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WorksheetsCuestionario sobre Agua y Electrolitos
Total questions: 53
Worksheet time: 27mins
En el recién nacido, el agua corporal total corresponde aproximadamente a:
60% del peso corporal
70% del peso corporal
80% del peso corporal
50% del peso corporal
En el lactante, el agua corporal total representa:
40% del peso corporal
60–70% del peso corporal
75–80% del peso corporal
50% del peso corporal
En un niño preescolar y mayor, el agua corporal total es:
80% del peso corporal
60% del peso corporal
70% del peso corporal
40% del peso corporal
El compartimento intracelular representa aproximadamente:
20% del peso corporal
60% del peso corporal
40% del peso corporal
14% del peso corporal
El compartimento extracelular representa aproximadamente:
20% del peso corporal
40% del peso corporal
60% del peso corporal
14% del peso corporal
El líquido intravascular (plasma) corresponde a:
20% del peso corporal
14% del peso corporal
6% del peso corporal
40% del peso corporal
El líquido intersticial corresponde a:
6% del peso corporal
14% del peso corporal
20% del peso corporal
40% del peso corporal
La principal función del líquido intersticial es:
Mantener el metabolismo celular
Servir como gran reserva para el plasma y transporte de nutrientes/desechos
Formar parte del contenido intracelular
Generar líquido sinovial
El líquido transcelular se encuentra en:
Plasma y líquido intersticial
LCR, sinovial, humor vítreo/acuoso, tubo digestivo y secreciones glandulares
Solo en el plasma
Solo en el espacio intersticial
¿Cuál es la función principal del sodio (Na⁺)?
Regular contracciones musculares
Contribuir a la osmolaridad del líquido extracelular
Actuar como catalizador enzimático
Formar huesos
¿Qué función cumple el cloro (Cl⁻)?
Mantener la presión osmótica
Estabilizar la membrana celular
Síntesis proteica
Controlar excitabilidad miocárdica
¿Cuál de estas es función del calcio (Ca²⁺)?
Regular osmolaridad intracelular
Estabilizar membrana celular
Regular equilibrio ácido–base
Mantener la presión osmótica
¿Qué función cumple el potasio (K⁺)?
Mantener osmolaridad intracelular
Estabilizar la membrana celular
Acompañar al sodio en la presión osmótica
Síntesis proteica
¿Cuál es una función del magnesio (Mg²⁺)?
Catalizador de reacciones enzimáticas
Controlar la presión osmótica
Estabilizar la membrana celular
Mantener osmolaridad extracelular
¿Qué electrolito es esencial para la excitabilidad y conducción nerviosa?
Sodio
Calcio
Potasio
Magnesio
¿Cuál electrolito es el principal responsable de la excitabilidad del miocardio?
Sodio
Potasio
Cloro
Calcio
¿Qué electrolito participa en la contracción muscular y transmisión nerviosa?
Calcio
Cloro
Sodio
Magnesio
El electrolito que más influye en la osmolaridad intracelular es:
Potasio
Sodio
Calcio
Magnesio
El ion que acompaña al sodio en el mantenimiento del equilibrio ácido–base es:
Potasio
Magnesio
Cloro
Calcio
¿Qué electrolito estabiliza la membrana celular?
Sodio
Calcio
Potasio
Magnesio
¿Qué electrolito participa en la síntesis proteica?
Magnesio
Potasio
Sodio
Cloro
¿Qué electrolito participa en la síntesis proteica?
Magnesio
Potasio
Sodio
Cloro
¿Cuál electrolito regula principalmente la excitabilidad celular?
Potasio
Calcio
Cloro
Sodio
¿Qué electrolito es fundamental para la función del sistema nervioso y cardiovascular?
Magnesio
Sodio
Cloro
Calcio
¿Qué ocurriría si no existiera el paso de agua a través de la membrana celular?
No se alcanzaría el equilibrio osmótico
El calcio no estabilizaría membrana
El sodio aumentaría excitabilidad
El potasio perdería su función
¿Cómo se mantiene la integridad y reactividad de las células?
Gracias a las membranas celulares
Por acción del calcio
Por proteínas plasmáticas
Por el sodio
El agua cruza las membranas celulares hasta:
Alcanzar el equilibrio osmótico
Aumentar el volumen plasmático
Transportar proteínas
Estabilizar calcio
¿De qué depende la distribución del agua en los compartimentos?
Del número de partículas osmóticamente activas
Del calcio y magnesio
De la presión arterial
Del pH sanguíneo
¿Todos los solutos se difunden igual entre compartimentos?
Sí, porque todas las membranas son permeables
No, depende de la permeabilidad de cada soluto
Solo el sodio pasa libremente
Solo el potasio pasa libremente
¿Qué permiten las membranas celulares además de mantener la integridad?
Intercambio entre líquido intracelular y extracelular
Producción de proteínas
Almacenamiento de calcio
Generar energía
La osmolaridad se define como:
Concentración de sodio
Número total de partículas disueltas en el agua
Presión osmótica solo del plasma
Movimiento de agua entre compartimientos
Las partículas que determinan el volumen del compartimiento donde están y afectan el movimiento de agua se llaman:
Osmoles inefectivos
Osmoles efectivos
Electrolitos neutros
Solutos libres
Ejemplo de osmoles efectivos que determinan el volumen del líquido extracelular:
Urea
Glucosa libre
Sodio, cloro, calcio y bicarbonato
Potasio intracelular
Las partículas que no afectan el movimiento del agua porque se distribuyen igual dentro y fuera de la célula se llaman:
Osmoles efectivos
Osmoles inefectivos
Electrolitos de reserva
Solutos intracelulares
Ejemplo de osmoles inefectivos:
Sodio
Cloro
Urea
Bicarbonato
El término que describe la concentración de los osmoles efectivos se llama:
Osmolaridad
Tonicidad
Presión osmótica
Hiperosmolaridad
El volumen del líquido extracelular está determinado principalmente por:
Potasio
Sodio, cloro, bicarbonato y calcio
Urea
Agua libre
Gran parte del volumen del líquido intracelular está determinado por:
Sodio
Cloro
Potasio
Calcio
¿Qué sucede con el agua sin sodio en el organismo?
Permanece en plasma
Cruza las membranas celulares hasta equilibrar concentración a ambos lados
Solo va al líquido intersticial
No se mueve
¿Cómo cambia el número total de partículas en el líquido intracelular en condiciones normales?
Cambia constantemente
Aumenta rápidamente
Raramente cambia, salvo en el cerebro durante deshidratación o edema crónico
Siempre disminuye
La concentración del líquido extracelular refleja:
El volumen del líquido intracelular
La presión arterial
La cantidad de urea
La glucosa plasmática
Un trastorno de volumen ocurre cuando:
Se pierde o añade agua pura
Se altera la composición de electrolitos
Se suman o restan soluciones salinas al líquido corporal
Solo cambian osmoles inefectivos
En un trastorno de volumen, lo que cambia principalmente es:
La tonicidad
El volumen del líquido extracelular
La concentración de potasio
La concentración de urea
Un trastorno de concentración (osmolaridad) ocurre cuando:
Se pierde o se añade agua pura al líquido extracelular
Se altera solo sodio
Se altera la composición de electrolitos sin cambiar número de partículas
Solo cambia el agua intracelular
En un trastorno de concentración, lo que cambia es:
El volumen del líquido extracelular
La concentración de partículas osmóticamente activas
La concentración de potasio intracelular
La composición específica de iones
Un trastorno de composición específica de electrolitos se caracteriza por:
Cambiar el número total de partículas osmóticamente activas
Alterar solo la concentración de algunos iones sin afectar volumen ni tonicidad
Alterar agua intracelular sin afectar sodio
Alterar solo osmoles inefectivos
En un trastorno de composición específica, lo que se altera es:
Volumen extracelular
Tonicidad
Composición de electrolitos
Número total de osmoles efectivos
Una solución isotónica se caracteriza porque:
Tiene menos soluto que otra solución
Tiene más soluto que otra solución
Tiene igual concentración de soluto que otra solución, sin ganancia ni pérdida de líquido
Siempre provoca salida de agua hacia otra solución
El movimiento de líquido en soluciones isotónicas a través de una membrana semipermeable:
Va desde la solución menos concentrada
Va hacia la solución más concentrada
No hay movimiento neto de líquido, se mantiene balanceado
Siempre provoca edema
Una solución hipotónica se define como:
Igual concentración de soluto que otra solución
Menor concentración de soluto que otra solución
Mayor concentración de sodio que otra solución
Con más partículas osmóticamente activas
Cuando una solución hipotónica se encuentra separada de otra solución por una membrana semipermeable, el líquido:
Permanece en su compartimiento
Sale de la solución hipotónica hacia la otra hasta igualar concentraciones
Sale de la solución hipertónica hacia la hipotónica
Se evapora por la membrana
Una solución hipertónica se caracteriza porque:
Tiene igual concentración de soluto que otra solución
Tiene menor concentración de sodio que otra solución
Tiene mayor concentración de sodio que otra solución
Solo contiene agua
El movimiento de líquido cuando se enfrentan solución hipertónica e hipotónica:
Va de la hipertónica a la hipotónica
Va de la hipotónica a la hipertónica hasta igualar concentración
No hay movimiento
Solo se mueve agua intracelular
