La Membrana Plasmática
El Riñón Artificial y Diálisis
Mecanismos de Transporte
¿Quién entra y quién se queda?
La Analogía (Homeostasis y Salud)
100

¿Cuál es el nombre del modelo estructural que describe a la membrana plasmática como una estructura fluida y compuesta por múltiples partes?

El modelo de Mosaico Fluido.

100

¿Cuál es el nombre del componente de la máquina de diálisis que funciona propiamente como el filtro artificial para limpiar la sangre?

El dializador.

100

Nombre de los dos tipos principales de transporte pasivo mencionados en la guía que ocurren en la célula.

Difusión y ósmosis.

100

Menciona dos desechos celulares gaseosos o metabólicos comunes que salen a través de la membrana plasmática.

Dióxido de carbono (CO2) y urea.

100

¿Cómo se llama el estado de equilibrio constante del medio interno que necesitan los seres vivos para mantenerse con vida?

Homeostasis.

200

¿Qué tipo de lípido forma una barrera continua en la membrana con cabezas hidrofílicas hacia afuera y colas hidrofóbicas hacia el interior?

Los fosfolípidos

200

¿Cómo se llama el líquido especial empleado en el dializador para retirar los desechos de la sangre del paciente?

Líquido de diálisis.

200

¿A través de qué estructuras específicas la membrana plasmática realiza el transporte activo y la selección molecular?

Proteínas de transporte (proteínas canal y transportadoras).


200

¿Qué tipo de toxinas peligrosas y acumuladas se eliminan de la sangre gracias a la membrana de diálisis?

Toxinas urémicas.

200

A nivel celular la homeostasis la mantiene la membrana plasmática, ¿pero qué órganos se encargan de esto a nivel de todo el cuerpo humano?

Los riñones.


300

¿Qué componentes de la membrana plasmática brindan soporte estructural y se encargan del reconocimiento celular?

Los carbohidratos y el colesterol

300

¿En qué dirección fluye el líquido de diálisis con respecto a la sangre del paciente dentro del dializador para maximizar la limpieza?

En sentido contrario (contracorriente).

300

Además de la difusión pasiva, ¿cuál es el proceso físico-médico que utiliza la membrana de diálisis artificial para remover el exceso de líquido?

Ultrafiltración.

300

Menciona dos sustancias vitales de gran tamaño que la membrana plasmática biológica retiene estrictamente en el interior de la célula.

Proteínas celulares, ADN u orgánulos.

300

¿Qué enfermedad grave e irreversible sufren los pacientes cuyos riñones fallan por completo y acumulan toxinas mortales?

Enfermedad Renal Crónica (o falla renal).

400

¿Cómo se le llama a la propiedad de la membrana plasmática que le permite regular de manera rigurosa qué sustancias entran y cuáles salen de la célula?

Permeabilidad selectiva.

400

¿De qué material vegetal o natural están hechas las membranas muy delgadas (de 5 a 15 micras) que facilitan la salida rápida de toxinas?

Membranas celulósicas.

400

¿Qué factores físicos de la membrana artificial definen qué tan eficiente es el proceso de diálisis renal?

El espesor de la membrana y el tamaño de sus poros.

400

¿Qué componentes esenciales de la sangre deben ser retenidos obligatoriamente por la membrana artificial del dializador sin ser filtrados?

Células sanguíneas (glóbulos rojos) y proteínas plasmáticas.

400

Además de limpiar las toxinas de la sangre, ¿qué otra función vital para el corazón y los pulmones corrige la diálisis en un paciente renal?

Retira el exceso de líquido que podría encharcar sus pulmones y corazón.

500

En el transporte pasivo celular, ¿hacia qué dirección se mueven las sustancias en relación con el gradiente de concentración?

A favor del gradiente de concentración (de donde hay más a donde hay menos), sin gasto de energía

500

¿Qué tipo de membranas son más gruesas y resistentes, pero poseen una capa interna súper fina con poros minuciosamente diseñados para imitar el comportamiento biológico?

Membranas sintéticas (materiales plásticos avanzados).




500

Si el grosor de la membrana en el dializador condiciona la velocidad de difusión, ¿cómo resuelve la membrana biológica el paso rápido de moléculas específicas?

Mediante las proteínas de canal, que actúan como compuertas o túneles directos.

500

¿Por qué es vital que ni la membrana biológica ni la artificial permitan el paso libre de las proteínas grandes?

Porque las proteínas grandes son fundamentales para las funciones celulares y el volumen sanguíneo; perderlas causaría una desnutrición celular o un colapso osmótico mortal.

500

¿Cuál es la relación directa entre la permeabilidad selectiva de la célula y el tamaño de los poros en el dializador?

Ambos sistemas discriminan el paso de moléculas por tamaño o afinidad química; los poros artificiales simulan de forma mecánica la barrera selectiva biológica.

M
e
n
u