Hypertonisk hänvisar till a lösning med högre osmotiskt tryck än en annan lösning. Med andra ord är en hypertonisk lösning en där det finns en större koncentration eller antal lösta partiklar utanför ett membran än det finns i det.
Key Takeaways: Hypertonic Definition
- En hypertonisk lösning är en som har en högre koncentration av lösta ämnen än en annan lösning.
- Ett exempel på en hypertonisk lösning är det inre av röda blodkroppar jämfört med koncentrationen av löst ämne i färskt vatten.
- När två lösningar är i kontakt rör sig löst eller lösningsmedel tills lösningarna når jämvikt och blir isotiska med avseende på varandra.
Hypertoniskt exempel
röda blodceller är det klassiska exemplet som används för att förklara tonicitet. När koncentrationen av salter (joner) är densamma i blodcellen som utanför den, är lösningen isoton med avseende på cellerna, och de antar sin normala form och storlek.
Om det finns färre lösta ämnen utanför cellen än inuti den, som skulle hända om du placerade rött blod celler i färskt vatten är lösningen (vatten) hypotonisk med avseende på det röda blodets inre celler. Cellerna sväller och kan spricka när vatten rusar in i cellen för att försöka göra koncentrationen av inre och yttre lösningar desamma. Förresten, eftersom hypotoniska lösningar kan få celler att spricka, är detta en anledning till att en person är mer benägna att göra det
drunkna i färskt vatten än i saltvatten. Det är också ett problem om du drick för mycket vatten.Om det finns en högre koncentration av lösta ämnen utanför cellen än inuti den, som skulle hända om du placerade rött blodceller i en koncentrerad saltlösning, då är saltlösningen hypertonisk med avseende på insidan av celler. De röda blodkropparna genomgår crenation, vilket betyder att de krymper och krymper när vatten lämnar cellerna tills koncentrationen av lösta ämnen är densamma både inom och utanför de röda blodkropparna.
Användningar av hypertoniska lösningar
Manipulering av toniciteten i en lösning har praktiska tillämpningar. Till exempel, omvänd osmos kan användas för att rena lösningar och avsaltning av havsvatten.
Hypertoniska lösningar hjälper till att konservera mat. Till exempel, förpackning av mat i salt eller betning i en hypertonisk lösning av socker eller salt skapar en hypertonisk miljö som antingen dödar mikrober eller åtminstone begränsar deras förmåga att reproducera.
Hypertoniska lösningar dehydratiserar också mat och andra ämnen, eftersom vatten lämnar celler eller passerar genom ett membran för att försöka upprätta jämvikt.
Varför studenter blir förvirrade
Termen "hypertonisk" och "hypotonisk" förvirrar ofta studenter eftersom de försummar att redogöra för referensramen. Om du till exempel placerar en cell i en saltlösningsaltlösningen är mer hypertonisk (mer koncentrerad) än cellplasma. Men om du ser situationen från insidan av cellen kan du betrakta plasma som hypoton med avseende på saltvattnet.
Ibland finns det flera typer av lösta ämnen att tänka på. Om du har ett semipermeabelt membran med 2 mol Na+ joner och 2 mol Cl- joner på ena sidan och 2 mol K + -joner och 2 mol Cl- joner på andra sidan, att bestämma tonicitet kan vara förvirrande. Varje sida av partitionen är isoton med avseende på den andra om du anser att det finns 4 mol joner på varje sida. Men sidan med natriumjoner är hyperton med avseende på den typen av joner (en annan sida är hypoton för natriumjoner). Sidan med kalium joner är hypertoniska med avseende på kalium (och natriumkloridlösningen är hypotonisk med avseende på kalium). Hur tror du att jonerna kommer att röra sig över membranet? Kommer det att finnas någon rörelse?
Vad du kan förvänta dig att hända är att natrium- och kaliumjoner skulle korsa membranet tills jämvikt har uppnåtts, med båda sidor av partitionen innehållande 1 mol natriumjoner, 1 mol kaliumjoner och 2 mol klor joner. Jag fattar?
Rörelse av vatten i hypertoniska lösningar
Vatten rör sig över a semipermeabla membran. Kom ihåg att vatten rör sig för att utjämna koncentrationen av lösta partiklar. Om lösningarna på vardera sidan av membranet är isotoniska rör sig vatten fritt fram och tillbaka. Vatten rör sig från den hypotoniska (mindre koncentrerade) sidan av ett membran till den hypertoniska (mindre koncentrerade) sidan. Flödesriktningen fortsätter tills lösningarna är isotoniska.