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TEST FA II - Osmorregulación

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Título del Test:
TEST FA II - Osmorregulación

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Ànim x3

Fecha de Creación: 2022/01/17

Categoría: Otros

Número Preguntas: 125

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Son uricotélicos la mayoría de: a) Teleósteos. b) Anfibios no adultos. c) Aves. d) Mamíferos. e) Elasmobranquios.

El equilibrio osmótico entre el medio intracelular y extracelular se alcanza: a) En ionorreguladores, con altas concentraciones de cationes inorgánicos. b) En ionorreguladores, con altas concentraciones de aniones inorgánicos. c) En los osmoconformistas ionoconformistas no se establece ese equilibrio. d) Con osmolitos orgánicos (aminoácidos libres, urea, TMAO…). e) En los osmoconformistas ionorreguladores no se establece este equilibrio.

Son típicas las nefronas yuxtamedulares con asas de Henle paralelas a túbulos colectores en: a) Mamíferos del desierto. b) Teleósteos. c) Aves. d) Reptiles. e) Anfibios.

Aumenta la tasa de filtrado glomerular (GFR): a) Reducción de la presión hidrostática glomerular. b) Vasoconstricción de la arteriola aferente. c) Vasodilatación de la arteriola eferente. d) Prostaglandinas y urodilatina. e) Adrenalina y noradrenalina.

En el túbulo proximal hay secreción neta de: a) Sodio. b) Aminoácidos. c) Protones. d) Glucosa. e) Bicarbonato y cloruros.

En la porción ascendente del asa de Henle NO hay reabsorción de: a) Sodio. b) Agua. c) Cloruro. d) Urea. e) Potasio.

La aldosterona en el túbulo distal aumenta la secreción de: a) Potasio y protones. b) Protones y sodio. c) Cloruro y sodio. d) Bicarbonato y protones. e) Calcio y sodio.

Las células accesorias o intercaladas de tipo A: a) Se activan con la alcalosis. b) Secretan bicarbonato y reabsorben cloruro. c) Secretan protones y reabsorben bicarbonato. d) Secretan sodio y reabsorben protones. e) La inhibición de la anhidrasa carbónica no modifica su capacidad secretora.

En los túbulos colectores la ADH estimula: a) La reabsorción de agua y urea. b) La reabsorción de urea y secreción de agua. c) La secreción de sodio y agua. d) La secreción de agua y urea. e) La dilución de intersticio y orina.

La angiotensina II: a) Es secretada por la mácula densa. b) Es un potente vasodilatador. c) Aumenta la reabsorción de potasio en el túbulo distal. d) Aumenta la reabsorción de sodio en el asa de Henle. e) Inhibe la secreción de ADH.

Tras una hemorragia NO aumenta: a) La secreción de ADH. b) La estimulación simpática. c) La secreción de péptido atrial natriurético. d) La activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. e) La activación del centro de la sed.

Durante la compensación de una ingesta elevada de sal (NaCl) hay: a) Activación del simpático. b) Activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. c) Inhibición del centro de la sed. d) Aumento de la secreción de péptido atrial natriurético. e) Inhibición de los barorreceptores arteriales.

Un individuo tiene un pH de 7.2 una Pa CO2 de 40 mm Hg y una [HCO3] sanguínea de 15 mM, tiene: a) Acidosis respiratoria. b) Acidosis metabólica. c) Alcalosis metabólica. d) Alcalosis respiratoria. e) Acidosis metabólica con compensación respiratoria.

La secreción en las glándulas de la sal de aves precisa de: a) Alta densidad y actividad de acuaporinas. b) Uniones estrechas impermeables a sodio. c) Actividad de la bomba Na+-K+-ATPasa. d) Hipoosmolaridad plasmática. e) Sistema de corriente cruzada flujo sanguíneo-flujo ductos glandulares.

Las branquias de un teleósteo dulceacuícola: a) Reabsorben sodio y calcio con consumo de ATP. b) Reabsorben bicarbonato y protones. c) Reabsorben bicarbonato y secretan cloruro. d) Tienen uniones estrechas muy permeables a agua. e) Tienen células de cloruro semejantes a las de las glándulas de la sal de aves.

Para la osmorregulación en el complejo criptonefridio de algunos insectos es fundamental: a) La secreción y excreción de urea. b) La secreción de sodio a cambio de potasio por la bomba Na+-K+-ATPasa. c) La secreción de potasio y cloruro a la luz rectal. d) La impermeabilidad al agua de la pared del recto. e) Flujos en contracorriente establecidos entre los componentes del complejo.

Señala la respuesta correcta: a) La calorimetría es un método indirecto de medición de la tasa metabólica. b) La tasa metabólica específica indica el metabolismo de un animal poiquilotermo en reposo y ayunas, a una temperatura dada. c) Los organismos endotermos no modifican su tasa metabólica con la edad. d) Podemos conocer la tasa metabólica basal de un ratón mediante un respirómetro. e) Todas las anteriores son ciertas.

Señala la cierta: a) Los teleósteos marinos osmorregulan para evitar la pérdida excesiva de sales y la ganancia de agua. b) Los animales con respiración acuática regulan fundamentalmente su osmolaridad a través de los tegumentos. c) Los elasmobranquios marinos tienen en su medio interno una alta concentración de urea y TMAO (óxído de trimetilamonio) que lo hace hiperosmolar respecto al medio marino. d) Los teleósteos dulceacuícolas tienen un medio interno hiposmolar con respecto al medio que les rodea. e) Son ciertas a y c.

El anión más abundante del medio extracelular de vertebrados es: a) Cloruro. b) Bicarbonato. c) Proteínas. d) Fosfato. e) Sulfato.

Respecto al riñón de mamíferos, es cierto que: a) Es un órgano osmorregulador eficaz en todos los vertebrados de vida terrestre. b) La mácula densa es una parte del aparato yuxtaglomerular. c) Las nefronas yuxtamedulares poseen asas de Henle cortas. d) En general, los túbulos de la nefrona están constítuídos por un epitelio y fibras musculares lisas que permiten su contracción. e) Son ciertas a y c.

Respecto al filtrado glomerular, es cierto que: a) Sólo está formado por agua e iones. b) Sólo presenta glucosa y aminoácidos si sus niveles plasmáticos son superiores a lo normal. c) Es hiperosmolar con respecto al plasma. d) Un aumento de la presión coloidosmótica plasmática disminuye la tasa de filtración. e) Son ciertas a y c.

En el túbulo proximal, es cierto que: a) Hay una gran reabsorción de aminoácidos gracias a un mecanismo dependiente de sodio. b) Hay una gran reabsorción de glucosa gracias a un mecanismo dependiente de sodio. c) La bomba sodio-potasio ATpasa favorece la reabsorción de sodio. d) La orina es isoosmolar respecto al plasma. e) Todas las anteriores son ciertas.

En el asa de Henle: a) Se reabsorbe únicamente potasio. b) Se secreta cloruro, bicarbonato y potasio. c) La permeabilidad al agua es alta sólo en la rama descendente. d) Hay secreción de sodio en la porción ascendente. e) En toda ella hay una gran reabsorción de sodio.

El túbulo distal: a) Participa en la regulación del pH. b) La bomba sodio-potasio ATPasa del lado apical (tubular) secreta sodio a la orina. c) Se localiza a nivel de la médula renal. d) Contiene una orina hiperosmolar. e) Son ciertas a y c.

En relación con la regulación hormonal de la función renal es cierto que: a) Un aumento del filtrado glomerular induce, en el aparato yuxtaglomerular, la secreción de angiotensina. b) La aldosterona induce la reabsorción de potasio y secreción de sodio en el túbulo distal. c) La ADH induce la reabsorción de agua en el túbulo colector. d) El péptido atrial natriurético tiende a reducir el volumen de orina definitiva. e) Son ciertas a y c.

Respecto de la glándula de la sal de aves y reptiles es cierto que: a) La formación de líquido de la glándula de la sal se realiza por un proceso de filtración. b) La glándula presenta una actividad secretora continua. c) La actividad secretora de la glándula de la sal está bajo control hormonal. d) La secreción producida es iso-osmótica con respecto al medio interno. e) Son ciertas a y c.

En referencia a la práctica de sinn¡lación de experimentos renales, una sustancia X que tiene un aclaramiento superior a cero pero inferior al de la inulina: a) No se filtra. b) Se filtra, pero ni se reabsorbe si se segrega. c) Se filtra y se reabsorbe parcialmente. d) Se filtra y se segrega. e) Se filtra y se reabsorbe totalmente.

En general, tienen un medio interno hiperosmolar respecto a su medio ambiente: a) Teleósteos marinos. b) Tortugas marinas. c) Anfibios. d) Crustáceos marinos. e) Invertebrados terrestres.

NO se utiliza para equilibrar la osmolaridad del líquido extracelular: a) Algunos aminoácidos. b) Urea. c) Acetato potásico/Amoniaco. d) Glicerol. e) Oxido de trimetilamina (TMAO).

El riñón de mamíferos es muy eficaz osmorregulando por: a) Tener asas de Henle cortas. b) Capacidad secretora del glomérulo. c) Disposición paralela de asas de Henle y conductos colectores. d) Secreción de agua en túbulo colector. e) Secreción de bicarbonato por el túbulo distal.

La orina es isoosmolar con el plasma en: a) Túbulo proximal. b) Rama descendente del asa de Henle. c) Rama ascendente del asa de Henle. d) Túbulo distal. e) Túbulo colector.

NO forma parte de una nefrona: a) Glomérulo renal. b) Túbulo proximal. c) Asa de Henle. d) Papila renal/Vasos rectos. e) Túbulo distal.

El filtrado glomerular: a) Es isoosmolar respecto al plasma. b) Resulta de un proceso de transporte activo. c) Es rico en proteínas, como la albúmina. d) Contiene sólo agua e iones. e) No es regulado por el simpático.

En el túbulo proximal: a) Se secreta bicarbonato. b) Se reabsorbe glucosa por cotransporte con sodio/ Se reabsorben aas por cotransporte con sodio. c) Se secreta urea. d) La PTH induce la secreción de calcio. e) Se reabsorbe ión amonio.

El grado de reabsorción de glucosa en la nefrona NO depende de: a) Tasa máxima de transporte de glucosa. b) Glucemia. c) Del gradiente de sodio creado por la bomba sodio-potasio ATPasa. d) Acción de la insulina en el túbulo. e) Cantidad de glucosa filtrada.

La rama ascendente del asa de Henle: a) Tiene alta permeabilidad al agua. b) Reabsorbe sodio. c) Secreta potasio. d) Reabsorbe glucosa. e) Secreta urea.

Las células principales del túbulo distal: a) Son muy sensibles a ADH. b) Secretan sodio y reabsorben potasio. c) Secretan sodio y reabsorben protones. d) Reabsorben sodio y protones. e) Reabsorben sodio y secretan potasio.

La renina es secretada: a) Si aumenta la filtración de sodio. b) Por las células de la mácula densa. c) Si disminuye el filtrado glomerular. d) Si aumenta la presión arterial. e) Si hay hipokaliemia.

La angiotensina II induce: a) Vasodilatación. b) Reabsorción de sodio en túbulo proximal. c) Secreción de sodio en el conducto colector. d) Reducción de niveles plasmáticos de aldosterona. e) Secreción de urodilatina.

El aumento del retorno venoso estimula la secreción de: a) Péptido atrial natriurético. b) Aldosterona. c) ADH. d) Angiotensina II. e) Adrenalina.

La ADH aumenta la: a) Diuresis. b) Natriuresis. c) Reabsorción de sodio. d) Reabsorción de urea. e) Osmolaridad plasmática.

El glomérulo renal NO está presente en todos los: a) Teleósteos marinos. b) Teleósteos dulceacuícolas. c) Anfibios. d) Reptiles. e) Aves.

Las branquias de los teleósteos marinos: a) Absorben sodio y cloruro del medio externo. b) Secretan sodio y cloruro al medio externo. c) La bomba Na+/K+ ATPasa está en la membrana apical de células de cloruro. d) Secretan calcio al medio externo. e) Secretan bicarbonato y absorben cloruro del medio externo.

La aclimatación de un teleósteo dulceacuícola que pasa al mar: a) Es regulada principalmente por el simpático. b) Es estimulada por el cortisol. c) Es estimulada por la reducción de la natremia. d) Conlleva la inhibición de la bomba Na+/K+ ATPasa. e) Induce la degeneración de las células de cloruro.

Las glándulas de la sal de aves marinas: a) Están siempre funcionando. b) Secretan sodio y agua principalmente. c) Se activan tras un aumento de osmolaridad plasmática. d) Secretan sodio y potasio en concentraciones similares. e) Sus células son semejantes a las del túbulo proximal de las nefronas.

Respecto a los órganos osmorreguladores de invertebrados: a) Siempre precisan de mecanismos de filtración y reabsorción. b) Siempre precisan de mecanismos de filtración y secreción. c) El laberinto de la glándula verde de crustáceos reabsorbe solutos. d) La orina de los crustáceos es siempre hiperosmolar. e) En cefalópodos no hay filtración renal.

La orina primaria de los túbulos de Malpighio se forma por secreción de: a) Potasio que arrastra agua. b) Sodio y reabsorción de potasio. c) Fosfatos que arrastran agua. d) Acido úrico que arrastra agua. e) Agua libre.

Los parches rectales de insectos: a) Filtran agua. b) Secretan potasio a la luz rectal. c) Reabsorben protones. d) Permiten la recuperación de agua a hemolinfa. e) Mantienen soluble el ácido úrico.

En general son amoniotélicos: a) Reptiles. b) Anfibios adultos. c) Aves. d) Teleósteos. e) Insectos.

Los animales uricotélicos tienen como desventaja que el ácido úrico: a) Requiere una elevada cantidad de agua para ser eliminado. b) Su eliminación conlleva coste energético. c) Es altamente tóxico. d) Tiene un alto efecto osmótico. e) Se elimina solo un N por cada molécula excretada.

Un individuo reduce voluntariamente su ventilación, tendrá: a) Acidosis respiratoria. b) Acidosis metabólica. c) Alcalosis metabólica. d) Alcalosis respiratoria. e) Su pH no se modificará.

Un individuo tiene un pH de 7.55 una Pa CO2 de 40 mm Hg y una [HCO3-] sanguínea de 35 mM, tiene: a) Acidosis respiratoria. b) Acidosis metabólica. c) Alcalosis metabólica. d) Alcalosis respiratoria. e) Su pH está en el rango normal.

Un ballenato tiene más dificultades para osmorregular que su madre por: a) Mayor superficie cutánea/volumen corporal. b) Menor depósito de grasa subcutánea. c) Asas de Henle más cortas. d) Riñón inmaduro. e) Todas son ciertas.

En una hemorragia, como mecanismos compensatorios cabe esperar: a) Aumento del filtrado glomerular. b) Inhibición de la secreción de ADH. c) Aumento de la secreción de aldosterona. d) Estimulación del parasimpático. e) Vasodilatación arterial.

Un individuo tiene una concentración de la molécula en plasma [X]plasma = 1mM, una [X]orina = 50 mM y un volumen de orina de UFR = 2 ml/min. Su aclaramiento renal de “X” será: a) 25 ml/min. b) 100 ml/min. c) 10 ml/min. d) 100 mM. e) 40 mM.

Si un soluto plasmático se filtra a nivel glomerular y no se reabsorbe ni se secreta a nivel de la nefrona, su aclaramiento renal me indicará el valor de: a) Filtración glomerular (GFR). b) Actividad osmorreguladora de la nefrona. c) Flujo plasmático renal (RPF). d) Volumen de orina emitido (UFR). e) Presión eficaz de filtración.

La hormona renina: a) Transforma la angiotensina en aldosterona. b) Se secreta por células del túbulo proximal. c) Produce directamente la liberación de hormona antidiurética en corteza suprarrenal. d) Produce directamente la liberación de aldosterona. e) Una reducción en el sodio filtrado estimula su secreción.

Es cierto que: a) El riñón de todos los teleosteos tiene unos glomérulos renales muy desarrollados. b) El riñón de los reptiles posee asas de Henle muy largas y desarrolladas. c) El riñón de los anfibios carece de glomérulos y cápsula renal. d) El riñón de las aves posee asas de Henle dispuestas perpendicularmente a los túbulos colectores. e) El riñón de los teleósteos dulceacuícolas no tiene glomérulos.

Sobre la glándula de la sal de aves es FALSO: a) La formación de líquido de la glándula de la sal no incluye procesos de filtración. b) La glándula está activa de forma continua. c) La actividad secretora de la glándula de la sal está bajo control hormonal. d) En general, media la secreción de sodio y cloruro. e) La secreción producida es hipertónica con respecto al medio interno.

Respecto a las glándulas de la sal: a) El péptido atrial natriurético estimula la actividad de la glándula de la sal. b) Existen en reptiles. c) Se activan cuando aumenta la osmolaridad del medio interno. d) Requiere gasto de energía. e) Todas son ciertas.

Respecto a las branquias de los teleósteos, es cierto que: a) Las branquias de los peces marinos poseen células pavimentosas que secretan sodio y cloruro. b) Las branquias de los peces marinos poseen células de cloruro que secretan sodio y cloruro. c) En peces dulceacuícolas las células de cloruro y accesorias son las responsables de la secreción de sodio y cloruro. d) En peces dulceacuícolas las células de cloruro y accesorias son las responsables de la reabsorción de bicarbonato y protones. e) En general, las branquias de los peces marinos son menos eficaces osmorregulando que sus riñones.

Respecto a la eliminación de compuestos nitrogenados: a) Las aves son siempre ureotélicas. b) Los reptiles son amoniotélicos. c) Los primates son los únicos mamíferos que son ureotélicos. d) Los teleósteos, en general, son amoniotélicos. e) Los renacuajos son uricotélicos.

La excreción fraccional de inulina: a) Es mayor de 1 porque se filtra y se secreta. b) Es igual a 1 porque se filtra libremente y no se reabsorbe ni se secreta. c) Es igual a cero porque no se filtra. d) Es menor que 1 porque se filtra y tiene reabsorción (neta) parcial.

Si la concentración plasmática de inulina es de 2 mg/ml, la concentración urinaria de inulina de 120 mg/ml y un flujo urinario de 2 ml/min, el filtrado glomerular es: a) 30 ml/min. b) 120 ml/min. c) 60 ml/min. d) 60 mg/ml.

Un aumento de flujo urinario con aumento paralelo de excreción de solutos se deberá a: a) Sobrecarga de volumen. b) Sobrecarga de volumen tratada con diuréticos. c) Reducción de la secreción de ADH. d) Aumento de la osmolaridad plasmática.

Una hipoventilación provoca: a) Una alcalosis respiratoria. b) Una acidosis respiratoria. c) Una acidosis metabólica. d) Una alcalosis metabólica.

Un humano tiene un pH de 7.6, una PaCO2 de 20 mm de Hg y una concentración de bicarbonato arterial de 18 mM por lo que tiene: a) Una acidosis respiratoria. b) Una acidosis metabólica. c) Una alcalosis respiratoria. d) Una alcalosis metabólica.

El asa de Henle de mamíferos contribuye a la osmorregulación: a) Principalmente en las nefronas corticales. b) Por el mecanismo de contracorriente establecido por el propio asa. c) Por la reabsorción de sodio en un su porción descendente. d) Por la reabsorción de agua en su porción ascendente. e) Por su disposición perpendicular a los túbulos colectores.

Son ureotélicos la mayoría de los: a) Teleósteos. b) Anfibios no adultos. c) Aves. d) Mamíferos. e) Reptiles.

En la luz rectal de los insectos aumenta la osmolaridad por: a) Secreción de potasio por las papilas rectales. b) Mecanismos contracorrientes entre recto-espacio perinéfrico-túbulo de Malpighio. c) El alto contenido de compuestos nitrogenados en forma de urea. d) La reabsorción de protones. e) La reabsorción activa de ión amonio y secreción de cloruro.

El grado de reabsorción de glucosa en la nefrona NO depende de: a) Tasa máxima de transporte de glucosa. b) Glucemia. c) Del gradiente de sodio creado por la bomba sodio-potasio ATPasa. d) La reabsorción de bicarbonato. e) Cantidad de glucosa filtrada.

La hormona ADH (vasopresina): a) Aumenta la reabsorción de urea en el túbulo colector. b) Aumenta la diuresis. c) Se secreta por incremento de la presión de arterial. d) Se inhibe su secreción en una hemorragia. e) Es un potente vasodilatador.

Un mamífero sufre acidosis respiratoria: a) Por aumento de secreción de bicarbonato en orina. b) Por metabolismo anaeróbico. c) Por vómitos de origen gástrico. d) Por hipoventilación. e) Si hay un pH arterial de 7.3, una Pa CO2 de 40 mm Hg y una [HCO3-] sanguínea de 17 mM.

Se produce orina primaria por filtración en: a) Cavidad pericárdica de cefalópodos. b) El canal nefridial de crustáceos. c) Los túbulos de Malpighio. d) Todos los invertebrados de circulación abierta. e) Los parches rectales.

Aumenta la natriuresis la: a) Aldosterona. b) Hiperkaliemia. c) Inhibición de los barorreceptores arteriales. d) Noradrenalina. e) Urodilatina.

El filtrado glomerular: a) Es isoosmolar respecto al plasma. b) Resulta de un proceso de transporte activo. c) Es rico en proteínas, como la albúmina. d) Contiene sólo agua e iones. e) Es hiperosmolar respecto al plasma.

Tiene un medio interno hipoosmolar respecto al medio que le rodea: a) Un molusco marino. b) Un elasmobranquio marino. c) Una rana. d) Un cetáceo. e) Un teleósteo dulceacuícola.

Las células de cloruro de teleósteos dulceacuícolas: a) Reabsorben protones a cambio de sodio. b) Secretan cloruro y sodio. c) Reabsorben cloruro y secretan bicarbonato. d) Tienen una gran actividad de cotransportador de sodio-cloruro potasio. e) Tienen gran actividad de la bomba Na-K ATP-asa en la membrana apical.

Las glándulas de sal de reptiles: a) Están siempre activas. b) Se activan por hiposmolaridad plasmática. c) No precisan de la actividad de la bomba Na/K ATP-asa. d) Secretan sodio y cloruro. e) Las uniones entre sus células epiteliales son impermeables al sodio.

En el túbulo proximal hay secreción neta de: a) Agua. b) Aminoácidos. c) Sodio. d) Cloruro. e) Protones.

La angiotensina II: a) Se forma por la acción de la renina sobre la angiotensina I. b) Inhibe secreción de ADH. c) Induce reabsorción de sodio. d) Se contrapone a los efectos de las catecolaminas a nivel renal. e) Tiene efectos semejantes al péptido atrial natriurético.

Las nefronas de la mayoría de los reptiles no poseen: a) Glomérulo. b) Túbulo proximal. c) Asa de Henle. d) Túbulo distal. e) Túbulo colector.

Si una molécula X tiene una excreción fraccional renal de 2: a) Se filtra y se reabsorb. b) Se filtra y se secreta. c) Sólo se filtra. d) Podría ser creatina. e) Podría ser glucosa.

Las células principales del túbulo distal: a) Secretan urea y agua. b) Secretan sodio a cambio de protones. c) Reabsorben urea y agua. d) Reabsorben sodio y secretan potasio. e) Reabsorben agua libre.

El filtrado glomerular de mamíferos aumenta por: a) Dopamina y prostaglandinas. b) El mecanismo de autorregulación miógena. c) Vasoconstricción de la arteriola aferente. d) Vasodilatación de la arteriola eferente. e) Estimulo simpático.

Los invertebrados marinos tienen: a) Líquido extracelular hiperosmolar respecto al medio externo. b) Líquido extracelular hiposomolar respecto al medio externo. c) La misma concentración de iones intracelular que el medio externo. d) Utilizan osmolitos orgánicos para equilibrar su osmolaridad intracelular. e) La misma concentración iónica extra e intracelular.

Un teleósteo dulceacuícola: a) Tiene un líquido extracelular (LEC) isoosmolar respeto al medio externo. b) Tiene un LEC hipoosmolar respecto al medio externo. c) Bebe agua y secreta el exceso de sodio y cloruro por riñón. d) No bebe agua y secreta el exceso de sodio y cloruro por riñón. e) No bebe agua y absorbe sodio y cloruro por branquias.

El riñón de mamíferos es muy eficaz osmorregulando por: a) Tener asas de Henle cortas. b) Capacidad secretora del glomérulo. c) Disposición paralela de asas de Henle y túbulos colectores. d) Secreción de agua en túbulo colector. e) Secreción de cloruro por el túbulo distal.

La vasoconstricción de la arteriola aferente glomerular produce: a) Aumento del flujo plasmático renal. b) Aumento de la presión eficaz de filtrado glomerular. c) Aumento del flujo por los vasos rectos. d) Reducción de la presión hidrostática glomerular. e) Aumento de la formación de orina primaria.

El grado de reabsorción de glucosa en la nefrona NO depende de: a) Tasa máxima de transporte de glucosa. b) Glucemia. c) Del gradiente de sodio creado por la bomba sodio-potasio ATPasa. d) Acción de la insulina en el túbulo. e) Cantidad de glucosa filtrada.

La excreción fraccional de una molécula que se filtra, se reabsorbe parcialmente y no se secreta será: a) 1. b) 0. c) 10. d) Mayor que 1. e) Entre 0 y 1.

La rama ascendente del asa de Henle: a) Tiene alta permeabilidad al agua. b) Reabsorbe sodio. c) Reduce la osmolaridad intersticial. d) Reabsorbe glucosa. e) Secreta urea.

Un aumento de angiotensina II reduce niveles de: a) Péptido atrial natriurético. b) Natremia. c) ADH. d) Adrenalina. e) Aldosterona.

La urodilatina: a) Aumenta la natriuresis. b) Aumenta la reabsorción de sodio. c) Se secreta por reducción de filtrado glomerular. d) Se secreta por terminales nerviosos glomerulares. e) Aumenta la volemia.

La aclimatación de un teleósteo dulceacuícola que pasa a agua marina: a) Es regulada principalmente por el simpático. b) Es estimulada por el cortisol. c) Es iniciada por la reducción de la natremia. d) Conlleva la inhibición de la bomba Na+/K+ ATPasa. e) Induce la degeneración de las células de cloruro.

Las glándulas de la sal de aves marinas: a) Funcionan continuamente. b) Secretan cloruro y sodio arrastrando agua. c) Se activan por hipotensión. d) Se activan por el parasimpático. e) Se inhiben por cortisol.

NO osmorregulan por mecanismo de filtración-reabsorción: a) Invertebrados con circulación abierta. b) El túbulo de Malpighio de insectos. c) La glándula verde de crustáceos. d) El riñón de moluscos bivalvos. e) El riñón de cefalópodos.

En la glándula verde de crustáceos, la orina es isoosmolar en: a) Vejiga y laberinto. b) Vejiga y canal nefridial. c) Vejiga y celomosaco. d) Laberinto y celomosaco. e) Laberinto y canal nefridial.

A lo largo de los túbulos de Malpighio hay secreción neta de: a) Potasio y compuestos nitrogenados. b) Sodio y glucosa. c) Potasio y aminoácidos. d) Sodio y bicarbonato. e) Agua libre.

Los parches rectales de insectos:: a) Filtran agua. b) Secretan potasio a la luz rectal. c) Reabsorben protones. d) Permiten la recuperación de agua a hemolinfa. e) Mantienen soluble el ácido úrico.

En general son amoniotélicos:: a) Reptiles. b) Anfibios adultos. c) Aves. d) Teleósteos. e) Insectos.

Los animales uricotélicos tienen como desventaja que el ácido úrico:: a) Requiere una elevada cantidad de agua para ser eliminado. b) Su eliminación conlleva coste energético. c) Es altamente tóxico. d) Tiene un alto efecto osmótico. e) Se elimina solo un N por cada molécula excretada.

Un ballenato tiene más dificultades para osmorregular que su madre por: a) Menor superficie cutánea/volumen corporal. b) Termorregulación más ajustada. c) Asas de Henle totalmente desarrolladas. d) Riñón inmaduro. e) Alimentación hiperosmolar.

En una hemorragia aumenta: a) Vasodilatación periférica. b) Hematocrito. c) Nivel plasmático de urea y creatinina. d) Aclaramiento plasmático renal. e) Extravasación de líquido en capilares sistémicos.

Si la concentración de inulina es de 1 mM en plasma y 25 mM en orina y el flujo urinario es de 2 ml/min: a) Hay un aclaramiento renal de 25 ml/min y una excreción fraccional de 1. b) Hay un aclaramiento renal de 25 mM y una excreción fraccional de 2. c) Hay una filtración glomerular de 50 ml/min y una excreción fraccional de 1. d) Hay una filtración glomerular de 50 mmol/min y la excreción fraccional no se puede determinar con los datos dados. e) Hay un aclaramiento renal de 12.5 mmol/min y la excreción fraccional no se puede determinar con los datos dados.

El riñón de mamíferos es eficaz osmorregulando por: a) Corpúsculos renales que reabsorben sodio. b) Asas de Henle dispuestas perpendicularmente a túbulos colectores. c) Flujo sanguíneo elevado y constante por la médula renal. d) Nefronas yuxtamedulares. e) Sistema de contracorriente entre túbulo proximal y vasos rectos.

La absorción de Na+ intestinal NO afecta la absorción de: a) Glucosa. b) Aminoácidos. c) Vitamina C. d) Hierro. e) Agua.

En el túbulo distal es cierto que: a) Las células accesorias tipo A secretan protones. b) Se produce la mayor parte de la reabsorción renal de aminoácidos. c) La aldosterona aumenta la reabsorción de potasio. d) Hay alta permeabilidad para la urea. e) La orina es siempre hiperosmolar respecto al plasma.

La secreción en las glándulas de la sal de aves precisa de: a) Alta densidad y actividad de acuaporinas. b) Uniones estrechas impermeables a sodio. c) Actividad de la bomba Na+-K+-ATPasa en la membrana lateral de las células ductales. d) Hipoosmolaridad plasmática. e) Sistema de co-corriente flujo sanguíneo-flujo ductos glandulares.

La eliminación de compuestos nitrogenados por los animales amoniotélicos: a) Tiene un alto coste energético por la formación de los compuestos. b) Tienen un alto coste energético en su eliminación. c) Su principal desventaja es el efecto osmótico que conlleva la eliminación. d) Su baja toxicidad conlleva una reducida pérdida de agua. e) Contribuye a eliminar exceso de protones.

En el túbulo proximal: a) Hay secreción neta de cloruro y potasio. b) Se reabsorbe glucosa. c) La orina es hiposmolar respecto al plasma. d) La PTH induce la secreción de calcio. e) La PTH induce la reabsorción de fosfato.

La aclimatación de un teleósteo dulceacuícola que pasa a agua marina:: a) Es regulada principalmente por el simpático. b) Es estimulada por el cortisol. c) Es iniciada por la reducción de la natremia. d) Conlleva la inhibición de la bomba Na+/K+ ATPasa. e) Induce la degeneración de las células de cloruro.

En el túbulo colector: a) Se reabsorbe toda la urea. b) La urodilatina estimula la secreción de sodio. c) La noradrenalina estimula la secreción de sodio. d) La orina se concentra por el péptido atrial natriurético. e) La orina es más diluida si el flujo por los vasos rectos es lento.

El riñón de los anfibios: a) Carece de glomérulos renales. b) Tiene asas de Henle bien desarrolladas. c) Emite orina hipoosmolar. d) Carece de túbulo proximal. e) El túbulo colector discurre en paralelo al resto de la nefrona.

En el asa de Henle: a) La rama ascendente permea agua. b) La rama descendente permea Cl-. c) La región medular es hiperosmolar respecto a la cortical. d) No hay permeabilidad a urea. e) En la rama ascendente hay secreción neta de Na+.

La ADH aumenta la volemia por: a) Diluir el intersticio medular. b) Estimular la secreción de péptido atrial natriurético. c) Aumentar la secreción de agua. d) Inhibir el centro de la sed. e) Aumentar la reabsorción de urea.

Los animales filtradores retienen sus nutrientes utilizando como accesorios: a) Rádula o microtinos. b) Neurotoxinas y bloqueantes de canales iónicos. c) Braquispinas, barbas o flagelos. d) Picos, lenguas o faringes protusibles. e) Hirudina y otros anticoagulantes.

La adrenalina/noradrenalina a nivel renal inducen: a) Secreción de sodio en el túbulo proximal. b) Inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona. c) Reducción del filtrado glomerular. d) Secreción de sodio en el túbulo colector. e) Aumento de la natriuresis.

¿Cuál de las siguientes no es una función del riñón de mamífero?. a) Secreción de renina. b) Compensación de acidosis respiratoria. c) Secreción de angiotensina. d) Control de volemia. e) Desaminación de aminoácidos.

En la nefrona de mamífero, la orina es isoosmolar con respecto al plasma en: a) Túbulo colector y túbulo distal final. b) Asa de Henle ascendente y túbulo distan inicial. c) Túbulo proximal y capsula glomerular. d) Túbulo proximal y asa de Henle descendente. e) Túbulo distal bajo la influencia de aldosterona.

En condiciones normales, en el túbulo proximal: a) Se reabsorbe el 80% de la glucosa filtrada. b) Los aminoácidos se reabsorben por un intercambio de protones. c) Solo participa en procesos de osmorregulación. d) La reabsorción de bicarbonato se favorece por la acción de la anhidrasa carbónica. e) La reabsorción de glucosa depende de la reabsorción de calcio.

La capacidad osmorreguladora del asa de Henle depende de: a) La acción de la aldosterona en la porción ascendente. b) La acción de la ADH en la porción descendente. c) La acción del péptido atrial natriurético (PAN) en la porción descendente. d) Su disposición perpendicular al túbulo colector. e) La longitud del asa y los mecanismos de contracorriente.

En el túbulo distal: a) Las células accesorias tipo A, secretan bicarbonato en caso de acidosis. b) Las células accesorias tipo A, secretan protones en caso de acidosis. c) Las células accesorias tipo B secretan bicarbonato en caso de acidosis. d) Hay reabsorción de sodio y secreción de protones por acción del PAN. e) Hay reabsorción de sodio y secreción de potasio por acción de la ADH.

Las células de cloruro de las branquias de teleósteos dulceacuícolas: a) Secretan cloruro gracias a un cotransportador Cl-/Na+/K+ basolateral. b) Secretan cloruro gracias a un canal de cloruro apical. c) Secretan cloruro gracias al intercambio CL+/HCO3- apical. d) Secretan sodio que permea por las uniones estrechas Cl+/HCO3- apical. e) Reabsorben calcio por canales apicales.

La glándula verde o de la antena: a) Osmorregula en insectos gracias a la alta reabsorción de K+. b) En ella, en el saco final se produce por filtrado una orina isoosmolar. c) Osmorregula, en crustáceos, gracias a procesos exclusivamente de secreción. d) Osmorregula, en moluscos, gracias a procesos exclusivamente de secreción. e) Osmorregula, en artrópodos, gracias exclusivamente a la filtración y secreción.

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