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Examen bases

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Título del Test:
Examen bases

Descripción:
Examen BOFAL

Fecha de Creación: 2025/12/28

Categoría: Otros

Número Preguntas: 44

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¿Qué ocurre con la posición de la médula espinal a medida que una persona crece desde que es un embrión hasta la edad adulta?. La médula espinal se alarga al mismo ritmo que la columna vertebral, manteniendo su posición inicial. Se desplaza hacia abajo debido a la formación de la "cola de caballo". La médula se va quedando en niveles cada vez más altos dentro de la columna vertebral, porque la columna crece más rápido que el tejido nervioso.

En un corte sagital del cerebro, se ve una estructura muy importante llamada Cuerpo Calloso. ¿Cuál es la función principal de esta estructura?. Ser la vía principal para que los dos hemisferios cerebrales (derecho e izquierdo) puedan comunicarse y trabajar en conjunto. Controlar funciones básicas como el equilibrio y la amortiguación de los movimientos. Regular las funciones vitales y automáticas del cuerpo como la respiración y el ritmo cardíaco.

¿Cuál es la función principal del oído interno en el proceso de audición?. Transformar las vibraciones del sonido en señales eléctricas que el nervio auditivo puede enviar al cerebro. Transmitir las vibraciones del sonido desde el oído medio hasta la ventana oval. Envía la información auditiva al encéfalo a través del nervio auditivo, exactamente el nervio codear.

¿Cómo se organizan las frecuencias del sonido en la Corteza Auditiva, un fenómeno conocido como Representación Tonotópica?. Las frecuencias bajas se encuentran medialmente, mientras que las frecuencias altas se representan lateralmente. Las frecuencias bajas se encuentran lateralmente, mientras que las frecuencias altas se representan medialmente. Todas las frecuencias se procesan en el mismo punto de la corteza auditiva, sin una organización específica.

Cuando una persona presenta una lesión en el área de Wernicke, al hablar se caracteriza por…. No entender nada de lo que se le dice, expresarse poco o nada en absoluto y utilizar frases comunes. Presentar dificultades al seguir el habla rápida, malinterpretar sutilezas del lenguaje y necesitar tiempo adicional para entender los mensajes orales. Intercambiar o inventar sonidos y palabras al hablar, utilizar frases cortas y fragmentarias, y emplear solamente palabras sueltas al hablar.

¿Dónde se encuentra el área de Broca, encargada de la articulación del lenguaje?. En el lóbulo temporal, junto al área de Wernicke. En el lóbulo frontal, generalmente en el hemisferio izquierdo. En el lóbulo occipital, relacionado con la visión.

¿Qué se entiende por “plasticidad natural” del sistema nervioso?. La capacidad de las células nerviosas para reorganizar sus conexiones sinápticas como respuesta a cambios en sus aferencias o a procesos de envejecimiento. El proceso por el cual las neuronas reducen su actividad para ahorrar energía. La capacidad del cerebro para generar nuevas neuronas continuamente durante toda la vida.

¿Cuál de los siguientes procesos forma parte de la plasticidad natural?. Sustitución de sinapsis por “desgaste natural”. Eliminación total de sinapsis para mejorar la eficacia cognitiva. Aumento obligatorio del número de sinapsis con la edad.

Si una persona sufre una lesión cerebral, ¿qué efecto tiene el estar en un ambiente rico en estimulación (con actividades y ejercicios adecuados) en su recuperación?. Ralentiza la curación porque el cerebro necesita un reposo absoluto para regenerar células perdidas. Ayuda a que la recuperación sea más rápida, ya que el cerebro hace nuevas conexiones útiles alrededor de la zona dañada. Provoca un daño adicional si la estimulación es muy temprana, debido al concepto de vulnerabilidad.

¿Cuál es la principal razón por la que el “Sistema Nervioso Periférico” tenga una mayor capacidad para regenerarse después de una herida?. La curación en el SNP no está limitada por factores como la cicatrización interna que ocurre en el cerebro. El SNP tiene unas estructuras que funcionan como "túneles guía" (canales mielínicos) que ayudan a los nervios dañados a volver a crecer y encontrar su camino. El cerebro produce menos "alimento" para el crecimiento de nervios que el cuerpo, lo que frena la recuperación del SNC.

A pesar de las posibilidades de reorganización del SNC, la plasticidad está limitada por barreras que impiden el crecimiento de los axones. ¿Cuáles son los dos principales factores que actúan como límites para la regeneración del SNC?. La producción excesiva de neurotropinas y la baja densidad neuronal. La cicatrización glial y la ausencia del canal mielínico. La aparición de microglía inactiva y el aumento de la densidad neuronal.

¿Cuál es la principal función de la microglía reactiva en la zona del SNC inmediatamente después de que ocurre una lesión?. Limpia la zona de desechos celulares y resto de los axones y neuronas que han muerto. Sintetiza nuevas neuronas para reemplazar a las perdidas. Se encarga de crear la cicatriz glial, una barrera que detiene la extensión de la lesión.

Qué procesos ocurren tras sufrir una lesión neurológica en el Sistema Nervioso Central?. Las neuronas que han sobrevivido pueden modificar su estructura, creando nuevas ramificaciones para intentar recuperar la carga sináptica perdida. El sistema nervioso central reemplaza progresivamente las neuronas lesionadas por neuronas nuevas que restablecen las conexiones originales. Las neuronas conectadas con la zona lesionada mantienen su estructura, aunque recuden su actividad sin llegar a degenerarse.

¿Cómo influye la edad en la plasticidad postraumática del Sistema Nervioso Central?. La plasticidad postraumática es mayor en la infancia temprana, ya que el sistema nervioso inmaduro posee una capacidad natural más elevada para reorganizarse. La plasticidad postraumática es similar en todas las edades. La plasticidad postraumática es mayor en la edad adulta, ya que el sistema nervioso está desarrollado completamente y puede reorganizarse mejor.

¿Qué ocurre cuando, tras una lesión en el SNC, las neuronas supervivientes aumentan su actividad para compensar la pérdida de conexiones sinápticas?. Se genera un fenómeno de hiperexcitabilidad temporal que puede facilitar la reorganización y recuperación funcional. Se produce una sobreexcitación permanente que impide cualquier forma de reorganización funcional. Las neuronas dejan de responder a estímulos, provocando un bloqueo completo de la plasticidad.

Cuando la lesión en el SNC genera un área de “silencio funcional” alrededor de la zona dañada, ¿qué explica este fenómeno?. La inflamación inicial bloquea el aporte sanguíneo y provoca una desconexión temporal de las sinapsis intactas. Las neuronas afectadas entran en un estado de regeneración rápida, deteniendo toda comunicación sináptica. El tejido sano cercano se destruye automáticamente para evitar futuras lesiones.

¿Qué caracteriza principalmente a la plasticidad postraumática del sistema nervioso?. La capacidad del tejido lesionado de regenerarse completamente sin cambios funcionales. La reorganización de conexiones sinápticas y la activación de mecanismos compensatorios tras una lesión. El aumento automático del número de neuronas para reemplazar las dañadas.

¿Cuál de los siguientes procesos se menciona como parte de la respuesta del sistema nervioso tras un daño?. Formación de nuevas conexiones o refuerzo de circuitos alternativos para mantener funciones. Eliminación total de sinapsis para evitar actividad ineficaz. Detención completa de la actividad neuronal para evitar sobrecarga.

¿Qué provoca la diferencia de concentración de iones a ambos lados de la membrana neuronal?. La difusión simple. La permeabilidad selectiva de la membrana. El exceso de agua intracelular.

¿Qué ion es más abundante en el interior de la neurona en reposo?. Na+. K+. Cl–.

¿Qué ocurre durante la despolarización?. Entra Na+ al interior celular. Sale K+ de la célula. Entra Cl–.

¿Qué fase sigue inmediatamente después de la despolarización?. Reposo. Repolarización. Hiperpolarización.

¿Qué función tiene la bomba Na+/K+?. Destruir neurotransmisores. Restablecer las concentraciones de Na+ y K+. Mantener la permeabilidad selectiva.

¿Qué fuerza impulsa a los iones a distribuirse para igualar concentraciones?. Gradiente electrostático. Gradiente de concentración. Energía química.

Durante la hiperpolarización, la membrana: Se vuelve más negativa de lo normal. Vuelve al equilibrio. Se vuelve más positiva.

¿Cuál es el orden correcto de las fases del potencial de acción?. Reposo → Despolarización → Repolarización. Repolarización → Despolarización → Hiperpolarización. Despolarización → Reposo → Repolarización.

El impulso nervioso se transmite a lo largo del axón gracias a: La propagación del potencial de acción. El transporte activo de iones. La sinapsis eléctrica.

¿Qué sucede con el Na+ al final del potencial de acción?. Permanece dentro de la célula. Es expulsado por la bomba Na+/K+. Se transforma en K+.

¿Qué es la sinapsis?. Un contacto funcional entre dos células nerviosas. Un espacio donde se destruyen neurotransmisores. Una unión estructural entre neuronas.

¿Cómo se llama el espacio que separa las neuronas en la sinapsis?. Hendidura nuclear. Hendidura sináptica. Espacio dendrítico.

¿Qué estructura libera los neurotransmisores?. Vesículas sinápticas. Mitocondrias. Cisternas.

¿Qué tipo de sinapsis suele ser excitatoria?. Axo-somática. Axo-dendrítica. Axo-axónica.

¿Qué tipo de sinapsis se da entre una neurona y una fibra muscular?. Neuronal. Neuroefectora. Neuromuscular.

La función principal de la densidad postsináptica es: Producir energía. Captar neurotransmisores. Sintetizar proteínas estructurales.

¿Qué ocurre cuando el neurotransmisor llega a la membrana postsináptica?. Se destruye inmediatamente. Se activa la despolarización de la siguiente célula. Se abre la hendidura sináptica.

¿Qué elemento postsináptico caracteriza la sinapsis inhibitoria?. Axón. Soma. Dendrita.

¿Qué estructura recompone las vesículas a partir de productos de desecho?. Mitocondrias. Cisternas. Dendrita.

¿Qué afirmación es cierta sobre las sinapsis?. Son modificables por la experiencia (plasticidad sináptica). Transmiten siempre impulsos eléctricos. Permiten el paso bidireccional de información.

¿En qué lóbulo de la corteza cerebral se encuentra la corteza visual primaria?. Lóbulo occipital. Lóbulo frontal. Lóbulo temporal.

La corteza somatosensorial primaria se localiza en: Primera circunvolución postcentral, justo detrás de la cisura central. Circunvolución superior del lóbulo temporal. Área situada en la parte posterior del lóbulo occipital.

¿Cuál de las siguientes estructuras se observa en la cara basal del encéfalo?. Cuerpo calloso. Quiasma óptico. Circunvolución cingulada.

En un corte sagital medial del encéfalo, ¿qué estructura aparece como la principal vía de comunicación entre los dos hemisferios cerebrales?. Cintillas olfatorias. Cuerpo calloso. Protuberancia anular.

¿Cuál de las siguientes características distingue a la neurona del resto de las células del cuerpo?. Presencia de núcleo y mitocondrias. Ausencia de centríolos, lo que impide su división celular. Existencia de membrana plasmática.

¿Cuál de los siguientes tipos de neuronas se caracteriza por poseer múltiples dendritas y un solo axón, siendo las más abundantes del sistema nervioso?. Neuronas monopolares. Neuronas bipolares. Neuronas multipolares.

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