FISIOLOGÍA | Ósmosis | Blasto Med

Blasto Med
10 Feb 202108:57

Summary

TLDREl script del video explica la ósmosis, un proceso fundamental en la biología celular. Se describe cómo las moléculas de agua se mueven a través de una membrana semipermeable hasta alcanzar un equilibrio de concentraciones entre dos soluciones, lo que puede ser isotónico, hipertónico o hipotónico. La importancia de la ósmosis en el entorno celular se ilustra con ejemplos de células en soluciones de diferentes concentraciones, destacando cómo las células pueden sufrir daño o incluso morir en condiciones extremas. El video finaliza con una breve explicación de por qué las células prefieren un entorno isotónico para mantener su integridad y función.

Takeaways

  • 🌟 La ósmosis es el proceso por el cual las moléculas de agua se mueven a través de una membrana semipermeable.
  • 🔬 Es una difusión pasiva que no requiere energía y ocurre para igualar las concentraciones de soluciones a ambos lados de la membrana.
  • 💧 Una membrana semipermeable permite el paso de moléculas pequeñas como el agua, pero no de moléculas más grandes como iones de sodio o cloruro.
  • 🧪 Cuando hay dos soluciones isotónicas, es decir, con la misma concentración de iones, no hay movimiento neto de agua entre ellas.
  • 🌊 El término hipertónico se utiliza para describir una solución con una mayor concentración de solutos en comparación con la otra solución.
  • 🌀 El hipotónico se refiere a una solución con una menor concentración de solutos, lo que causa un movimiento neto de agua hacia el lado hipertónico.
  • 🔄 El equilibrio se alcanza cuando las concentraciones de solutos en ambos lados de la membrana son iguales y el movimiento neto de agua es cero.
  • 🌡 La presión osmótica es una medida de la concentración de solutos disueltos en una solución y afecta el movimiento de las moléculas de agua.
  • 🚰 La entropía y la energía cinética juegan roles cruciales en el movimiento desordenado de las moléculas de agua y los iones.
  • 🩸 La ósmosis es vital para las células, ya que la exposición a soluciones hipertónicas o hipotónicas puede causar daño o muerte celular.
  • 🏥 Las soluciones isotónicas, como los fluidos intravenosos, son importantes en la medicina para mantener la integridad celular y prevenir la deshidratación o la hidratación excesiva.

Q & A

  • ¿Qué es la ósmosis?

    -La ósmosis es el movimiento de las moléculas de agua a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones, con el fin de igualar las concentraciones de solutos en ambos lados.

  • ¿Por qué se considera que la ósmosis es una difusión pasiva?

    -La ósmosis se considera una difusión pasiva porque no requiere energía adicional para que las moléculas de agua se muevan de un área de baja concentración de soluto a un área de alta concentración.

  • ¿Qué es una membrana semipermeable y cómo funciona en la ósmosis?

    -Una membrana semipermeable es una barrera que permite el paso de moléculas pequeñas, como el agua, pero impide el paso de moléculas más grandes, como iones de sodio o cloruro. En la ósmosis, esta membrana permite que el agua se mueva libremente mientras que los solutos grandes quedan en su lado respectivo.

  • ¿Qué sucede cuando hay una diferencia en las concentraciones de solutos en ambos lados de una membrana semipermeable?

    -Cuando hay una diferencia en las concentraciones de solutos, hay un movimiento neto de agua del lado de baja concentración al lado de alta concentración, con el objetivo de igualar las concentraciones en ambos lados.

  • ¿Qué es un estado isotónico y cómo se relaciona con la ósmosis?

    -Un estado isotónico se refiere a cuando las concentraciones de solutos en ambos lados de una membrana semipermeable son iguales, lo que significa que no hay movimiento neto de agua, ya que las moléculas de agua están en equilibrio.

  • ¿Qué es un estado hipertónico y cómo afecta la ósmosis?

    -Un estado hipertónico ocurre cuando hay una mayor concentración de solutos en un lado de la membrana en comparación con el otro. Esto provoca que haya un movimiento neto de agua hacia el lado hipertónico para intentar igualar las concentraciones.

  • ¿Qué es un estado hipotónico y cómo se manifiesta en la célula?

    -Un estado hipotónico es cuando hay una menor concentración de solutos en comparación con el otro lado de la membrana. En un contexto celular, esto puede causar que el agua entre en la célula, lo que puede llevar a su hinchazón y eventual ruptura.

  • ¿Por qué es importante la ósmosis para las células?

    -La ósmosis es importante para las células porque les permite mantener su forma y funcionamiento adecuados. Una concentración de solutos apropiada permite que las células sean isotónicas con su entorno, evitando la deshidratación o la ruptura de la célula.

  • ¿Cómo afecta la ósmosis a un glóbulo rojo si se encuentra en una solución hipertónica?

    -Si un glóbulo rojo se encuentra en una solución hipertónica, hay un movimiento neto de agua fuera de la célula, lo que puede causar que la célula se seque y arrugue, y eventualmente muera.

  • ¿Qué es una solución fisiológica y cómo se relaciona con la célula?

    -Una solución fisiológica es una solución isotónica que tiene una concentración de solutos similar a la del interior de la célula. Se usa en hospitales para administrar fluidos intravenosos, ya que mantiene la célula en un estado de equilibrio y evita que se sienta deshidratada o se hinche.

Outlines

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🌡️ Ósmosis y su importancia en la medicina

El primer párrafo introduce el tema de la ósmosis, una concepto fundamental en la biología y la medicina. Se describe como el movimiento de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, que no requiere energía y es una difusión pasiva. El video explica cómo las moléculas de agua tienden a igualar las concentraciones de soluciones en ambos lados de la membrana. Se utiliza el ejemplo de una solución salada dividida en dos compartimentos por una membrana semipermeable para ilustrar cómo ocurre la ósmosis en condiciones isotónicas, hipertónicas y hipotónicas. Además, se discuten los efectos de la osmoticidad en las células, como la contracción o la explosión de un glóbulo rojo en soluciones con diferentes concentraciones de solutos.

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🔬 Cómo la osmoticidad afecta a las células y su entorno

El segundo párrafo profundiza en el proceso de la ósmosis y su impacto en las células. Se explica cómo la diferencia de concentración entre solutos en el interior y exterior de la célula puede causar el movimiento neto de agua, lo que puede resultar en la sequedad, la contracción o la ruptura de la célula. El video utiliza ejemplos de células en soluciones hipertónicas y hipotónicas para demostrar los peligros de la deshidratación celular o la hidratación excesiva. Además, se discute la importancia de las soluciones isotónicas, como los fluidos intravenosos y la solución fisiológica, que mantienen la estabilidad de las células y evitan su daño. El párrafo concluye enfatizando la relevancia de la ósmosis en la fisiología humana y la salud celular.

Mindmap

Keywords

💡Ósmosis

La ósmosis es el proceso por el cual las moléculas de agua se mueven a través de una membrana semipermeable desde un lado a otro hasta que las concentraciones de soluciones en ambos lados sean iguales. Es fundamental para entender el funcionamiento de las células, como se describe en el video, y es el tema central del script.

💡Membrana semipermeable

Una membrana semipermeable es una barrera que permite el paso de ciertos tipos de moléculas, generalmente las más pequeñas como el agua, pero impide el paso de otras, como iones más grandes. En el video, se utiliza para ilustrar cómo ocurre la ósmosis, permitiendo que el agua pase mientras que los iones de sodio y cloruro quedan separados.

💡Difusión pasiva

La difusión pasiva es el movimiento natural de moléculas desde un área de alta concentración a una de baja concentración sin la necesidad de energía adicional. En el contexto de la ósmosis, se refiere a cómo el agua se mueve a través de la membrana semipermeable hasta alcanzar un equilibrio de concentración.

💡Isotonía

La isotonía describe un estado en el que las soluciones en ambos lados de una membrana semipermeable tienen la misma concentración de solutos y, por lo tanto, no hay movimiento neto de agua. En el video, se menciona que las soluciones isotónicas son importantes para el equilibrio y la salud celular.

💡Hipertonía

Hipertonía se refiere a una solución que tiene una mayor concentración de solutos en comparación con otra solución, lo que puede causar que el agua se mueva hacia esta solución a través de una membrana semipermeable. En el script, se utiliza para explicar cómo se produce un movimiento neto de agua hacia el lado con más solutos.

💡Hipotonía

Hipotonía es el opuesto de la hipertonía, donde una solución tiene una menor concentración de solutos que otra. En el video, se menciona que si se coloca un glóbulo rojo en una solución hipotónica, hay un movimiento neto de agua hacia dentro de la célula, lo que puede causar que se hinche y eventualmente se rompe.

💡Eritrocito

Un eritrocito, o glóbulo rojo, es una célula sanguínea que transporta oxígeno en la sangre. En el video, se utiliza como ejemplo de cómo la hipertónica y la hipotónica pueden afectar a las células, causando su muerte debido a cambios en el volumen de agua dentro de la célula.

💡Solución fisiológica

Una solución fisiológica es una solución isotónica que se utiliza en medicina, especialmente en hospitales, para administrar fluidos intravenosos. Se menciona en el script como un ejemplo de una solución que mantiene el equilibrio de agua dentro y fuera de las células, evitando su rotura o deshidratación.

💡Célula

La célula es la unidad básica de la vida, y en el video, se discute cómo la ósmosis afecta su integridad y función. Las células tienen una membrana que regula el paso de moléculas, y la ósmosis es crucial para mantener el equilibrio de agua y solutos dentro y fuera de la célula.

💡Entropía

La entropía es un concepto de la termodinámica que se refiere al grado de desorden o aleatoriedad en un sistema. En el video, se menciona cómo la entropía influye en el movimiento desordenado de las moléculas de agua y los iones, lo que a su vez afecta el proceso de ósmosis.

Highlights

El canal de medicina se enfoca en repasar temas importantes y relevantes para la carrera médica.

Hoy se discute la ósmosis, un concepto básico relevante para entender la célula.

La ósmosis es la difusión pasiva de agua a través de una membrana semipermeable.

El proceso de ósmosis no requiere energía y busca equilibrar las concentraciones de soluciones.

Las membranas semipermeables permiten el paso de moléculas pequeñas como el agua.

Solución isotónica indica igualdad de concentraciones de iones en ambos lados de la membrana.

La descripción de cómo se separa una solución de agua salada en dos compartimentos usando una membrana semipermeable.

La diferencia entre soluciones hipertónicas y hipotónicas en términos de concentración de iones.

La migración neta de agua es el movimiento de moléculas de agua hacia el lado con mayor concentración de soluto.

La presión osmótica es la fuerza que impulsa el movimiento de agua entre soluciones de diferente concentración.

La entropía y la energía cinética son factores clave en el movimiento desordenado de moléculas y iones.

Los iones grandes interfieren con el paso de moléculas de agua a través de la membrana.

La carga de los iones afecta la atracción y repulsión entre moléculas de agua y la membrana.

La importancia de la ósmosis para el equilibrio de las células, como en el caso de los glóbulos rojos en soluciones isotónicas y hipertónicas.

Las consecuencias de poner células en soluciones hipotónicas, lo que puede causar hinchazón y ruptura celular.

La solución fisiológica es un ejemplo de una solución isotónica que se usa en hospitales para mantener la vida celular.

El equilibrio de la ósmosis se logra cuando las concentraciones de solutos en ambos lados de la membrana son iguales.

La clase de ósmosis termina con una revisión de los conceptos clave y su importancia en la fisiología humana.

Transcripts

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hola que tal como estan médico blastos

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bienvenidos a este canal de medicina en

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donde repasamos los temas más

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importantes y los temas más relevantes

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de la carrera de medicina para que

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obtengan las mejores calificaciones en

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tus exámenes y para que aproveches al

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máximo tus clases el día de hoy vamos a

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platicar sobre un tema que es algo

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sencillo es un tema que se ve a nivel

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bachillerato o preparatoria pero que es

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importante entender al momento de hablar

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de la célula vamos a hablar sobre la

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ósmosis la ósmosis es la forma en que

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las moléculas de agua se mueven a través

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de una membrana semipermeable que separa

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dos soluciones se puede considerar como

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una difusión pasiva de agua que no

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requiere energía cuando las moléculas de

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agua se mueven así terminan igualando

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las concentraciones de las soluciones de

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cada lado de la membrana y esto es

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posible porque una membrana

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semipermeable como lo es la membrana

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celular por ejemplo es como un papel con

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poros que deja pasar pequeñas moléculas

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como el agua pero no moléculas

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es más grandes como el sodio o el

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cloruro entonces digamos que estamos

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viendo un vaso en un laboratorio que

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está lleno de una solución de agua

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salada y lo separamos en dos

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compartimientos un compartimiento y un 9

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con una membrana semipermeable en el

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medio ahora en primer lugar la sal que

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es uno de sodio se va a separar en iones

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de sodio y en iones de cloruro a una vez

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que toca el agua y dado que la

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concentración de iones de sodio y de

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cloruro es la misma en ambos lados de la

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membrana decimos que a y b son

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isotónicos entre sí o sea son iguales en

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sus concentraciones ahora dentro de los

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dos compartimientos las moléculas de

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agua y los iones de sodio y cloruro se

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mueven y rebotan entre sí es un poco

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como dos grandes fiestas de baile que

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van a ocurrir en dos almacenes que están

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pegados imagínatelo así y que estos

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almacenes están conectados por puertas

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que son son impermeables lo que

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significa que las moléculas de agua

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pueden pasar pero no los iones más

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grandes que son los de sodio ni los de

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cloruro

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ahora algunas de las moléculas de agua

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pueden atravesar unas de estas puertas

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para ir a la parte a o más bien para ir

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de la parte a la parte b y algunas

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moléculas de agua pueden ir en la otra

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dirección es decir la parte ve a la

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parte a pero la verdad es que las

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moléculas de agua no están

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particularmente atraídas por ninguno de

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los compartimentos porque cruzar la

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membrana para ir a una dirección es tan

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fácil como cruzar la membrana pares en

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la otra dirección a este punto lo

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llamamos equilibrio y en este estado

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particular el movimiento neto del agua a

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través de la membrana es de cero pero

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qué pasaría si esto si tuviéramos que

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agregar algo de sal adicional o cloruro

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de sodio solamente dentro de un

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compartimiento digamos léela

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ahora si le agregamos más sal

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a tiene más absoluto que ve y diríamos

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que es hipertónico en comparación que ve

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ya la inversa diríamos que ve es

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hipotónico en comparación de aq y lo que

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nos daríamos con el tiempo es que debido

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a que tiene más iones de sodio y de

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cloruro su presión osmótica va a

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aumentar y el resultado es que veríamos

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una migración neta más grande de

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moléculas de agua hacia el lado a

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decimos migración neta porque las

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moléculas de agua todavía van y vienen

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entre los dos lados pero en general las

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moléculas de agua terminarán ahora

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quedándose en el lado a porque es donde

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hay más absoluto una vez que hay

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suficiente agua para que la

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concentración de sal en los dos lados

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vuelva a ser igual

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el movimiento neto del agua a través de

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la membrana vuelve a ser de cero y los

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dos lados son isotónicos entre sí de

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nuevo hasta ahora todo va bien pero

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ahora la pregunta más importante es

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porque las moléculas de agua terminan

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quedándose más en el lado y tiene que

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ver con la energía cinética y algo que

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llamamos entropía la cinética se refiere

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al hecho de que las moléculas de agua

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así como los iones de sodio de cloruro

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ven a querer moverse siempre y la

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entropía juega un papel muy importante

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en el movimiento porque este movimiento

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es desordenado o aleatorio de modo que

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con el tiempo las moléculas de agua y

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los iones se mueven en todas direcciones

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puedes pensar en cada molécula o ion

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como un niño pequeño quién sabe a dónde

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se va a mover sabes que se va a mover

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pero no puedes predecir cuál va a ser su

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próximo movimiento o dónde podrá

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terminar dos minutos después de este

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niño pueda tener en el suelo podrá

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quedar al otro lado de la habitación o

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podría irse a sentar no sabemos pero

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sabemos que se va a mover ahora

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volviendo al experimento cuando

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inicialmente agregamos más sal había

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relativamente más iones de sodio de

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cloruro del lado hipertónico es decir en

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el lado a ahora que sabemos que los

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iones de sodio de cloruro son demasiado

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grandes para pasar a través de los poros

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de la membrana también sabemos que los

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iones terminan bloqueando ligeramente o

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interfiriendo con las moléculas de agua

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que quieren ir de un lado a otro y esto

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pasa porque los iones son tan grandes

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que cuando rebotan literalmente se

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interponen entre el camino de la puerta

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es como un asistente a la fiesta que no

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puede salir de una fiesta pero también

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bloquea la edad de cinco metros para

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arriba de la puerta lo que va a

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dificultar que otros también abandonen

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la fiesta pero recuerda que estos

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guiones no están pegados físicamente al

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agujero entre los dos lados simplemente

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están empujando las moléculas de agua en

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esa área a través de sus movimientos de

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rebote aleatorios para empeorar las

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cosas ahora los iones de sodio están

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cargados positivamente y de hecho atraen

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la carga ligeramente negativa del átomo

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de oxígeno en una molécula de agua

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de esta manera similar los iones de

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cloruro tienen carga negativa y atraen

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la carga ligeramente positiva de los

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átomos de hidrógeno en una molécula de

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agua si estas moléculas de agua están

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unidas de alguna manera a unión que no

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puede atravesar la membrana también se

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impedirá que atraviesen la membrana

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entonces en resumen los iones que no

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pueden pasar interfieren con las

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moléculas de agua para que no abandonen

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su fiesta y dado a que la concentración

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de iones es más alta en el lado a que en

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el lado ve más de estas interferencias

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y es decir menos agua se va a ir hacia

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el lado b y más agua se va a quedar en

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el agua como resultado en esta última

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instancia las moléculas de agua pueden

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ir de bea y luego en otra dirección con

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todo esto significa que cuando hay una

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diferencia en las concentraciones las

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moléculas de agua se mueven de un área

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de baja concentración de soluto a un

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área de alta concentración de salut

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dicho de esta manera se mueven del lado

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hipotónico hacia el lado hipertónico

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ahora da la casualidad que la ósmosis es

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muy importante para nuestras células por

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ejemplo digamos que ponemos un glóbulo

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rojo o un eritrocito en una solución

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hipertónica como el vinagre de inmediato

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habrá un movimiento neto de moléculas de

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agua fuera de la célula dejando nuestras

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células seca y arrugada por lo tanto se

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moriría y por otro lado digamos que

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ponemos el mismo litro citó en una

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solución y fotónica como el agua pura el

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agua destilada esta vez abrió el

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movimiento neto de moléculas de agua

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hacia adentro de la célula lo que

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causaría que en nuestro distrito se

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hinchará y finalmente explotara

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esto no es bueno porque en ambos casos

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las células se va a morir y es por eso

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que nuestra célula prefiere algo en

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medio que es una solución isotónica como

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los fluidos intravenosos que se ponen en

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los hospitales estos fluidos tienen

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cloruro de sodio y es una concentración

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similar a la concentración de soluto

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dentro de la célula por eso se le llama

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o vas a encontrar son en los hospitales

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que se le llama solución fisiológica en

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esta situación el movimiento neto de

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agua dentro y fuera de la célula es de 0

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por lo que la celda continúa vivo

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viviendo cómodamente y le distrito no se

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muere ni ninguna otra célula en resumen

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muy bien como resumen rápido la ósmosis

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se refiere al movimiento de moléculas de

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agua a través de una membrana

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semipermeable que separa dos

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compartimentos del líquido se puede

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considerar como una difusión pasiva de

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agua que no requiere energía el lado que

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tiene más solutos evitará que se vayan

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las moléculas de agua y como resultado

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habrá un movimiento neto de agua hacia

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el lado hipertónico y por último con el

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tiempo el movimiento de las moléculas de

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agua del lado hipotónico al hipertónico

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igualar a las concentraciones lo que

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cocinará un equilibrio es decir

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movimiento neto de moléculas de agua de

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cero y con esto terminamos la clase de

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ósmosis espero que te sea de ayuda y nos

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vemos en unos próximos vídeos para allá

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irnos adentrando más en la fisiología

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humana hasta luego

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[Música]

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