la membrana celular directamente por difusión simple?

a)

Moléculas grandes y polares.

b)

Iones cargados eléctricamente.

c)

Moléculas pequeñas y no polares.

d)

Todas las moléculas pueden hacerlo.

3.

Un ejemplo de sustancia que se transporta a través de la membrana celular por difusión simple es:

a)

Glucosa.

b)

Iones de sodio (Na+).

c)

Oxígeno (O2​).

d)

Aminoácidos.

4.

¿Qué diferencia fundamental existe entre la difusión simple y la difusión facilitada?

a)

La difusión facilitada requiere energía, la simple no.

b)

La difusión simple ocurre a través de proteínas de membrana, la facilitada no.

c)

La difusión facilitada requiere la ayuda de proteínas de membrana, la simple no.

d)

La difusión simple va a favor del gradiente, la facilitada en contra.

5.

Las proteínas de canal y las proteínas transportadoras son cruciales en el proceso de:

a)

Difusión simple.

b)

Ósmosis.

c)

Transporte activo.

d)

Difusión facilitada.

6.

¿Cómo funcionan las proteínas de canal en la difusión facilitada?

a)

Se unen a la molécula transportada y cambian de forma.

b)

Forman poros o túneles hidrofílicos a través de la membrana.

c)

Hidrolizan ATP para transportar moléculas.

d)

Transportan moléculas en contra de su gradiente de concentración.

7.

¿Cuál es la función principal de las proteínas transportadoras en la difusión facilitada?

a)

Crear canales permanentes en la membrana.

b)

Unirse a la molécula transportada y experimentar un cambio conformacional para liberarla al otro lado.

c)

Proporcionar energía para el movimiento de las moléculas.

d)

Bloquear el paso de ciertas moléculas a través de la membrana.

8.

La ósmosis es un tipo especial de transporte pasivo que involucra el movimiento de:

a)

Solutos a través de una membrana selectivamente permeable.

b)

Iones a través de canales proteicos.

c)

Agua a través de una membrana selectivamente permeable.

d)

Moléculas grandes con la ayuda de proteínas transportadoras.

9.

¿Qué factor determina la dirección del movimiento del agua en la ósmosis?

a)

La carga eléctrica de las moléculas de agua.

b)

El tamaño de las moléculas de agua.

c)

La diferencia en la concentración de solutos a ambos lados de la membrana.

d)

La presencia de proteínas de canal específicas para el agua.

10.

Una célula animal colocada en una solución hipotónica tenderá a:

a)

Encogerse.

b)

Mantener su tamaño.

c)

Hinchase y posiblemente lisarse (romperse).

d)

Concentrar solutos en su interior.

11.

Una célula vegetal colocada en una solución hipertónica experimentará:

a)

Turgencia.

b)

Plasmólisis.

c)

Lisis celular.

d)

Un aumento en su presión osmótica interna.

12.

¿Qué significa que una membrana celular es "selectivamente permeable" o "semipermeable"?

a)

Permite el paso libre de todas las sustancias.

b)

Impide el paso de cualquier sustancia.

c)

Permite el paso de algunas sustancias pero no de otras.

d)

Solo permite el paso de sustancias con carga positiva.

13.

¿Cuál de los siguientes procesos NO es un ejemplo de transporte pasivo?

a)

El movimiento de oxígeno de los pulmones a la sangre.

b)

La absorción de glucosa en el intestino delgado con la ayuda de un cotransportador de sodio.

c)

La entrada de agua a una célula por diferencia de concentración de solutos.

d)

El paso de iones de potasio (K+) a través de un canal iónico específico.

14.

¿Qué ocurriría con una célula si se bloquearan todas las proteínas de canal y transportadoras de su membrana?

a)

El transporte pasivo por difusión facilitada se detendría.

b)

La difusión simple seguiría ocurriendo normalmente.

c)

El transporte activo se vería afectado directamente.

d)

La ósmosis se aceleraría.

15.

¿Cuál es la fuerza impulsora detrás de todos los tipos de transporte pasivo?

a)

El gasto de energía celular (ATP).

b)

El movimiento aleatorio de las moléculas.

c)

El gradiente de concentración o el gradiente electroquímico.

d)

La acción de las proteínas de membrana.

16.

¿Cuál es la característica principal que diferencia al transporte activo del transporte pasivo?

a)

El transporte activo no requiere proteínas de membrana.

b)

El transporte activo mueve las sustancias a favor de su gradiente de concentración.

c)

El transporte activo requiere un gasto de energía celular, generalmente en forma de ATP.

d)

El transporte activo solo ocurre en células vegetales.

17.

¿Cuál es la función principal de la bomba de sodio-potasio?

a)

Transportar glucosa al interior de la célula.

b)

Mantener diferentes concentraciones de iones sodio (Na+) y potasio (K+) a través de la membrana celular.

c)

Eliminar agua del interior de la célula.

d)

Facilitar la entrada de oxígeno a la célula.

18.

Por cada molécula de ATP hidrolizada, la bomba de sodio-potasio transporta:

a)

Dos iones de sodio hacia afuera y tres iones de potasio hacia adentro de la célula.

b)

Tres iones de sodio hacia afuera y dos iones de potasio hacia adentro de la célula.

c)

Dos iones de sodio hacia adentro y tres iones de potasio hacia afuera de la célula.

d)

Tres iones de sodio hacia adentro y dos iones de potasio hacia afuera de la célula.

19.

¿Cuál es la importancia del mantenimiento de los gradientes de sodio y potasio generados por la bomba de sodio-potasio?

a)

Solo es importante para la regulación del volumen celular.

b)

Es crucial para la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular.

c)

Principalmente afecta la entrada de agua a la célula por ósmosis.

d)

Su función principal es la síntesis de proteínas.

20.

¿Qué tipo de proteína de membrana es la bomba de sodio-potasio?

a)

Una proteína de canal.

b)

Una proteína transportadora (bomba).

c)

Una proteína receptora.

d)

Una proteína estructural.

21.

¿Cuál es la función principal de la bomba de calcio (Ca2+)?

a)

Mantener una alta concentración de calcio en el citosol.

b)

Transportar calcio desde el citosol hacia el exterior de la célula o hacia orgánulos como el retículo endoplasmático.

c)

Facilitar la entrada de glucosa a las células musculares.

d)

Bombear sodio fuera de la célula.

22.

¿En qué procesos celulares es crucial el mantenimiento de bajas concentraciones de calcio en el citosol, logrado por la bomba de calcio?

a)

La replicación del ADN.

b)

La síntesis de lípidos.

c)

La señalización celular y la contracción muscular.

d)

La producción de ATP en la mitocondria.

23.

¿Qué fuente de energía utiliza directamente la bomba de calcio para transportar iones calcio en contra de su gradiente de concentración?

a)

El gradiente de concentración de sodio.

b)

La energía liberada por la hidrólisis de ATP.

c)

La energía lumínica.

d)

El movimiento de otras moléculas a favor de su gradiente.

24.

¿Cuál es la función principal de la bomba de hidrógeno (protón, H+)?

a)

Transportar iones sodio fuera de la célula.

b)

Mantener un gradiente de concentración de iones hidrógeno a través de las membranas.

c)

Facilitar la entrada de agua a la célula.

d)

Transportar glucosa en contra de su gradiente.

25.

¿En qué orgánulo celular es particularmente importante la bomba de hidrógeno para mantener un ambiente ácido?

a)

El retículo endoplasmático.

b)

El aparato de Golgi.

c)

El lisosoma.

d)

La mitocondria.

26.

En las membranas de las mitocondrias, la bomba de hidrógeno juega un papel crucial en:

a)

La síntesis de proteínas.

b)

La replicación del ADN mitocondrial.

c)

La generación de ATP a través de la quimiosmosis.

d)

El transporte de lípidos.

27.

En las células vegetales y los hongos, las bombas de hidrógeno se utilizan principalmente para:

a)

La regulación del volumen celular.

b)

Impulsar el transporte secundario de otros solutos.

c)

La producción de glucosa por fotosíntesis.

d)

La descomposición de moléculas complejas.

28.

¿Qué tienen en común la bomba de sodio-potasio, la bomba de calcio y la bomba de hidrógeno?

a)

Todas transportan iones a favor de su gradiente de concentración.

b)

Todas utilizan la energía liberada por la hidrólisis de ATP para funcionar.

c)

Todas son proteínas de canal que facilitan la difusión.

d)

Todas transportan moléculas no polares a través de la membrana.

29.

Si se inhibiera la actividad de la bomba de sodio-potasio en una neurona, ¿qué consecuencia inmediata se esperaría observar?

a)

Un aumento en la concentración intracelular de potasio.

b)

Una disminución en la concentración intracelular de sodio.

c)

La pérdida del potencial de membrana en reposo.

d)

La aceleración de la transmisión del impulso nervioso.

30.

¿Cuál de los siguientes procesos depende directamente del transporte activo?

a)

La entrada de oxígeno a las células pulmonares.

b)

La salida de dióxido de carbono de las células.

c)

El mantenimiento de las diferencias de concentración iónica necesarias para la función nerviosa.

d)

La entrada de agua a las células por ósmosis.

31.

¿Qué define principalmente si una solución es hipotónica, isotónica o hipertónica en relación con una célula?

a)

La temperatura de la solución.

b)

La presión atmosférica de la solución.

c)

La concentración de solutos no permeables en la solución comparada con el interior de la célula.

d)

El pH de la solución.

32.

Una solución en la que la concentración de solutos no permeables es menor fuera de la célula que dentro de ella se denomina:

a)

Isotónica.

b)

Hipertónica.

c)

Hipotónica.

d)

Saturada.

33.

¿Qué ocurrirá con una célula animal si se coloca en una solución hipotónica?

a)

Perderá agua y se encogerá.

b)

Ganará agua y se hinchará, pudiendo llegar a lisarse.

c)

No experimentará ningún cambio neto en el movimiento de agua.

d)

Concentrará solutos en su interior.

34.

El término "lisis" se refiere a:

a)

La contracción del citoplasma de una célula vegetal.

b)

La ruptura o explosión de una célula, a menudo por la entrada excesiva de agua.

c)

La salida de agua de una célula animal.

d)

El estado de equilibrio osmótico de una célula.

35.

Una solución en la que la concentración de solutos no permeables es igual fuera y dentro de la célula se denomina:

a)

Hipotónica.

b)

Hipertónica.

c)

Isotónica.

d)

Insaturada.

36.

¿Qué ocurrirá con una célula animal si se coloca en una solución isotónica?

a)

Ganará agua y se hinchará.

b)

Perderá agua y se encogerá.

c)

No experimentará un cambio neto significativo en el movimiento de agua.

d)

Aumentará su presión osmótica interna.

37.

¿Por qué las soluciones isotónicas son importantes para las infusiones intravenosas en pacientes?

a)

Porque hacen que las células sanguíneas se hinchen y liberen oxígeno.

b)

Porque evitan que las células sanguíneas ganen o pierdan agua en exceso, manteniendo su función normal.

c)

Porque concentran los solutos en la sangre del paciente.

d)

Porque eliminan el exceso de agua del cuerpo del paciente.

38.

Una solución en la que la concentración de solutos no permeables es mayor fuera de la célula que dentro de ella se denomina:

a)

Isotónica.

b)

Hipotónica.

c)

Hipertónica.

d)

Sobresaturada.

39.

¿Qué ocurrirá con una célula animal si se coloca en una solución hipertónica?

a)

Ganará agua y se hinchará.

b)

Perderá agua y se encogerá (crenación).

c)

No experimentará ningún cambio neto en el movimiento de agua.

d)

Aumentará su volumen celular.

40.

El término "crenación" se refiere a:

a)

La hinchazón de una célula vegetal en una solución hipotónica.

b)

El encogimiento de una célula animal debido a la pérdida de agua.

c)

La ruptura de la pared celular de una bacteria.

d)

El movimiento de solutos a través de una membrana.

41.

¿Qué ocurrirá con una célula vegetal si se coloca en una solución hipotónica?

a)

Perderá agua y su citoplasma se contraerá (plasmólisis).

b)

Ganará agua y se volverá turgente, ejerciendo presión contra la pared celular.

c)

No experimentará ningún cambio en su volumen.

d)

Su pared celular se debilitará.

42.

La "turgencia" en una célula vegetal es:

a)

La pérdida de presión interna debido a la salida de agua.

b)

La presión interna ejercida por el citoplasma contra la pared celular debido a la entrada de agua.

c)

El encogimiento del citoplasma lejos de la pared celular.

d)

La condición de equilibrio osmótico con el entorno.

43.

¿Qué ocurrirá con una célula vegetal si se coloca en una solución isotónica?

a)

Se volverá turgente.

b)

Experimentará plasmólisis.

c)

No habrá un movimiento neto significativo de agua, y la célula estará flácida.

d)

Su pared celular se expandirá.

44.

¿Qué ocurrirá con una célula vegetal si se coloca en una solución hipertónica?

a)

Ganará agua y aumentará su volumen.

b)

Perderá agua y su citoplasma se contraerá, separándose de la pared celular (plasmólisis).

c)

Mantendrá su forma y volumen normales.

d)

Su pared celular se volverá más rígida.

45.

La "plasmólisis" en una célula vegetal es:

a)

La ruptura de la membrana plasmática.

b)

La contracción del citoplasma y su separación de la pared celular debido a la pérdida de agua.

c)

El aumento de la presión de turgencia.

d)

El estado en el que la célula está en equilibrio con su entorno.

46.

¿Cuál de las siguientes soluciones es isotónica para las células animales?

a)

Agua destilada.

b)

Una solución salina muy concentrada.

c)

Una solución salina con una concentración similar a la del citoplasma celular.

d)

Una solución con una concentración de glucosa muy baja.

47.

¿Por qué las células vegetales no sufren lisis cuando se colocan en una solución hipotónica?

a)

Porque su membrana plasmática es más resistente.

b)

Porque pueden bombear el exceso de agua fuera de la célula activamente.

c)

Debido a la presencia de una pared celular rígida que limita la expansión celular.

d)

Porque su citoplasma tiene una concentración de solutos muy baja.

48.

¿Qué factor determina la tonicidad de una solución?

a)

El tipo de soluto presente.

b)

La carga eléctrica de los solutos.

c)

La concentración de solutos no permeables en relación con la célula.

d)

El tamaño de las moléculas de soluto.

49.

Si una célula tiene una concentración interna de solutos del 0.9%, ¿en cuál de las siguientes soluciones experimentará crenación?

a)

Una solución al 0.5% de solutos.

b)

Una solución al 0.9% de solutos.

c)

Una solución al 1.5% de solutos.

d)

Agua pura.

50.

¿Cuál es la principal fuerza impulsora del movimiento de agua a través de una membrana semipermeable en los procesos de ósmosis relacionados con soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas?

a)

La presión atmosférica.

b)

La diferencia en la concentración total de solutos no permeables.

c)

La temperatura de la solución.

d)

La carga eléctrica de la membrana.