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CAP 55 fisio teoria
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Título del Test:
CAP 55 fisio teoria

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miedo terror a castle

Fecha de Creación: 2026/10/07

Categoría: Otros

Número Preguntas: 101

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¿En dónde se encuentran las motoneuronas anteriores?. En el tálamo. En cada segmento de las astas anteriores de la sustancia gris medular. En el cerebelo. En los ganglios basales.

¿Qué función tienen las fibras nerviosas que nacen de las motoneuronas anteriores?. Transmitir información sensorial. Regular el tono muscular. Inervar directamente las fibras de los músculos esqueléticos. Procesar información en la médula espinal.

¿Cuáles son los tipos de motoneurona mencionados?. Alfa y beta. Gamma y delta. Alfa y gamma. Beta y epsilon.

¿Qué tipo de fibra corresponden las que salen de las motoneuronas anteriores alfa?. Aa. Ab. Ag. Ad.

¿Cuál es el diámetro aproximado de las fibras de las motoneuronas alfa?. 5 µm. 8 µm. 14 µm. 17 µm.

¿Qué se denomina unidad motora?. Una neurona sensorial y sus receptores. La conexión entre dos interneuronas. La estimulación de una sola fibra nerviosa que excita de tres a varios cientos de fibras musculares esqueléticas. El conjunto de astas anteriores de la médula espinal.

¿En qué porción de las astas de la médula espinal se encuentran las motoneuronas gamma?. En las astas posteriores de la médula espinal. En las astas laterales de la médula espinal. En las astas anteriores de la médula espinal. En el cordón anterior de la médula espinal.

¿Cuál es el diámetro aproximado de las fibras de las motoneuronas gamma?. 14 µm. 8 µm. 5 µm. 3 µm.

¿Hacia dónde se dirigen las fibras de las motoneuronas gamma?. Fibras extrafusales. Fibras musculares esqueléticas. Fibras intrafusales. Fibras sensoriales.

¿Hacia dónde se dirigen las fibras de las motoneuronas alfa?. Fibras intrafusales. Fibras sensoriales. Fibras extrafusales. Fibras nerviosas.

¿Qué fibras ocupan el centro del huso muscular y sirven para controlar el tono básico del músculo?. Fibras extrafusales. Fibras intrafusales. Fibras nerviosas motoras. Fibras nerviosas sensoriales.

Las interneuronas son aproximadamente cuántas veces más numerosas que las motoneuronas anteriores?. 10 veces. 15 veces. 30 veces. 50 veces.

¿Cuántos disparos por segundo pueden alcanzar las interneuronas?. 500 disparos/seg. 1000 disparos/seg. 1500 disparos/seg. 2000 disparos/seg.

¿La sinapsis de qué dos células son responsables de la función integradora que cumple la médula espinal?. Motoneuronas alfa y gamma. Interneuronas y células de Renshaw. Motoneuronas anteriores e interneuronas. Células de Renshaw y motoneuronas posteriores.

¿Cómo se llaman las células inhibidoras que transmiten señales de este carácter hacia las motoneuronas adyacentes?. Células de Golgi. Células de Purkinje. Células de Renshaw. Células estelares.

¿Cómo se denominan las fibras que crean conexiones multisegmentarias desde un nivel de la médula hacia los demás?. Fibras corticoespinales. Fibras reticuloespinales. Fibras propioespinales. Fibras vestibuloespinales.

¿Cuál es la función principal de las fibras propioespinales?. Transmitir información sensorial del dolor. Conducir señales motoras rápidas. Vía para reflejos multisegmentarios que coordinan movimientos de extremidades. Regulación del tono vascular.

¿Qué tipo de información sobre los músculos ofrece el huso muscular?. La tensión muscular. La longitud del músculo o la velocidad con la que varía esta magnitud. La temperatura del músculo. La resistencia eléctrica del músculo.

¿Qué tipo de información sobre los músculos ofrece el órgano tendinoso de Golgi?. La longitud del músculo. La temperatura muscular. La tensión tendinosa. La velocidad de contracción muscular.

¿Las señales procedentes de qué dos receptores tienen como propósito casi exclusivo el control muscular intrínseco?. Termorreceptores y nociceptores. Husos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Mecanorreceptores y propioceptores. Quimiorreceptores y barorreceptores.

¿Entre cuántas fibras musculares está ubicado el huso muscular?. 1 a 3 fibras intrafusales. 3 a 12 fibras intrafusales. 15 a 20 fibras intrafusales. 50 a 100 fibras intrafusales.

¿Cuál es la longitud aproximada de un huso muscular?. 1 a 2 mm. 3 a 10 mm. 15 a 20 mm. 25 a 30 mm.

¿A qué estructura se fijan las fibras intrafusales en sus extremos?. A las fibras extrafusales. Al tejido conectivo del músculo. Al glucocaliz de las fibras extrafusales. A los tendones.

¿Cómo es la porción periférica y central de la fibra intrafusal?. Ambas porciones contienen filamentos contráctiles y actúan como receptores. La porción periférica es un receptor sensitivo y la central contiene filamentos contráctiles. La porción periférica contiene poca cantidad de filamentos de actina y miosina y en el centro funciona como un receptor sensitivo. Ambas porciones contienen filamentos contráctiles y se contraen simultáneamente.

¿Las porciones finales de las fibras intrafusales que sí se contraen reciben su excitación de?. Fibras nerviosas motoras A. Fibras nerviosas motoras Y. Fibras nerviosas sensoriales Ia. Fibras nerviosas sensoriales II.

¿Estas fibras son las que inervan a las fibras extrafusales?. Fibras nerviosas motoras Y. Fibras nerviosas sensoriales Ia. Fibras nerviosas sensoriales II. Fibras eferentes a A.

¿Cuáles son los mecanismos por los que el huso muscular puede excitarse?. Solo por el estiramiento del músculo. Por el estiramiento del músculo o por la contracción de las porciones periféricas de las fibras intrafusales. Por la actividad de las motoneuronas gamma solamente. Por la disminución de la tensión muscular.

¿Cuál es otro nombre que reciben las terminaciones aferentes primarias de las fibras intrafusales?. Terminación secundaria. Terminación anuloespiral. Terminación en ramillete. Terminación muscular.

¿Qué tipo de fibra corresponde a la terminación primaria del huso muscular?. Fibras de tipo II. Fibras de tipo Ia. Fibras de tipo Ib. Fibras de tipo A.

¿Qué tipo de fibra corresponde a la terminación secundaria del huso muscular?. Fibras de tipo Ia. Fibras de tipo Ib. Fibras de tipo II. Fibras de tipo Ad.

¿En qué se dividen las fibras intrafusales?. Fibras dinámicas y estáticas. Fibras de cadena nuclear y de bolsa nuclear. Fibras alfa y gamma. Fibras aferentes y eferentes.

¿Cuántas fibras componen a las fibras de la cadena nuclear?. 1 a 3 fibras. 3 a 9 fibras. 10 a 15 fibras. 20 a 30 fibras.

¿Cuántas fibras componen a las fibras de la bolsa nuclear?. 1 a 3 fibras. 3 a 9 fibras. 10 a 15 fibras. 20 a 30 fibras.

¿Qué fibras intrafusales activan a la terminación nerviosa sensitiva primaria?. Solo fibras de cadena nuclear. Solo fibras de bolsa nuclear. Fibras intrafusales de bolsa nuclear y de cadena nuclear. Fibras extrafusales.

¿Qué fibras intrafusales activan a la terminación nerviosa sensitiva secundaria?. Solo fibras de bolsa nuclear. Solo fibras de cadena nuclear. Fibras intrafusales de bolsa nuclear y de cadena nuclear. Fibras extrafusales.

¿Qué terminación responde a la velocidad de cambio de la longitud del receptor?. Terminación secundaria. Terminación primaria (respuesta dinámica). Terminación estática. Terminación de Golgi.

¿A qué corresponden los nervios motores que excitan las fibras intrafusales de la bolsa nuclear?. Y estáticos. Y dinámicos. A estáticos. A dinámicos.

¿A qué corresponden los nervios motores que excitan las fibras intrafusales de la cadena nuclear?. Y dinámicos. Y estáticos. A dinámicos. A estáticos.

¿Cuál es la manifestación más sencilla del funcionamiento del huso muscular?. El reflejo de Withdraw. El reflejo de Babinski. El reflejo miotático o de estiramiento muscular. El reflejo de Galant.

¿Cómo ocurre el reflejo miotático?. El dolor activa una vía directa a la médula que contrae el músculo. El estiramiento del músculo es detectado por el huso, la señal viaja por la vía Ia a la médula, sinapsis con la motoneurona alfa y el músculo se contrae. La médula envía una señal directa al cerebro que luego contrae el músculo. La contracción muscular genera una señal que relaja el músculo antagonista.

¿Por qué surge el reflejo miotático dinámico?. Por señales estáticas transmitidas por las terminaciones secundarias. Por señales dinámicas transmitidas desde las terminaciones primarias de los husos musculares originadas por estiramiento o distensión rápida. Por la activación de las interneuronas inhibitorias. Por la disminución de la tensión muscular.

¿Cuál es la función del reflejo miotático estático?. Provocar contracciones rápidas y explosivas. Producir un grado de contracción muscular que puede mantenerse razonablemente constante. Relajar el músculo antagonista. Detectar la tensión en el tendón.

¿Cuál es otro nombre que recibe la función amortiguadora del huso muscular y el reflejo miotático?. Amplificación de la señal. Filtrado de la señal. Promediado de la señal. Integración de la señal.

¿Qué es el promediado de la señal en el contexto del control muscular?. Un cálculo matemático exacto de la fuerza muscular. La capacidad de suavizar las contracciones musculares y evitar movimientos entrecortados. Un mecanismo para aumentar la velocidad de las contracciones. La respuesta refleja a estímulos dolorosos.

¿Qué porcentaje de las fibras motoras dirigidas al músculo son de tipo gamma (Y)?. 10%. 30%. 50%. 70%.

¿Cuál es la función del efecto de coactivación de las motoneuronas alfa y gamma?. Aumentar la tensión muscular de forma descontrolada. Impedir que el reflejo miotático se oponga a la contracción, mantener la función amortiguadora y evitar que varíe la longitud de la porción receptora del huso. Provocar espasmos musculares. Aumentar la sensibilidad del órgano tendinoso de Golgi.

¿Qué efecto hace que se contraigan al mismo tiempo las fibras musculares esqueléticas extrafusales y las intrafusales del huso muscular?. Efecto de disociación. Efecto de inhibición recíproca. Efecto de coactivación. Efecto de sinapsis cruzada.

¿Cuál es el activador primario del sistema gamma motor?. La corteza cerebral. El cerebelo. La región facilitadora bulborreticular del tronco del encéfalo. Los ganglios basales.

¿Cuáles son los activadores secundarios del sistema gamma motor?. Médula espinal y ganglios basales. Cerebelo, ganglios basales y corteza cerebral. Hipotálamo y tálamo. Bulbo raquídeo y protuberancia.

¿Cuál es la especialidad de la región facilitadora bulborreticular?. Controlar los movimientos finos de los dedos. Regular la respiración y la deglución. Contraer músculos antigravitatorios y amortiguar movimientos durante la marcha y carrera, activando el sistema motor Y. Procesar información visual.

¿Cuál es la función del sistema de husos musculares en la estabilización corporal?. Permitir movimientos rápidos y explosivos. Estabilizar la posición corporal durante una acción de tensión. Generar contracciones involuntarias. Transmitir señales de dolor.

¿Cómo estabiliza el sistema de husos musculares la posición corporal durante una acción de tensión?. Acortando las regiones centrales del huso y estirando sus extremos. Aumentando la excitabilidad de las motoneuronas alfa. Acortando los extremos del huso y estirando sus regiones receptoras centrales, lo que aumenta la frecuencia de impulsos. Inhibiendo la actividad de las fibras extrafusales.

¿Cómo se realiza el reflejo miotático rotuliano?. Golpeando el tendón de Aquiles. Estimulando la planta del pie. Golpeando ligeramente el tendón rotuliano, lo que estira el cuádriceps y genera un reflejo. Estimulando la piel del muslo.

El estiramiento repentino de los husos musculares es lo único que hace falta para originar un... Reflejo de Withdraw. Reflejo miotático dinámico. Reflejo de Galant. Reflejo de Babinski.

¿Cuándo se transmiten una gran cantidad de impulsos facilitadores desde las regiones superiores del SNC hacia la médula, qué puede ocurrir?. Relajación muscular generalizada. Disminución del tono muscular. Sacudidas musculares muy exageradas. Abolición de todos los reflejos.

¿Qué se necesita para generar un reflejo dinámico?. Una presión sostenida en el músculo. La disminución de la tensión tendinosa. Estiramiento repentino de los husos musculares. Una señal inhibitoria de las interneuronas.

¿Cómo son los reflejos cuando se lesiona la corteza cerebral (especialmente la corteza motora)?. Disminuidos o ausentes. Normales. Provocan sacudidas musculares muy exageradas en los músculos del lado opuesto del cuerpo. Se vuelven más lentos.

¿Cómo se llaman las sacudidas musculares que oscilan rítmicamente?. Espasmo. Tetanía. Clono. Fasciculación.

¿Cuándo suele suceder el clono?. Cuando el reflejo miotático está hipoactivado. Cuando el reflejo miotático está muy sensibilizado por impulsos facilitadores del encéfalo. Durante el sueño REM. En ausencia de estímulos.

¿Cuándo aparece con facilidad el clono?. En un animal con el tronco del encéfalo intacto. En un animal descerebrado, cuyos reflejos miotáticos están muy exaltados. En un animal con la corteza cerebral intacta. En condiciones de reposo muscular normal.

¿Para qué sirve el órgano tendinoso de Golgi?. Detectar la longitud del músculo. Controlar la tensión muscular. Regular la temperatura muscular. Detectar vibraciones.

¿A cuántas fibras musculares están conectados los órganos tendinosos de Golgi?. 1 a 3 fibras. 10 a 15 fibras. 50 a 100 fibras. Solo a una fibra.

¿A través de qué tipo de fibras nerviosas se transmiten las señales del órgano tendinoso de Golgi?. Tipo II. Tipo Ia. Tipo Ib. Tipo Ad.

¿Cuál es la velocidad de transmisión de impulsos de las fibras tipo Ib del órgano tendinoso de Golgi?. 8 µm. 16 µm. 14 µm. 5 µm.

¿Cuál es el trayecto de las fibras del órgano tendinoso de Golgi hacia la médula y el cerebro?. Hacen sinapsis directa con motoneuronas alfa y terminan en la médula. Envían impulsos a la médula, donde estimulan una interneurona inhibidora que actúa sobre la motoneurona anterior, y también a través de vías largas hacia el cerebro. Van directamente al cerebelo sin pasar por la médula. Se transmiten únicamente a través de fibras sensoriales de tipo Ia.

¿Qué es la reacción de alargamiento (o reflejo miotático inverso)?. Una contracción muscular rápida y potente. Una relajación muscular instantánea y brusca cuando la tensión se vuelve excesiva, para prevenir daño. Un aumento del tono muscular. Una respuesta a estímulos dolorosos.

¿Cuál es la función del mecanismo de reacción de alargamiento por el órgano tendinoso de Golgi?. Aumentar la fuerza de contracción muscular. Para evitar el desgarro del músculo o el arrancamiento del tendón en sus inserciones óseas. Provocar espasmos musculares. Aumentar la sensibilidad del huso muscular.

¿Qué fascículos transportan datos inmediatos de los husos musculares y órganos tendinosos de Golgi directamente hacia el cerebelo?. Fascículo corticoespinal. Fascículo espinocerebeloso dorsal. Fascículo reticuloespinal. Fascículo vestibuloespinal.

¿Cuál es la velocidad de conducción de los fascículos espinocerebelosos?. 14 µm/s. 120 ms. Hasta 120 m/s. Hasta 120 µm.

¿El reflejo flexor se activa por la estimulación de qué tipo de estímulos?. Estiramiento leve. Presión suave. Dolor, pinchazo, calor o una herida. Vibración.

¿Cuál es otro nombre que recibe el reflejo flexor?. Reflejo de estiramiento. Reflejo nociceptivo o reflejo al dolor. Reflejo de Babinski. Reflejo de Moro.

¿Cuántas neuronas suelen estar presentes en el circuito del reflejo flexor?. Una o dos neuronas. Tres a cuatro neuronas. Diez a veinte neuronas. Más de cincuenta neuronas.

¿Las vías para desencadenar el reflejo flexor llegan directamente a las motoneuronas?. Sí, siempre llegan directamente. No, alcanzan antes al conjunto de interneuronas de la médula espinal y después a las motoneuronas. Solo si el estímulo es muy intenso. Nunca llegan a las motoneuronas.

¿Qué circuitos están presentes en el reflejo flexor?. Solo circuitos excitatorios. Circuitos divergentes, de inhibición recíproca y de posdescarga. Circuitos de reflejo autonómico. Circuitos de control voluntario del movimiento.

¿De qué depende la duración de la posdescarga en el reflejo flexor?. De la velocidad de conducción de las fibras sensoriales. De la intensidad del estímulo sensitivo que suscitó el reflejo. Del número de motoneuronas implicadas. De la longitud del músculo.

¿Cuánto puede durar la posdescarga en el reflejo flexor?. Hasta 0.1 segundos. Hasta 1 segundo. Hasta 5 segundos. Hasta 10 segundos.

¿Cuándo la posdescarga tiene una duración de 6 a 9 ms, es por estas células?. Motoneuronas alfa. Interneuronas. Células de Renshaw. Motoneuronas gamma.

¿A cuántos segundos después de cualquier estímulo que suscite un reflejo flexor en una extremidad, esta tiende a extenderse en la extremidad contraria?. 0.01 y 0.05 seg. 0.2 y 0.5 seg. 1 y 2 seg. 5 y 10 seg.

¿Cuándo comienza el reflejo extensor cruzado?. 20 a 50 ms después del estímulo. 200 a 500 ms después del estímulo. 2 a 5 segundos después del estímulo. 10 a 20 segundos después del estímulo.

¿Cómo se suscita la reacción de apoyo positiva?. Al retirar el peso de la pata. Al aplicar presión sobre la almohadilla plantar de un animal (especialmente con el tronco del encéfalo aislado), haciendo que la extremidad se extienda contra la fuerza. Al estimular la parte superior de la pata. Al flexionar la rodilla.

¿Qué es la reacción de imán?. La retirada de la extremidad ante un objeto magnético. La extensión de la extremidad en la dirección en la que se aplica presión sobre la almohadilla plantar, incluso si esta dirección varía. Un reflejo de sujeción del objeto. Una respuesta de búsqueda de estímulos.

¿Cómo se realiza el reflejo de tropezón?. Si la pata golpea un obstáculo durante la fase de propulsión, la pierna se flexiona rápidamente para elevarla y evitar la caída. Si la pata golpea un obstáculo durante la fase de propulsión, la pierna se extiende para mantener el impulso. Si la pata tropieza con un obstáculo durante la propulsión, la pierna se detiene bruscamente. Si la pata tropieza con un obstáculo, se produce una contracción isométrica.

¿Qué sensaciones ponen en marcha el reflejo de rascado?. Dolor agudo. Prurito o cosquilleo. Presión intensa. Estiramiento muscular.

¿Qué funciones abarca el reflejo de rascado?. Solo el movimiento de la garra. Sensibilidad postural para localizar la irritación y movimiento de vaivén para rascar. Control de la temperatura corporal. Regulación del ritmo cardíaco.

¿El dolor localizado es la causa de este fenómeno?. Calambre muscular. Espasmo muscular. Fasciculación. Tetanía.

¿Este espasmo obedece a los impulsos dolorosos puestos en marcha desde los extremos de un hueso fracturado?. Espasmo muscular por fractura ósea. Calambre muscular por deshidratación. Fasciculación por fatiga. Tetanía por hipocalcemia.

¿Ejemplos de compuestos que mitigan el espasmo por fracturas?. Analgésicos potentes. Anestésicos locales como el éter. Antiinflamatorios. Anticoagulantes.

¿Cuáles son las causas de un calambre muscular?. Solo por ejercicio excesivo. Cualquier factor irritante, perturbación metabólica, frío intenso, falta de flujo sanguíneo o ejercicio excesivo. Solo por deshidratación. Solo por deficiencia de vitaminas.

¿En los calambres musculares, qué elementos hacen una retroalimentación positiva?. La disminución de la estimulación de receptores sensitivos. La estimulación de receptores sensitivos. La inhibición de las motoneuronas. La relajación del músculo.

¿Ejemplos de reflejos autónomos de la médula espinal?. Reflejo rotuliano y reflejo de Babinski. Cambios en el tono vascular, sudoración, reflejos intestinales y de evacuación de vejiga. Reflejo de retirada y reflejo de extensión cruzada. Reflejo de rascado y reflejo de apoyo.

¿Qué estímulos provocan el reflejo de automatismo medular?. Estímulos táctiles leves. Dolor intenso en la piel o el llenado excesivo de una víscera. Estímulos visuales. Sonidos fuertes.

¿Cuáles son los efectos del reflejo de automatismo medular?. Relajación muscular generalizada y disminución de la presión arterial. Intenso espasmo flexor de músculos esqueléticos, evacuación de colon y vejiga, aumento de presión arterial y sudoración profusa. Movimientos voluntarios controlados y respiración regular. Disminución de la frecuencia cardíaca y sudoración leve.

¿Por qué el reflejo de automatismo medular dura tanto tiempo?. Porque involucra solo dos neuronas. Porque obedece a la activación de una gran cantidad de circuitos reverberantes. Porque la médula espinal está dañada. Porque el estímulo es constante.

¿Este mecanismo es semejante al que siguen las convulsiones epilépticas?. Reflejo de estiramiento. Reflejo flexor. Reflejo automatismo medular. Reflejo de apoyo positivo.

¿Qué es el shock medular?. Una lesión específica en el tronco del encéfalo. Cuando la médula espinal sufre un corte transversal y sus funciones quedan deprimidas inmediatamente. Una inflamación de las meninges. Un aumento temporal de la actividad neuronal en la médula.

¿Por qué en el shock medular quedan deprimidas de inmediato prácticamente todas las funciones?. Debido a la pérdida de conexión con el cerebro. La actividad normal de las neuronas medulares depende de la estimulación tónica continua de las fibras nerviosas de centros superiores. Porque los músculos se atrofian instantáneamente. Por la liberación de neurotransmisores inhibitorios.

Los impulsos transmitidos por estos fascículos son cruciales para la estimulación tónica de las neuronas medulares: Fascículos espinocerebelosos y cuneiformes. Fascículos reticuloespinales, vestibuloespinales y corticoespinales. Fascículos grácil y espinotalámico. Fascículos tectoespinales y rubroespinales.

¿Cuáles son las funciones medulares alteradas en el shock medular?. Solo la función motora voluntaria. Presión arterial desciende, todos los reflejos musculares esqueleticos se bloquean, y los reflejos sacros para vejiga/colon se abolidos. Solo la sensibilidad táctil se ve afectada. La respiración se vuelve hiperactiva.

¿Por qué en el shock medular desciende la presión arterial?. Por vasodilatación periférica generalizada. El sistema nervioso simpático queda bloqueado casi a su extinción. Por aumento del gasto cardíaco. Por disminución del volumen sanguíneo.

¿Cuáles son los primeros reflejos en recuperarse después del shock medular?. Reflejos autonómicos profundos. Reflejos motores voluntarios. Reflejos miotáticos. Reflejos de la corteza cerebral.

¿Cuáles son los primeros reflejos miotáticos en recuperarse después del shock medular?. Solo los reflejos de marcha. Reflejos flexores, posturales antigravitatorios y vestigios de reflejos de marcha. Solo los reflejos posturales. Solo los reflejos flexores.

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