F2P4E2
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Título del Test:
![]() F2P4E2 Descripción: Fisiologia 2 |



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La presencia o ausencia de este elemento, determina si el riñón forma orina concentrada o diluida _________________. Aldosterona. Péptido natriurético auricular. Hormona antidiurética (ADH). Renina. Si se toma 1 litro de agua, cuál será el valor en ml/min de flujo/producción de orina _____________________. 2 mL/min. 4 mL/min. 10 mL/min. 6 mL/min. Osmolaridad del liquido tubular filtrado a nivel de los túbulos proximales ____________________. 100 mOsm/L. 200 mOsm/L. 300 mOsm/L. 500 mOsm/L. De la pregunta anterior, como es esa osmolaridad comparada con la sangre/plasma __________________________. Hipoosmótica. Isoosmótica (igual). Variable y depende de la ADH. Hiperosmótica. Como es la osmolaridad del filtrado tubular en el asa descendente de Henle comparada con la sangre/plasma ____________________. Hiperosmótica. Hipoosmótica. Isoosmótica. Constante en 300 mOsm/L. Cual es la osmolaridad del filtrado tubular cuando llega al segmento inicial del túbulo distal _____________. 50 mOsm/L. 100 mOsm/L. 200 mOsm/L. 300 mOsm/L. De la pregunta anterior, como es esa osmolaridad comparada con la sangre/plasma ____________________________. Igual que en el túbulo proximal. Isoosmótico. Hiperosmótico. Hipoosmótico. En número, que tanto es la osmolaridad de la pregunta 6 con respecto al de la sangre/plasma _________________. Un tercio (1/3). Igual. La mitad (1/2). El doble. Si no hay ADH, hasta cuanto puede llegar de osmolaridad en los túbulos colectores, el filtrado tubular _________________. 50 mOsm/L. 150 mOsm/L. 300 mOsm/L. 600 mOsm/L. En riñones sanos, sin importar la ADH, como es el liquido filtrado que deja el asa ascendente de Henle, ¿diluido o concentrado? ___________________. Concentrado. Isoosmótico. Diluido. Hiperosmótico. Cual es el porcentaje de las nefronas que son yuxtamedulares ________. 5%. 15%. 25%. 50%. En que zona de la nefrona se reabsorbe Na, K, Cl para iniciar con la concentración de la médula renal _______________________________. Túbulo proximal. Asa descendente de Henle. Túbulo colector. Porción gruesa del asa ascendente de Henle. Que otro elemento es necesario para aportar mas concentración a la médula _________________. Creatinina. Glucosa. Urea. Bicarbonato. Desde donde se reabsorbe la respuesta de la pregunta anterior _______________________________. Túbulo proximal. Asa descendente de Henle. Asa ascendente de Henle. Conductos colectores. En donde se secreta nuevamente al filtrado tubular. Túbulo proximal. Asa fina de Henle (porción descendente). Asa gruesa ascendente de Henle. Túbulo distal. Este elemento contribuye en un 40 a 50% de la osmolaridad del intersticio medular renal al formar orina concentrada _______________________. Sodio. Potasio. Cloro. Urea. La urea se transporta de forma pasiva o facilitada por el siguiente transportador ____________________. NKCC2. ENaC. ROMK. UT-A1 / UT-A3. La respuesta de la pregunta anterior es activada por __________________. Aldosterona. Péptido natriurético auricular. Angiotensina II. ADH. La urea es un producto de degradación de: ______________________. Proteínas. Ácidos nucleicos. Carbohidratos. Lípidos. Gracias a que transportador sucede el hecho descrito en la pregunta 15 ______________________. UT-A1. UT-A2. UT-A3. UT-B. La difusión en la reabsorción de agua en el túbulo proximal es por el canal _____________________________. Acuaporina-2. Acuaporina-3. Acuaporina-1. Acuaporina-4. Diga 1 de las 2 estructuras del AV3V que carecen de barrera hematoencefálica ___________________________________. Núcleo supraóptico. Órgano subfornical. Hipocampo. Núcleo arcuato. La secreción de ADH es más sensible a que elemento para su secreción ______________________. Presión arterial. Volumen sanguíneo. Temperatura corporal. Osmolaridad. La reducción de PA aumenta la respuesta de la ADH al aumento de la ______________________. Osmolaridad. pH. Temperatura. Glucemia. La ADH puede aumentar cuantas veces más, tras el vómito ____________________. 10 veces. 30 veces. 50 veces. 100 veces. Valor normal del potasio LEC ______________. 3.0 mEq/L. 5.5 mEq/L. 4.2 mEq/L. 2.2 mEq/L. 98% del potasio se encuentra en _________________________. Plasma. Líquido intersticial. Interior de las células (intracelular). Hueso. La primera línea de defensa en los cambios de potasio es pasarlo de la sangre a __________________. El LEC. El hueso. La orina. Las células (compartimiento intracelular). La falta de insulina provoca una ¿hiper o hipo potasemia? _________________________________. Hipopotasemia. Hiperpotasemia. Normopotasemia. No afecta los niveles de potasio. Síndrome de Conn ocasionará ¿hiper o hipo potasemia? ________________________________. Hiperpotasemia. Hipopotasemia. Normopotasemia. No modifica los niveles de potasio. Enfermedad de Addison ocasionará ¿hiper o hipo potasemia? _______________________________. Hipopotasemia. Hiperpotasemia. Normopotasemia. No altera los niveles de potasio. El uso de propanolol ocasionará ¿hiper o hipo potasemia? _________________________________. Hipopotasemia. Hiperpotasemia. Normopotasemia. No afecta el potasio sérico. Acidosis ocasionará ¿hiper o hipo potasemia? ________________________________. Hipopotasemia. Hiperpotasemia. Normopotasemia. No modifica el potasio sérico. Lisis celular ocasionará ¿hiper o hipo potasemia? _________________________________. Hipopotasemia. Hiperpotasemia. Normopotasemia. Disminución del potasio urinario. Como se llaman las células que secretan potasio en su zona más importante de regulación de la excreción ______________________________. Células principales. Células yuxtaglomerulares. Células intercaladas tipo B. Células intercaladas tipo A. Diga uno de los 2 canales de las células de la pregunta 35 para secretar potasio ______________. ENaC. ROMK. CFTR. NKCC2. Cual célula intercalada participa en evitar una hipopotasemia __________. Célula intercalada tipo A. Célula intercalada tipo B. Célula principal. Célula mesangial. Cual célula intercalada participa en lo contrario a la pregunta 37 _________. Célula intercalada tipo A. Célula intercalada tipo B. Célula principal. Célula yuxtaglomerular. De 100 mEq/día de ingesta de K, cuanto porcentaje sale en heces _______. 2%. 8%. 15%. 25%. Esta hormona estimula la secreción renal de potasio ______________________________. ADH. Cortisol. Péptido natriurético auricular. Aldosterona. Como se llaman los sensores que detectan calcio en las células paratiroideas (diga sus siglas) ___________. RVD. RCT. RSC. RDC. Si hay mucho calcio, las células paratiroideas disminuirán la secreción de que hormona ___________. Calcitonina. Vitamina D. PTH. Aldosterona. En donde se almacena todo el calcio, magnesio y fosfatos ________________. Huesos. Músculo. Hígado. Riñones. Que ion se ve disminuido si hay mucha PTH sérica ________________________. Calcio. Magnesio. Sodio. Fosfato. Además de la PTH, que otro elemento puede estimular la reabsorción de calcio en la rama gruesa ascendente de Henle ________________________________. Aldosterona. ADH. Vitamina D (calcitriol). Péptido natriurético auricular. Si hay poca PTH se reducirá la __________________________. Secreción de calcio. Filtración de calcio. Excreción de calcio. Reabsorción de calcio. La acidosis metabólica aumenta o disminuye el calcio sérico ______________________. Disminuye. No cambia. Depende del fósforo. Aumenta. Principal zona en la nefrona, para la reabsorción del calcio _______________________. Rama ascendente gruesa de Henle. Túbulo distal. Conducto colector. Túbulo proximal (TP). Principal zona en la nefrona, para la reabsorción del magnesio _______________________. Túbulo proximal. Túbulo distal. Conducto colector. Asa de Henle. Principal zona en la nefrona, para la reabsorción del fosfato _______________________. Rama ascendente gruesa de Henle. Túbulo distal. Conducto colector. Túbulo proximal (TP). |





