Cuestionario de Bioelectricidad Bloque V
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Título del Test:
![]() Cuestionario de Bioelectricidad Bloque V Descripción: Biomecanica 1º |



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¿Cuál es la función termodinámica activa y estequiométrica que realiza la bomba de sodio-potasio (ATPasa) en la membrana celular para mantener el potencial de reposo?. A) Transporta de forma pasiva y a favor de gradiente electroquímico 3 iones Na+ hacia el exterior y 2 iones K+ hacia el interior. B) Realiza un transporte activo que bombea a contracorriente 3 iones de Na+ hacia el exterior celular y simultáneamente introduce 2 iones de K+ al interior, consumiendo energía metabólica en forma de ATP. C) Abre los canales de fuga iónica de CI- permitiendo que su potencial total de membrana se sitúe exactamente en 0 mV. D) Intercambia de forma equitativa (relación 1:1) cargas positivas transmembrana para anular el campo eléctrico en reposo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un potencial generador y un potencial de acción?. A) El potencial generador se propaga sin pérdida de intensidad a lo largo del axón, mientras que el potencial de acción se atenúa exponencialmente con la distancia. B) La amplitud del potencial generador no depende de la intensidad del estímulo, mientras que la del potencial de acción es directamente proporcional a este. C) El potencial generador es una alteración local cuya amplitud y forma dependen de la intensidad del estímulo y no se propaga; mientras que el potencial de acción se propaga sin atenuación a lo largo de la fibra nerviosa y su amplitud es constante e independiente del estímulo una vez superado el umbral (Em). D) El potencial generador solo se desencadena si se alcanza el umbral de despolarización crítica de los canales de potasio. ¿Por qué la propagación del impulso nervioso mediante conducción saltatoria en fibras mielínicas es significativamente más rápida y eficiente termodinámicamente que en fibras amielínicas?. A) Porque la mielina es un excelente conductor eléctrico que duplica la velocidad del flujo de electrones libres. B) Porque el potencial de acción se produce exclusivamente en los nodos de Ranvier libres de mielina, lo que reduce unas 200 veces la cantidad neta de cargas que deben transportarse en comparación con una fibra amielínica. C) Porque la mielina absorbe el calor latente circundante disminuyendo la resistencia ohmica del citoplasma neuronal a cero. D) Porque la propagación saltatoria elimina por completo el periodo refractario absoluto del axón. En kinesiología y biofísica sensorial, ¿cuál es el comportamiento adaptativo diferencial entre un receptor fásico y un receptor tónico ante la aplicación de un estímulo constante?. A) El receptor fásico mantiene activo su potencial generador de manera continua durante todo el estímulo, mientras que el tónico se adapta de forma inmediata anulándolo al instante. B) El receptor fásico es de adaptación rápida, haciendo que el potencial generador desaparezca aunque el estímulo permanezca; mientras que el tónico es de adaptación lenta, manteniendo el potencial generador activo y codificando la intensidad del estímulo mediante la frecuencia de potenciales de acción. C) El receptor tónico solo genera potenciales de acción al inicio y al final del estímulo (fases), mientras que el fásico transmite la señal de manera ininterrumpida. D) Los receptores fásicos bloquean los canales de sodio inhibiendo de forma adaptativa las señales dolorosas en el asta posterior de la médula. Cuando colocamos a un paciente dentro del imán de un equipo de Resonancia Magnética Nuclear en presencia de un campo estático externo (B0), ¿qué ocurre inicialmente con los vectores de magnetización macroscópica longitudinal (Mz) y transversal (Mxy) de sus protones de hidrógeno?. A) Se genera una magnetización transversal neta (Mxy ≠ 0) porque los espines precesan de manera coherente (en fase), mientras que la longitudinal es nula. B) Los momentos magnéticos se orientan al azar de manera desordenada, anulando tanto Mz como Mxy para conservar la temperatura del sistema. C) Aparece una magnetización longitudinal neta no nula (Mz ≠ 0) debido al exceso de espines alineados a favor del campo en sentido paralelo (bajo nivel de energía); pero la magnetización transversal es nula (Mxy = 0) debido a que las precesiones de los protones están desfasadas (son incoherentes). D) Se induce una señal de decaimiento libre (FID) de carácter continuo que anula la fuerza de Larmor periférica. La frecuencia de precesión de Larmor es directamente proporcional al campo magnético aplicado (f = γ ⋅ B0). Sabiendo que para un protón de hidrógeno en un campo de 1 T su frecuencia de precesión es de 42.58 MHz, ¿qué frecuencia deberá tener el pulso de radiofrecuencia (RF) enviado para entrar en resonancia con los protones en un equipo médico de 3 Tesla?. A) 14.19 MHz. B) 42.58 MHz. C) 85.16 MHz. D) 127.74 MHz. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la apariencia (señal) de la grasa y el agua libre en las imágenes de resonancia magnética ponderadas en T1 y T2?. A) La grasa aparece oscura (hipointensa) tanto en imágenes T1 como en T2 debido a su alta concentración de fósforo. B) El tejido adiposo (grasa) aparece brillante (señal hiperintensa) en imágenes ponderadas en T1 y relativamente oscuro en T2; por el contrario, el agua libre y los líquidos aparecen oscuros en T1 y brillantes en T2. C) El agua libre aparece brillante en T1 porque su tiempo de relajación longitudinal es extremadamente corto (menor de 50 ms). D) La grasa se muestra brillante únicamente en T2 para resaltar de forma óptima procesos tumorales y edemas agudos. Desde el punto de vista bioeléctrico, el corazón se modela eléctricamente como un dipolo móvil caracterizado por su momento dipolar. ¿Cómo se clasifican y qué miden las derivaciones frontales DI, DII, DIII y aVR, aVL, aVF en un electrocardiograma (ECG) convencional?. A) Todas son derivaciones precordiales que miden el potencial absoluto en la superficie del tórax respecto al tobillo derecho. B) DI, DII y DIII son derivaciones bipolares de miembros que registran la diferencia de potencial entre dos electrodos; mientras que aVR, aVL y aVF son derivaciones unipolares ampliadas de miembros que miden el potencial de un miembro respecto a una referencia promedio cero. C) DI, DII y DIII miden la despolarización ventricular, mientras que las unipolares amplificadas registran de forma exclusiva la repolarización de las aurículas. D) Se sitúan en los miembros para actuar como una toma de tierra que neutralice la interferencia del campo magnético terrestre. Al analizar un electrocardiograma convencional (ECG) en bipedestación o reposo a través de la derivación II (DII), ¿con qué fenómeno celular y mecánico se corresponde el complejo QRS?. A) Con la repolarización ventricular que pone fin a la sístole del miocardio. B) Con la despolarización (activación) de la musculatura auricular, que precede a la contracción de las aurículas. C) Con el resultado combinado de la repolarización auricular y la despolarización de los ventrículos al comienzo de la contracción de los mismos. D) Con el potencial tardío residual de los músculos papilares ventriculares. Durante una exploración con electroencefalograma (EEG), un sujeto dormido muestra en un periodo corto ondas con picos de alta frecuencia (superiores a 13 Hz), similares al ritmo Beta de vigilia atenta, acompañadas de movimientos oculares rápidos y una profunda relajación muscular. ¿Cómo se denomina este estado y qué representa?. A) Ritmo Delta patológico, asociado a un desorden del sueño ligero. B) Sueño paradójico o REM, asociado habitualmente a la actividad onírica y a la fase de descanso más reparadora. C) Ritmo Alfa inducido por hiperventilación involuntaria. D) Crisis epiléptica psicomotora de tipo ausencias generalizadas. |





