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Membrana y transporte celular

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

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1.

¿Cuál de las siguientes estructuras de membrana es anfipática y se organiza espontáneamente en bicapas en solución acuosa?

a)

Ácidos nucleicos

b)

Proteínas globulares

c)

Polisacáridos

d)

Fosfolípidos

2.

¿Cuál es la razón principal por la que la bicapa lipídica actúa como barrera para iones y moléculas polares?

a)

El colesterol llena los espacios entre los fosfolípidos

b)

Las proteínas de membrana se pliegan y bloquean los canales

c)

La región hidrofóbica central repele moléculas hidrofílicas

d)

Las cadenas de glúcidos dificultan la entrada de solutos

3.

¿Qué tipo de transporte permite el paso de dióxido de carbono a través de la membrana plasmática sin el uso de proteínas de membrana?

a)

Difusión facilitada

b)

Ósmosis

c)

Difusión simple

d)

Transporte activo

4.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a las proteínas periféricas?

a)

Están unidas a una sola superficie de la membrana lipídica

b)

Participan directamente en el transporte activo

c)

Cruzan completamente la bicapa

d)

Forman poros hidrofílicos permanentes

5.

¿Qué estructura permite el paso rápido de moléculas de agua a través de la membrana plasmática?

a)

Glucoproteínas

b)

Canales de calcio

c)

Bombas de sodio-potasio

d)

Acuaporinas

6.

¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una función de las proteínas de canal?

a)

Bombear glucosa contra su gradiente de concentración

b)

Permitir la difusión de iones específicos cuando están abiertas

c)

Activar la transcripción de genes nucleares

d)

Modificar el pH del citoplasma mediante ATP

7.

¿Qué característica distingue el transporte activo de la difusión facilitada?

a)

Requiere proteínas integrales

b)

Se da a favor del gradiente

c)

Requiere energía de ATP

d)

Transporta gases como oxígeno

8.

¿Por qué la membrana plasmática se considera selectivamente permeable?

a)

Solo permite el paso de agua

b)

Las proteínas integrales permiten o bloquean el paso de ciertas sustancias

c)

Todos los solutos pueden cruzar sin energía

d)

El colesterol bloquea el paso de moléculas grandes

9.

¿Cuál es una función común de las glucoproteínas de membrana?

a)

Producción de ATP

b)

Reconocimiento celular y adhesión

c)

Transporte de oxígeno

d)

Digestión intracelular

10.

¿Qué componente del modelo de mosaico fluido proporciona rigidez y estabilidad a la membrana en condiciones variables de temperatura?

a)

Glucoproteína

b)

Fosfolípido

c)

Colesterol

d)

Proteína periférica

11.

Se midió la tasa de difusión de diferentes moléculas a través de una membrana artificial compuesta únicamente por fosfolípidos. Los resultados se muestran a continuación:

¿Qué conclusión es más consistente con los datos?

a)

Las moléculas grandes siempre se difunden más rápido

b)

La carga no afecta la permeabilidad

c)

Las moléculas polares cruzan más rápido que las no polares

d)

Las moléculas no polares cruzan la bicapa más fácilmente

12.

Se cultivaron células animales en soluciones con diferentes concentraciones de soluto, y se observó su comportamiento osmótico.

¿Qué resultado se esperaría si las células se colocan en una solución con una concentración de soluto inferior a la del citoplasma?

a)

Las acuaporinas permiten la entrada de agua, causando posible lisis celular

b)

Las células liberan agua mediante difusión facilitada para mantener el equilibrio

c)

El agua entra por transporte activo hasta alcanzar la presión osmótica

d)

El movimiento de agua es bloqueado por la impermeabilidad total de la membrana

13.

En un experimento, se midió la tasa de difusión del ion sodio (Na⁺) a través de una membrana artificial con y sin proteínas de canal específicas. ¿Cuál de las siguientes conclusiones explica mejor los resultados obtenidos si la difusión fue significativamente mayor con las proteínas?

a)

El sodio cruzó por difusión simple al aumentar el gradiente

b)

Las proteínas de canal facilitaron el transporte selectivo del sodio sin gasto energético

c)

El sodio fue transportado activamente en contra de su gradiente

d)

Las proteínas permitieron el paso del sodio sólo cuando se cerraron

14.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones relaciona correctamente la estructura de un fosfolípido con su función en la membrana plasmática?

a)

Las colas hidrofóbicas de ácidos grasos se orientan hacia el medio acuoso para atraer agua

b)

Las cabezas polares permiten la entrada pasiva de proteínas hidrofílicas al citoplasma

c)

Las regiones hidrofóbicas impiden el paso libre de moléculas polares, creando una barrera selectiva

d)

La fluidez de las cabezas polares determina la cantidad de ATP necesario para el transporte

15.

Las células epiteliales del intestino delgado presentan altas concentraciones de proteínas de transporte activas en sus membranas. ¿Qué función fisiológica se asocia con esta característica estructural?

a)

La digestión extracelular de polisacáridos

b)

La excreción de moléculas no deseadas hacia el lumen intestinal

c)

La filtración pasiva de agua a través de uniones intercelulares

d)

La absorción eficiente de nutrientes en contra de sus gradientes de concentración

16.

Se aplicó una toxina que inhibe la síntesis de ATP en una célula. ¿Cuál de los siguientes procesos se vería más directamente afectado como consecuencia?

a)

El paso de oxígeno a través de la membrana por difusión

b)

La difusión facilitada de glucosa a través de proteínas transportadoras

c)

La salida de iones sodio mediante bombas específicas

d)

La entrada de agua mediante acuaporinas

17.

Se realizó un experimento para investigar el transporte de dos sustancias a través de una membrana artificial. Se midió la concentración interna de las sustancias después de 30 minutos.

¿Qué inferencia es más adecuada sobre la naturaleza de las sustancias A y B y el mecanismo de transporte?

a)

Ambas sustancias cruzan por transporte activo sin necesidad de proteínas

b)

La sustancia A depende de difusión facilitada a través de proteínas específicas

c)

La sustancia B es no polar, por eso difunde más lentamente que A

d)

Las diferencias se deben a la mayor masa molecular de la sustancia B

18.

¿Qué implicación funcional tiene que las glucoproteínas se encuentren en la cara extracelular de la membrana plasmática?

a)

Facilitan la difusión de gases respiratorios a través del citoplasma

b)

Participan en procesos de reconocimiento celular e interacción inmunológica

c)

Determinan la fluidez de la bicapa en condiciones de temperatura variable

d)

Forman canales permanentes para moléculas lipofílicas

19.

¿Qué diferencia fundamental existe entre las proteínas de canal y las proteínas de bomba en términos de función y mecanismo?

a)

Las proteínas de canal transportan iones mediante ATP, las de bomba sin energía

b)

Las proteínas de canal permiten transporte pasivo; las de bomba, transporte activo

c)

Ambas permiten transporte activo, pero con diferentes tipos de solutos

d)

Las proteínas de bomba solo operan en células vegetales

20.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo de mosaico fluido de membrana es correcta?

a)

La disposición de los lípidos es estática para mantener la estructura

b)

Las proteínas periféricas pueden moverse libremente en ambas capas lipídicas

c)

El colesterol regula la fluidez de la membrana y está incrustado entre fosfolípidos

d)

Las proteínas integrales están unidas superficialmente a la cara externa

21.

En un modelo experimental de membrana, se detecta que una proteína integral cambia de forma al unirse a una partícula específica, permitiendo su paso. ¿Qué tipo de transporte describe mejor este proceso?

a)

Difusión facilitada mediante transportador

b)

Transporte activo

c)

Difusión simple

d)

Ósmosis mediada por canales

22.

En un experimento, se observa que una célula vegetal en solución salina concentrada pierde agua y se separa de su pared celular. ¿Cuál proceso de transporte explica mejor este fenómeno?

a)

Transporte activo de sales hacia el interior de la célula

b)

Entrada de agua por ósmosis debido a la alta concentración de solutos intracelulares

c)

Salida de agua por ósmosis debido a la menor concentración de solutos en el citoplasma

d)

Difusión facilitada del agua a través de acuaporinas hacia el interior de la célula

23.

Un investigador diseña una membrana artificial sin proteínas, compuesta solo por fosfolípidos. Introduce una mezcla de oxígeno, glucosa y iones potasio (K⁺) en un lado. ¿Qué predicción es más lógica sobre qué moléculas cruzarán esta membrana?

a)

Todas las moléculas difundirán igualmente, pues están en la misma solución

b)

Sólo las moléculas más grandes, como la glucosa, difundirán

c)

El potasio cruzará por ósmosis, arrastrado por el agua

d)

Solo el oxígeno cruzará la membrana, porque es pequeño y no polar

24.

En una célula nerviosa, la bomba sodio-potasio (Na⁺/K⁺ ATPasa) transporta 3 iones sodio fuera y 2 iones potasio dentro de la célula. ¿Cuál de las siguientes consecuencias funcionales es más probable si esta bomba es inhibida?

a)

La célula mantiene su potencial de membrana estable

b)

Se acumula sodio en el interior y se pierde el gradiente iónico

c)

La difusión de gases respiratorios como CO₂ se detiene

d)

Aumenta el transporte pasivo de iones hacia el citoplasma

25.

Un biólogo observa que ciertas células epiteliales absorben glucosa incluso cuando la concentración intracelular es mayor que en el exterior. ¿Qué tipo de transporte y qué tipo de proteína están involucrados?

a)

Difusión simple a través de la bicapa fosfolipídica

b)

Difusión facilitada por una proteína de canal

c)

Transporte activo a través de una bomba impulsada por ATP

d)

Ósmosis mediada por una proteína periférica

26.

Un experimento compara el transporte de dos solutos: uno lipofílico y otro polar. Ambos tienen tamaño molecular similar. ¿Qué variable es más importante para predecir cuál cruzará más rápidamente una membrana sin proteínas?

a)

El tamaño de la molécula

b)

Su carga neta

c)

Su capacidad para formar enlaces covalentes

d)

Su afinidad por el ambiente hidrofóbico de la bicapa

27.

Un medicamento actúa bloqueando las acuaporinas de una célula. ¿Cuál sería la consecuencia más probable de esta acción en condiciones de desequilibrio osmótico?

a)

Reducción significativa en la tasa de ósmosis

b)

Disminución del transporte de solutos a través de la membrana

c)

Aumento del transporte de agua por difusión simple

d)

Activación de las proteínas de canal como compensación

28.

En una célula se incrementa la fluidez de la membrana por disminución del colesterol. ¿Cuál podría ser una consecuencia funcional directa de este cambio?

a)

Aumento en la eficiencia del transporte activo

b)

Mayor facilidad para el paso de moléculas no polares

c)

Disminución en la tasa de difusión simple de gases

d)

Inhibición de proteínas periféricas de señalización

29.

Las células del sistema inmune utilizan glucoproteínas en su superficie para identificar células propias y extrañas. ¿Qué podría ocurrir si una célula pierde sus glucoproteínas de membrana?

a)

Se volvería más permeable a iones pequeños

b)

Aumentaría su capacidad de realizar ósmosis

c)

Podría ser atacada por error por el sistema inmunológico

d)

No podría sintetizar ATP a través de mitocondrias

30.

¿Por qué las plantas de cultivo se secan cuando un campo se riega con agua contaminada con agua de mar?

a)

Las plantas pierden agua por transporte activo.

b)

Las plantas pierden agua por ósmosis.

c)

Las plantas obtienen sal por ósmosis.

d)

Las plantas obtienen sal por difusión.

31.

¿Qué molécula está etiquetada con X?

a)

Fosfolípidos

b)

Glicoproteína

c)

Proteína integral

d)

Colesterol

32.

¿Qué tienen en común la difusión y la ósmosis?

a)

Solo ocurren en células vivas.

b)

Requieren proteínas de transporte en la membrana.

c)

Son mecanismos de transporte pasivo.

d)

El movimiento neto de sustancias es contra el gradiente de concentración.

33.

La concentración de sal dentro de una célula animal es del 1,8%. La concentración de sal en el medio circundante llega al 5%. ¿Cuál será la respuesta probable?

a)

La celda obtendrá agua del medio.

b)

La celda perderá sal en el medio.

c)

La celda permanecerá sin cambios.

d)

La celda se encogerá por la pérdida de agua.

34.

¿Qué proceso requiere proteínas de canal?

a)

Difusión simple

b)

Difusión facilitada

c)

Unión de hormonas

d)

Exocitosis

35.

¿Qué es la ósmosis?

a)

El movimiento del agua a través de una membrana de una concentración de soluto baja a una alta

b)

El movimiento de solutos a través de una membrana de una concentración de agua alta a una baja

c)

El movimiento del agua a través de una membrana de un soluto alto a uno bajo concentración

d)

El movimiento de solutos a través de una membrana desde una concentración de agua baja a una alta.

36.

¿Cuáles son las funciones de las proteínas de membrana?

a)

Sitios de unión de hormonas y replicación del ADN

b)

Adhesión y traducción celular

c)

Comunicación de célula a célula y bombas de proteínas

d)

Transporte pasivo y glucolisis

37.

¿Cuál es el papel del colesterol en las células animales?

a)

Aumenta la grasa corporal.

b)

Controla la fluidez de la membrana.

c)

Recubre la pared interna de los capilares.

d)

Es un componente de la bilis.

38.

¿Cuáles son las partes de la membrana celular indicadas en el diagrama?

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

39.

¿Qué movimiento se produce por ósmosis?

a)

Oxígeno de los alvéolos a la sangre

b)

Agua de una hoja a la atmósfera

c)

Iones de nitrato del suelo a la raíz

d)

Agua del suelo a la raíz

40.

¿Cuál de las siguientes no es una función realizada por una proteína de membrana?

a)

Sitios de unión a hormonas

b)

Adhesión celular

c)

Síntesis de enzimas

d)

Bombas para transporte activo