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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Fundamentos de Psicobiologia
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Título del Test:
Fundamentos de Psicobiologia

Descripción:
Tema 10 - cuaderno de autoevaluación

Autor:
Tana
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Fecha de Creación:
03/05/2014

Categoría: UNED

Número Preguntas: 21
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Temario:
En la Figura 10.1 se representa el numero de iones Na+ y K+ que son trasladados a uno y otro lado de la membrana neuronal por las bombas electrogenicas para la restauracion del potencial de reposo. Suponga que cada intervención de una bomba de este tipo implica el gasto de 1 molecula de ATP y que hay un incremento de 54.000.000 de iones de Na+ en el interior y de 36.000.000 de iones K+en el exterior. iCuantas moleculas de ATP se gastaran en este caso para restaurar el potencial de reposo?: Doscientas cuarenta mil Ciento ochenta mil Dieciseis millones Dieciocho millones.
Los potenciales de accion: son los impulsos electricos que emplean las neuronas para comunicarse unas con otras se producen por una inversion rapida de la distribución de cargas electricas que existía durante el potencial de reposo estan causados por la despolarización de la membrana mas alia del umbral todas las opciones anteriores son ciertas.
Los potenciales de accióhn: van disminuyendo en magnitud a medida que son conducidos por el axon se producen por una inversion rapida de la distribucion de cargas electricas que existla durante el potencial de reposo estan causados por la hiperpolarizacion de la membrana mas alia del umbral todas las opciones anteriores son ciertas.
La inactivacion de los canales de Na+ en la zona de la membrana por la que ha pasado un potencial de accion (estado refractario) explica el hecho de que la bomba sodio-potasio deje de actuar tras el potencial de accion el potencial de accion se propague en un solo sentido, siempre hacia delante se produzca un periodo de despolarizacion por la entrada de K todas las opciones anteriores son ciertas.
EI periodo refractario es el causante de que: el impulso nervioso se propague en un solo sentido el impulso nervioso no pierda intensidad a lo largo de su recorrido por el axon los canales de K+ se abran 1 milisegundo despues de que lo hayan hecho los de Na+ no exista retardo en la transmision nerviosa.
La velocidad de conduccion del potencial de accion es mayor: cuanto menor es el diametro del axon en los axones mielinizados siempre en las dendritas que en el axon todas las opciones anteriores son ciertas.
¿Cual de los siguientes acontecimientos ocurre en la fase de repolarizacion de la membrana durante el impulso nervioso? entrada masiva de Na+ a favor de gradiente inicio de la apertura de los canales de Na+ salida de K+ a favor de gradiente cierre de los canales de K+.
Suponga que en la fase ascendente del potencial de accion se determinan cuatro valores sucesivos en el tiempo del potencial de membrana y de magnitudes -50 mV; -20 mV; -10 mV y +30 mY. EI valor que con mas seguridad abriria los canales de K+ seria el de: +30 mV -50 mV -10 mV -20 mV.
¿En que lugar de una neurona del tipo de la que aparece en la Figura 10.2, que esta en estado de reposo,aplicaria simultaneamente tres estlmulos que produzcan cambios en el potencial de membrana de +8 mV, +12mV y -5 mV si quiere asegurarse de que NO desencadenen un potencial de accion?: los dos primeros en la posicion senalada con el numero 3 y el tercero en la posicion 1 ó 2 todos en la posicion 4 todos en la proximidad de la posicion 3 los dos primeros en la posicion 1 ó 2. Y el tercero en la posicion 3.
En la Figura 10.3 (A Y B) los numeros situados en el eje de ordenadas indican los registros de los potenciales de membrana de dos axones diferentes cuando se aplica en zonas sucesivas de la membrana neuronal un estlmulo. Indique a que tipo de axon corresponden los diferentes registros: 1 y 3 de A y B en axones tanto amielínicos como mielínicos 2 y 4 de B en axones amielinicos 3 y 4 de B tanto en axones amielinicos como mielinicos 1, 2 y 3 de A y B en los axones amielínicos.
Algunos organismos han desarrollado, como mecanismo de defensa ó para capturar presas, toxinas que afectan espedficamente a los canales ionicos. Asi,la a-toxina del escorpion Leirus quinquestriatus hace mas lenta la inactivacion de los canales de Na+ dependientes de voltaje. ¿Que consecuencia tendrá?: no se producira el potencial de accion; se prolongara mucho la duracion del periodo refractario absoluto se prolongara durante mucho tiempo la fase ascendente del potencial de accion se producirá una hiperpolarización.
Se ha descubierto que la ataxia episodica, enfermedad que da lugar a movimientos musculares involuntarios, se debe a una mutacion en uno de los genes que codifican los canales de potasio (K+) dependientes de voltaje. Como consecuencia de esta mutacion se produce una disminucion de la corriente de K+hacia el exterior celular, lo que afecta fundamentalmente a: la fase de despolarizacion o ascendente del potencial de accion la fase de repolarizacion o fase descendente del potencial de accion al funcionamiento de la bomba de sodio/potasio la accion de los neurotransmisores.
Algunos organismos han desarrollado, como mecanismos de defensa o para capturar presas, toxinas que afectan específicamente a los canales ionicos. Así, la tetradotoxina, una neurotoxina hallada en algunos peces, ranas tropicales y salamandras provoca una obstruccion de los canales de Na+ dependientes de voltaje. ¿Que consecuencia tendra?: no se producira el potencial de accion se prolongara mucho la duracion del periodo refractario absoluto se prolongara durante mucho tiempo la fase ascendente del potencial de accion se producira una hiperpolarizacion.
Si comparamos los tipos de sinapsis que aparecen en la Figura 10.4 (A y B) que difieren tanto en su funcionamiento como en su morfología, podemos decir que: las de la parte A no son modificables por los estfmulos que reciben las de la parte B son mas rapidas las de la parte A tienen una hendidura sinaptica de mayor tamano que las de B las de la parte A son las mas abundantes en nuestra especie.
Sustancias como las anfetaminas (Ia metanfetamina -«speed»- es una de las drogas de síntesis mas consumida) exacerban la liberacion de neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina y serotonina desde el terminal presinaptico. Si nos fijamos en la Figura 10.5, ique tipo de mecanismos intervienen para que se produzca este aumento de la liberacion tras su consumo?: 6 y 7 4 y 7 1, 2 y 3 2, 3 y 4.
Las preparaciones de laboratorio con el nervio óptico de la salamandra (Necturus) han contribuido grandemente al avance en el conocimiento de las propiedades de las celulas gliales. Este tipo de celulas tambien se despolariza ante la lIegada de ciertos estimulos visuales. Suponga que la respuesta de estas celulas es similar a la de la neurona y que cuando estan en potencial de reposo su valor es de -85 mV. En estas condiciones, si les lIegan varios impulsos postsinapticos como los descritos en las opciones siguientes, ¿cual de ellos la despolarizara?: -20 mV; + 5 mV; +15 mV +5 mV; -10 mV; + 20 mV +20mV; -5 mV; + 20 mV -10 mV; +5 mV; -5 mV.
La despolarizacion de la membrana del terminal presimiptico de una sinapsis quimica desencadena: el cierre de los canales presinapticos de K+ la apertura de los canales presinapticos de Ca2+ dependientes de voltaje y la Iiberacion del neurotransmisor siempre la despolarizacion inmediata de la membrana postsinaptica los tres efectos expuestos en A, B YC son verdaderos.
EI cono axonico es la zona de la neurona: en la que se generan los potenciales de accion que tiene la mayor concentracion de canales de Na+ dependientes de voltaje en la que se produce la integracion de los potenciales sinapticos las tres opciones anteriores son correctas.
Los potenciales postsinapticos: pierden intensidad a lo largo del tiempo y el espacio se regeneran a traves de las bombas ionicas tienen una intensidad constante a lo largo de su recorrido se transmiten de nodulo de Ranvier en nodulo de Ranvier.
Un potencial postsinaptico excitador: lIeva por sí solo a que se desencadene siempre un potencial de accion dificulta la generacion de un potencial de accion facilita la generacion de un potencial de accion se mantiene constante hasta alcanzar el cono axonico.
¿Que terminos completan la siguiente explicación? Entre los primeros farmacos utilizados para tratar la depresión se encuentran los antidepresivos tricíclios. Estos farmacos impiden la del neurotransmisor por el terminal presinaptico, lo que potencia el efecto de las aminas, dado que estas pueden activar durante mas tiempo. Los antidepresivos tricíclicos afectan alas neuronas que liberan , como la imipramina, y a las que liberan , como la fluoxetina (Prozac®): sintesis, su liberación, acetilcolina, noradrenalina liberación, su recaptación, glicina, serotonina recaptación, sus receptores, noradrenalina, serotonina recaptación, su liberación, GABA, acetilcolina.
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