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Para onde a água vai
070402 080503 06
Introdução
01Intro
Cadastrada por
Luciana Ribeiro Netto Miranda
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especializadas
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Materiais Necessários
A água atravessa as membranas celulares e o sentido do seu
movimento depende da concentração de partículas dentro e fora da
célula. Esse fenômeno, conhecido como osmose, é demonstrado aqui
com a utilização de células sanguíneas.
* 1 béquer;
* 3 tubos de ensaio;
* água;
* sal;
* 1 lanceta ou 1 agulha descartável;
* 1 proveta de mL;
* 1 conta-gotas;
* fita crepe e caneta
* algodão e álcool
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 070402 080503 06
Passo 1
01
Mãos à obra
Numere os três tubos de ensaio. Meça 1 mL de água filtrada em uma proveta e transfira para o tubo de
ensaio de número 1.
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 0704 080503 0601
Passo 2
02
Prepare duas soluções de NaCl. Para a primeira, na concentração de 0,5 M, dissolva 3g (uma colher de
chá não muito cheia) de sal de cozinha em 100 mL de água. Para a outra solução, na concentração de
2M, dissolva 12 g (4 colheres de chá) de sal em 10 mL de água.
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 070402 0805 0601
Passo 3
03
Coloque 1 mL de solução de NaCl 0,5 M no tubo 2 e 1 ml da outra solução no tubo 3.
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 0702 080503 0601
Passo 4
04
Faça assepsia no dedo utilizando um pedaço de algodão embebido em álcool 70%. Com uma agulha
descartável ou uma lanceta esterilizada, faça um pequeno furo em um dedo e pingue duas gotas de
sangue em cada um dos tubos.
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 070402 0803 0601
Passo 5
05
Os três tubos ficaram avermelhados porque no sangue há hemoglobina, que é vermelha.
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 070402 08050301
Passo 6
06
O que acontece
Nos tubos 1 e 2, a água entrou nas células sanguíneas, rompendo-as. Nesse processo, foram produzidos
fragmentos celulares muito pequenos e incapazes de barrar a luz. Assim, a solução resultante ficou
vermelho-translúcida. No tubo 3, ao contrário, a água saiu das células. A solução resultante ficou
vermelho-turva porque as células murchas, com tamanho suficiente para barrar a luz, ficaram em
suspensão.
O movimento da água nesse experimento é determinado pela força osmótica, que depende da concentração
de partículas dentro e fora da célula. Nos tubos 1 e 2, as soluções são hipotônicas (menor concentração
de partículas) em relação ao interior celular. Por isso a água entrou nas células. No tubo 3, a água saiu
das células, já que solução é hipertônica em relação a elas.
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 0402 080503 0601
Passo 7
07
Veja também
1 - Se por uma fresta da janela passa um raio de luz do sol somos capazes de enxergar grãos de poeira.
Isso acontece porque esses grãos possuem tamanho suficiente para barrar a luz. Se a poeira fosse mais
fina, não a enxergaríamos. O mesmo ocorre com o experimento acima. As hemácias murchas possuem
tamanho suficiente para barrar a luz, mas os fragmentos delas não. Assim, a solução do tubo 3 se torna
turva e as outras permanecem translúcidas.
2 - Um exemplo interessante de osmose pode ser observado nos peixes de água doce. A água tende a
entrar no corpo deles, já que o meio externo é hipotônico em relação ao interno. . Por isso, esse tipo
de peixe produz uma urina diluída para eliminar o excesso de água.
Nos peixes de água salgada ocorre o contrário. A água do mar é mais concentrada que meio interno ao
corpo do animal, então ele perde água para o meio externo. Devido a essa perda, o animal produz urina
escassa e concentrada.
várias experiências, um só lugar
Para onde a água vai
Intro 070402 0503 0601
Passo 8
08
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  • 1. Para onde a água vai 070402 080503 06 Introdução 01Intro Cadastrada por Luciana Ribeiro Netto Miranda Material - onde encontrar em laboratórios e lojas especializadas Material - quanto custa até 10 reais Tempo de apresentação até 10 minutos Dificuldade intermediário Segurança requer cuidados especiais Materiais Necessários A água atravessa as membranas celulares e o sentido do seu movimento depende da concentração de partículas dentro e fora da célula. Esse fenômeno, conhecido como osmose, é demonstrado aqui com a utilização de células sanguíneas. * 1 béquer; * 3 tubos de ensaio; * água; * sal; * 1 lanceta ou 1 agulha descartável; * 1 proveta de mL; * 1 conta-gotas; * fita crepe e caneta * algodão e álcool várias experiências, um só lugar
  • 2. Para onde a água vai Intro 070402 080503 06 Passo 1 01 Mãos à obra Numere os três tubos de ensaio. Meça 1 mL de água filtrada em uma proveta e transfira para o tubo de ensaio de número 1. várias experiências, um só lugar
  • 3. Para onde a água vai Intro 0704 080503 0601 Passo 2 02 Prepare duas soluções de NaCl. Para a primeira, na concentração de 0,5 M, dissolva 3g (uma colher de chá não muito cheia) de sal de cozinha em 100 mL de água. Para a outra solução, na concentração de 2M, dissolva 12 g (4 colheres de chá) de sal em 10 mL de água. várias experiências, um só lugar
  • 4. Para onde a água vai Intro 070402 0805 0601 Passo 3 03 Coloque 1 mL de solução de NaCl 0,5 M no tubo 2 e 1 ml da outra solução no tubo 3. várias experiências, um só lugar
  • 5. Para onde a água vai Intro 0702 080503 0601 Passo 4 04 Faça assepsia no dedo utilizando um pedaço de algodão embebido em álcool 70%. Com uma agulha descartável ou uma lanceta esterilizada, faça um pequeno furo em um dedo e pingue duas gotas de sangue em cada um dos tubos. várias experiências, um só lugar
  • 6. Para onde a água vai Intro 070402 0803 0601 Passo 5 05 Os três tubos ficaram avermelhados porque no sangue há hemoglobina, que é vermelha. várias experiências, um só lugar
  • 7. Para onde a água vai Intro 070402 08050301 Passo 6 06 O que acontece Nos tubos 1 e 2, a água entrou nas células sanguíneas, rompendo-as. Nesse processo, foram produzidos fragmentos celulares muito pequenos e incapazes de barrar a luz. Assim, a solução resultante ficou vermelho-translúcida. No tubo 3, ao contrário, a água saiu das células. A solução resultante ficou vermelho-turva porque as células murchas, com tamanho suficiente para barrar a luz, ficaram em suspensão. O movimento da água nesse experimento é determinado pela força osmótica, que depende da concentração de partículas dentro e fora da célula. Nos tubos 1 e 2, as soluções são hipotônicas (menor concentração de partículas) em relação ao interior celular. Por isso a água entrou nas células. No tubo 3, a água saiu das células, já que solução é hipertônica em relação a elas. várias experiências, um só lugar
  • 8. Para onde a água vai Intro 0402 080503 0601 Passo 7 07 Veja também 1 - Se por uma fresta da janela passa um raio de luz do sol somos capazes de enxergar grãos de poeira. Isso acontece porque esses grãos possuem tamanho suficiente para barrar a luz. Se a poeira fosse mais fina, não a enxergaríamos. O mesmo ocorre com o experimento acima. As hemácias murchas possuem tamanho suficiente para barrar a luz, mas os fragmentos delas não. Assim, a solução do tubo 3 se torna turva e as outras permanecem translúcidas. 2 - Um exemplo interessante de osmose pode ser observado nos peixes de água doce. A água tende a entrar no corpo deles, já que o meio externo é hipotônico em relação ao interno. . Por isso, esse tipo de peixe produz uma urina diluída para eliminar o excesso de água. Nos peixes de água salgada ocorre o contrário. A água do mar é mais concentrada que meio interno ao corpo do animal, então ele perde água para o meio externo. Devido a essa perda, o animal produz urina escassa e concentrada. várias experiências, um só lugar
  • 9. Para onde a água vai Intro 070402 0503 0601 Passo 8 08 Veja também Osmose em célular animais e vegetais Desidratação das lesmas várias experiências, um só lugar