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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEFISIOLOGÍA CAFYD

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Título del test:
FISIOLOGÍA CAFYD

Descripción:
Preguntas test fisiología

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
22/10/2019

Categoría:
Deportes

Número preguntas: 166
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Temario:
La fisiología Estudia la descripción de las funciones de los organismos Estudia la regulación a la que se ven sometidas las funciones del organismo Estudia las relaciones entre los distintos sistemas y órganos Estudia la integración y comprensión de las funciones del organismo Todas las anteriores son correctas.
Los siguientes comportamientos o líquidos forman parte del medio interno excepto uno Espacio pleural Plasma sanguíneo Luz intestinal Líquido cefalorraquídeo Espacio intersticial.
Las membranas biológicas No contienen esteroles Son asimétricas Siempre están en estado fluido, independientemente de la temperatura Son atravesadas por proteínas extrínsecas gracias a la estructura β que estas poseen Los lípidos se mueven en ellas, pero no las proteínas.
El componente lipídico más abundante en la membrana plasmática es del tipo denominado Esteroles Fosfolípidos Esfingolípidos Glicolípidos Colesterol.
¿Cuál de las siguientes NO es una característica funcional del transporte activo secundario? Ocurre en contra de un gradiente electro-químico Es un tipo de transporte medido por proteínas Inespecífico Saturable Consume energía.
Sobre el concepto de Osmolaridad y tonicidad, que afirmación no es correcta Hiposmótica: menor concentración de la solución Isosmóticas: igual concentración a ambos lados de la membrana Hipotónica: flujo neto de agua hacia el exterior Hiperosmótica: mayor concentración de la solución Hipertónica: flujo neto de agua hacia el exterior.
El potencial de equilibrio de un ión se calcula mediante la fórmula de Goldman M. Meneten La ley de Fick Nerst Ley de Ohm.
El potencial de membrana en reposo de una neurona Coincide con el potencial de equilibrio de K+ Es un potencial de difusión de Cl- Se calcula aplicando la ecuación de Nerst Es consecuencia de los gradientes de concentraciones iónicas a través de su membrana Depende únicamente del gradiente eléctrico del Ca++.
Respecto a las propiedades generales de los potenciales de acción, solo una de las siguientes es falsa: Se produce una inervación del potencial de membrana de la célula excitable Se trata de una respuesta autorregenerativa irreversible Durante el potencial de acción la célula se vuelve refractaria a producir una nueva respuesta Su amplitud varía en función de la intensidad del estímulo que lo genera Inmediatamente después del potencial de acción, la célula no es capaz de generar una nueva respuesta.
La fase de hiperpolarización del potencial de acción se debe a Mantenimiento de la apertura de canales para Cl Mantenimiento de la apertura de canales para Na+ Cierre de canales para K+ Mantenimiento de la apertura de canales para K+ Cierre de canales para Na+.
Respecto a las características que presentan las neuronas El soma es el centro metabólico de la célula Las dendritas son la principal área receptora de información procedente de otras neuronas El segmento del axón más próximo al soma se denomina botón terminal En ellas los orgánulos somáticos solo se transportan en sentido retrógrado El cono axónico es dónde se generan los potenciales de acción electrónicos.
Producen líquido cefalorraquídeo junto con los plexos coroideos Los astrocitos Las células ependimarias Los oligodendrocitos Las células de Schawann La microglía.
La velocidad de propagación del potencial de acción aumenta Al disminuir el diámetro del axón En los axones amielínicos Al aumentar la longitud del axón Al aumentar el diámetro del axón Al aumentar el espesor de la membrana y disminuir el diámetro del axón.
Producen la vaina de mielina de los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico, rodeando a un único axón Las propias neuronas Los oligodendrocitos Los astrocitos Las células de Schawann La microglia.
En la sinápsis química Dos células se comunican mediante uniones gap La neurona presináptica convierte la señal química en eléctrica No existe un retraso sináptico y es tan lenta como la eléctrica La neurona postsináptica convierte una señal eléctrica en química La entrada de Ca++ desencaden la exocitosis del neurotransmisor.
Respecto a la integración sináptica, que afirmación no es correcta Facilitación sináptica dependiente de Ca++ Sumación espacial depende de la constante del espacio Sumación temporal dependen de la constante del espacio Potenciación postetánica Inhibición presináptica.
Un potencial postsináptico excitador (PPE) es: Se genera independientemente de la unión de neurotransmisores a receptores de la membrana postsináptica Una respuesta activa y constante Un potencial despolarizante Se asocia con corrientes de salida a través de los canales sinápticos Tiene siempre suficiente amplitud para generar un potencial de acción en la membrana postsináptica.
Un mismo neurotransmisor puede geenrar una respuesta excitadora o inhibidora dependiendo de Que sea liberada por un potencial postsináptico inhibidor o un potencial postsináptico excitador Que intervenga en sinapsis químicas o eléctricas El tipo de receptor sobre el que actúa Que intervenga en sinapsis axodendríticas o axoaxónicas De la cantidad que libera cada cuanto.
¿Cuál de las siguientes estructuras del sistema nervioso central fundamental en el control de equilibrio? Tubérculos cuadrigéminos Los ganglios de la base Núcleos vestibulares Núcleos reticulares Núcleo rojo.
El reflejo miotáctico o de estiramiento Está ausente en los músculos flexores Se activa solo durante la contracción muscular voluntaria No es operativo durante la actividad muscular involuntaria El receptor sensorial es el órgano tendinoso de Golgi Se activa por incremento de la longitud del músculo.
¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el órgano tendinoso de Golgi es correcto? Se dispone en paralelo con las fibras extrafusales del músculo esquelético Constituye el receptor sensitivo del reflejo miotáctico Posee inervación sensorial mediante fibras sensitivas tipo lb Las fibras aferentes 1ª activan motoneuronas α Está compuesto fundamentalmente por fibras musculares de trabajo.
En relación al sistema nervioso vegetativo una de las siguientes afirmaciones es falsa El neurotransmisor liberado por las neuronas parasimpáticas posganglionares es acetilcolina El neurotransmisor en las fibras simpáticas preganglionares es siempre la adrenalina Las neuronas parasimpáticas posganglionares tienen un recorrido corto Es el responsable de las respuestas inmediatas de adaptación al medio La acetilcolina liberada por las neuronas preganglionares se une a receptores colinérgicos nicotínicos.
La relajación de la fibra muscular se asocia a: La inhibición de la creatin-fosfokinasa (CPK) muscular La disociación rápida de los filamentos finos en dímeros de miosina El desacoplamiento de los túbulos T de la superficie de la membrana plasmática La reducción de la concentración de Ca++ por recaptura en el retículo sarcoplasmático La hidrólisis del ATP unido a las cabezas de miosina.
En el sistema nervioso autónomo ¿Cuál de los siguientes no es correcto? El sistema simpático aumenta la actividad muscular La división del SNA el simpático se restringe a la zona dorso-lumbar El receptor para acetilcolina sobre el que actúa las neuronas posganglionares simpáticas es el receptor nicotínico Las neuronas preganglionares simpáticas son ``rápidas´´ El SNA no forma parte del sistema motor somático.
La troponina de los miofilamentos finos Es una proteína monomérica Por medio de su subunidad C es capaz de fijar iones de calcio Tiene una subunidad inhibitoria de la actividad ATPasa Dispone de lugares activos para la unión de las cabezas de miosina Presenta actividad ATPasa.
Durante la contracción del músculo esquelético, en los sarcómeros La banda A es más pequeña La banda I es mayor La banda H disminuye Los discos Z se separan El tamaño total del sarcómero aumenta.
En el acoplamiento excitación-contracción Interviene un mensajero intracelular, la troponina, entre las membranas de los túbulos T y los sistemas terminales del retículo sarcoplásmico El potencial de acción de la membrana de la fibra muscular se transmite a la membrana de los sistemas terminales del retículo sarcoplásmico La noradrenalina provoca la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, actuando directamente sobre canales de Calcio Es fundamental la liberación de K+ almacenado en el retículo sarcoplásmico Ninguna de las anteriores es correcta.
En relación a la contracción muscular isotónica, una de las siguientes afirmaciones es errónea Se inicia cuándo la tensión se iguala a la carga No hay acortamientomucular externo Existe acortamiento en los sarcómeros Se genera tensión en los tendones Se estiran los elementos elásticos en paralelo.
La fuerza de contracción depende De la frecuencia de estimulación Del número de fibras musculares activas De la velocidad de acortamiento del músculo De la longitud inicial del músculo en reposo Todas las anteriores son correctas.
La definición más correcta de medio interno es Medio ambiente constante que incluye todo lo que queda debajo de la piel de los animales Espacio líder en condiciones constantes con el que están en contacto todas las leyes que permiten el desarrollo adecuado de las funciones celulares El conjunto de líquido orgánico formado por la sangre y el líquido extracelular Un espacio constituído por el líquido extracelular. el líquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, el líquido pleural y el líquido periardio El liquido intracelular de condiciones constantes que permite el desarrollo adecuado de las funciones celulares.
El porcentaje de agua corporal en relación con la masa magra es Mayor en niños que adultos Es mayor en adultos Es igual para niños y adultos Es diferente según el sexo y edad Depende del estado nutricional delgado, normal u obeso.
En las membranas biolóse puede afirmar que La eliminación de las proteínas integrales de membrana no afectan a su funcionalidad. El transporte pasivo requiere ATP La difusión facilitada no utiliza un transportador Son asimétricas La composición en líquidos no afecta a su fluidez.
El transporte a través de membranas biológicas puede afirmar que Siempre consumen ATP Puede generar una diferencia de potencial a ambos lados de la membrana Solo ocurren en las membranas plasmáticas Nunca es posible para iones Nunca se da por difusión libre.
En la difusión pasiva particularizada mediante la Ley de Fick, ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto? Es dependiente del coeficiente líquido agua (De la molécula que atraviese) Es dependiente de la concentración a ambos lados de la membrana Es independiente de la temperatura Es eficaz a distancias muy cortas < (100 u.m) Es diretamente proporcional al ácido de intercambio.
El potencial de membrana en reposo de una neurona Coincide con el equilibrio de K+ Es un potencial de difusión de Cl Se calcula aplicando la ecuación de Nernst Es consecuencia de los gradientes de concentraciones iónicos a través de su membrana. Depende únicamente del gradiente electrónico del Ca2+.
Respecto a las propiedades generales de los potenciales de acción, sólo una de las siguientes es falsa Se produce una inversión del potencial de membrana de la célula excitable Se trata de una respuesta autorregenerativa irreversible Durante el potencial de acción la célula se vuelve refractaria a producir una nueva respuesta Su amplitud varía en función de la intensidad del estímulo que lo genera Inmediatamente después del potencial de acción, la célula no es capaz de generar una nueva respuesta.
La fase de hiperpolarización del potencial de acción se debe a: Apertura de canales para Cl- Apertura de canales para Na+ Cierre de canales para K+ Mantenimiento de la apertura de canales para K+ Cierre de canales para Na+.
Producen la vaina de mielina de los axones de las neuronas del sistema nervioso central Las propias neuronas Los oligodendrocitos Los astrocitos La microglía Las células de Schwann.
Respecto a las características que presentan las neuronas Las dendritas son el centro metabólico fundamental de la célula El axón es el principal área receptora de información procedente de otras neuronas. El segmento del axón más próximo al soma se denomina botón terminal El cono axónico es dónde se generan los potenciales electrotónicos En ellas algunos orgánulos somáticos pueden ser transportados mediante la quinesina al terminal axónico.
Bajo que circunstancia sería la conducción más veloz, es decir más óptima, del potencial de acción por el axón Por un axón grueso y desprovisto de mielina Por un axón grueso y recubierto lo máximo posible de oligodendroglía Por un axón grueso cubierto de microglía Por un axón fino cubierto de mielina Ninguna de las anteriores es correcta.
La sinápsis química Transmite con decremento eléctrico Resulta poco eficaz Es más rápida que la sinápsis eléctrica Es bidireccional Transmite con retraso sináptico.
Un potencial postsináptico Produce siempre un potencial de acción en la neurona postsináptica I Es una respuesta graduada en amplitud Es independiente de la cantidad de neurotransmisor liberado Es siempre de tipo estimulatorio Todas son falsas.
Sobre la homeostasia que definición es más correcta El estado de constancia de las condiciones del medio interno de los organismos pluricelulares Un conjunto de mecanismos que poseen los organismos para impedir la extravasación de sangre del compartimento vascular La capacidad de los seres vivos pluricelulares de mantener la constancia del medio interno Los organismos pluricelulares cuando modifican las condiciones de los parámetros vitales para adaptarse al medio externo se dice que están en homeostasia Entorno líquido de condiciones constantes.
Las membranas biológicas No contienen esteroles Son asimétricas Siempre están en estado fluido, independientemente de la temperatura Son atravesadas por proteínas extrínsecas gracias a las estructuras β que estas poseen Los lípidos se mueven en ellas, pero no las proteínas.
El porcentaje de agua corporal en relación con la masa magra es Mayor en niños Es mayor en adultos Es igual para todos niños y adultos Es diferente según el sexo y la edad Depende del estado nutricional delgado, normal u obeso.
¿Cuál de las siguientes no es una característica funcional de transporte activo secundario? Ocurre en contra de un gradiente electro-químico Es un tipo de transporte mediado por proteínas Saturable Consume energía Inespecífico.
En la difusión pasiva particularizada mediante la Ley de Fick ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto? Es dependiente del coeficiente lípido/agua (de la molécula que atraviese) Es dependiente de la concentración a ambos lados de la membrana Es independiente de la temperatura Es eficaz a distancias muy cortas < (100 um) Es directamente proporcional al área de intercambio.
Sobre el potencial de reposo de una célula es cierto que Se determina por la ecuación de Goldman Sólo depende del gradiente de concentraciones de K+ Sólo depende de la permeabilidad relativa de la membrana al Na+ Ninguna de las anteriores Todas las anteriores.
Un potencial de acción Es una respuesta graduada en el tiempo Depende de la intensidad y duración del estímulo que lo produce Es una respuesta celular activa que implica la superación de un valor umbral Se produce siempre que hay un potencial local Aparece como consecuencia de estímulo hiperpolarizante.
Los canales iónicos cuya apertura provoca la fase de despolarización del potencial de acción son: Canales de Na+ sensibles al voltaje Bomba de Ca++ Canales no regulables Canales dependientes de K+ Canales activados por la unión de un neurotransmisor.
Producen la vaina de mielina de los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico rodeando a un único axón Las propias neuronas Los oligodendrocitos Los astrocitos La microglía Las células Schwann.
Respecto a las características que presentan las neuronas Las dendritas son el centro metabólico fundamental de la célula El axón es el principal área receptora de información procedente de otras neuronas El segmento del axón más próximo al soma se denomina botón terminal En ella algunos orgánulos somáticos pueden ser transportados al terminal axónico El cono axónico es dónde se generan los potenciales electrotónicos.
La velocidad de propagación del potencial de acción aumenta En los axones amielínicos Al disminuir el diámetro de la fibra En la conducción continua Con la mielinización Al aumentar la longitud de fibra.
En la sinapsis química Dos células se comunican mediante uniones gap Los potenciales se transmiten más rapidamente que en la eléctrica La neurona presináptica convierte una señal eléctrica en química La neurona postsináptica convierte una señal eléctrica en química Se asocia con corrientes de salida a través de los canales sinápticos.
Si el almacenamiento de un neurotransmisor es vesicular, su liberación es Calcio-independiente Por exocitosis Dependiente de calcio intracelular A través de la membrana celular Sodio-dependiente.
Un potencial postsináptico excitador (PPE) es: Se genera independientemente de la unión de neurotransmisores a receptores de la membrana postsináptica Un potencial hiperpolarizante Tiene siempre suficiente amplitud para generar un potencial de acción en la membrana postsináptica Produce una despolarización de la membrana postsináptica Se asocia con corrientes de salida a través de los canales sinápticos.
El tálamo y el hipotálamo constituyen El mesencéfalo El diencéfalo La formación reticular La protuberancia El prosencéfalo.
En el lóbulo occipital se localiza la corteza Visual Olfatoria Auditiva Sensitiva primaria Somática.
Los receptores sensoriales Responden sólo a estímulos mecánicos Responden al aumento de la intensidad del estímulo con un aumento de amplitud del potencial de acción Son siempre neuronas Solo se localizan en la epidermis Responden con un cambio de potencial de membrana.
Los potenciales receptores son Potenciales locales que generan potenciales de acción en la propia célula sensorial en que se producen Respuestas eléctricas locales que dependen de la intensidad y duración del estímulo que los produce Un tipo de potencial de acción Potenciales despolarizantes siempre Señales eléctricas que se transmiten sin decremento.
Los receptores de adaptación lenta Son los fásicos Transmiten impulsos al sistema nervioso central mientras siga presente el estímulo Son siempre neuronas Son células gliales Sólo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo.
De las siguientes tipos de información básica de los sistemas sensoriales cual está mal codificada Modalidad sensorial depende de la adaptación sensorial Intensidad se codifica mediante código de frecuencia Intensidad se codifica mediante código de población Duración puede ser codificada mediante respuestas físicas o tónicas Localización depende del campo receptor.
Todos los siguientes son mecanoreceptores de adaptación rápida, excepto uno Corpúsculo de Meissner Corpúsculo de Krause Corpúsculo de Paccini Receptor del folículo piloso Corpúsculo de Ruffini.
Los nociceptores El estímulo adecuado es una forma específica de energía Se sensibilizan para estímulos mantenidos Se adaptan rápidamente Tienen un umbral de descarga bajo Son neuronas encapsuladas.
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta El dolor patológico se correlacciona con el daño tisular El dolor somático puede ser visceral o referido Las vías para el dolor son las mismas que para el tacto porque proceden de las mismas terminaciones nerviosas libres Los nociceptores son receptores sensoriales que responden a estímulos muy distintos de distintas formas de enrgía El dolor visceral suele estar bien localizado.
La principal vía nerviosa sensitiva encargada de transmitir al sistema nervioso central las sensaciones de tacto y presión es Vía lemniscal Tracto espino-talámico Vía piramidal Haz rubroespinal Haz vestíbulo-espinal.
En el sistema somatosensorial Cada neurona de los núcleos de las columnas dorsales responde a todas las modalidades de sensación somática, como son el tacto y la vibración La sensibilidad termo-algésica es recogida por la vía extralemniscal Las áreas del cortex encargadas del análisis de la sensibilidad de distintas regiones del cuerpo son iguales Las neuronas sensitivas ascienden por los cordones anteriores de la médula espinal Todas son verdaderas.
La vía lemniscal de la sensibilidad somática Establece una sinapsis en el tronco encefálico antes de cruzar la línea media del cuerpo Es una vía directa entre la médula espinal y el tálamo No pasa por el tálamo porque sigue el lemnisco medio Termina en áreas asociativas de la corteza motora Decusa a nivel de la médula espinal.
El tronco encefálico no controla La postura La deglución La circulación sanguínea El equilibrio La comparación del movimiento en ejecución con el planificado.
El tracto corticoespinal es esencial para Sensibilidad termoalgésica Sensibilidad propioceptiva El movimiento voluntario El movimiento involuntario La cinestesia.
El concepto de homúnculo motor se asocia con: La corteza motora primaria La corteza parietal La corteza suplementaria El tálamo La corteza premotora.
¿Cuál de las siguientes regiones del SNC recibe información directa de la médula espinal, aloja núcleos del SNP y controla actos motores reflejos? El tronco del encéfalo El cerebelo El diencéfalo Los ganglios de la base La corteza cerebral.
¿De los siguientes componentes del sistema nervioso central cuál no ejerce un papel en la coordinación de la actividad motora? Cerebelo Ganglios basales Medula espinal Vía extralemniscal Vía piramidal.
De las siguientes cual no es una función del cerebelo Permite el automatismo de movimientos complejos repetitivos (deambular, correr, pedalear, nadar) Permite el ajuste fino y el control de la secuencia de ejecución del movimiento complejo Cronómetro del movimiento Inicio del movimiento Permite la coordinción de las extremidades.
Todas las siguientes, excepto una son consideradas vías extrapiramidales Vía rubroespinal Via tectoespinal Via corticoespinal Haz vestibuloespinal Haz pontocerebeloso.
Sólo uno de los siguientes reflejos posee un arco reflejo disináptico (2 relevos sinápticos) Reflejo miotáctico inverso Reflejo de estiramiento Reflejo de extensión cruzada Reflejo flexor o de retirada Reflejo miotáctico.
¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el órgano tendinoso de Golgi es correcto? Se dispone en paralelo con las fibras exttrafusales del músculo esquelético Constituye el receptor sensitivo del reflejo miotáctico inverso Posee inervación sensorial mediante fibras sensitivas Ia Las fibras aferentes primeras inhiben las motoneuronas γ y α Está compuesto fundamentalmente por fibras musculares de trabajo.
En el músculo esquelético, el tétanos se produce por Agotamiento de los neurotransmisores Sumación espacial de unidades motoras Relajación total del músculo Sumación temporal de la actividad contráctil del músculo Activación del componente elástico muscular.
Una unidad motora es el conjunto de: Fibras músculares y la neurona que las inerva Neuronas motoras que inervan una fibra muscular Neuronas motoras que inervan un músculo Músculos antagonistas Músculos que mueven una articulación.
El reflejo miotáctico o de estiramiento Está ausente en los músculos flexores Se activa sólo durante la contracción muscular voluntaria No es operativo durante la actividad muscular involuntaria El receptor sensorial es el órgano tendinoso de Golgi Se activa por un incremento de la tensión del músculo.
En relación a la contracción muscular isométrica, una de las siguientes afirmaciones es errónea Se inicia cuándo la tensión se iguala a la carga No hay acortamiento muscular externo Existe acortamiento en los sarcómeros Se genera tensión en los tendones Se estiran los elementos en serie.
El proceso de adaptación sensorial puede ser por cualquiera menos uno de los siguientes mecanismos Pérdida de las propiedades eléctricas de la membrana Filtro personal Acomodación Sensibilización Agotamiento de moléculas receptoras.
En el ciclo de puentes cruzados El golpe de potencia se produce cuándo el ATP está unida a la cabeza de actina No hay hidrólisis del ATP Se produce rigidez (no se destruyen los puentes formados) en ausencia de ATP El calcio no participa en la formación de los puentes cruzados En reposo la troponina se interpone entre los sitios activos de la actina y las cabezas de miosina.
El acoplamiento excitación-contracción Interviene un mensajero intracelualr, la troponina, entre la membrana y los túbulos T y las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico El potencial de acción de la membrana de la fibra muscular se transmite a la membrana de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico La noradrenalina provoca la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, actuando directamente sobre canales de calcio. Es fundamental la liberación de K+ almacenado en el interior del retículo sarcoplásmico Es necesario que el Ca++ se una a la troponina C (4:1), para que las cabezas de miosina puedan acceder a los sitios de unión de actina.
La troponina de los miofilamentos finos Es una proteína monomérica Por medio de su subunidad C es capaz de fijar iones de calcio Tiene una subunidad inhibitoria de la actividad ATPasa Presenta actividad ATPasa Dispone de lugares activos para la unión de las cabezas de miosina.
La relajación de la fibra muscular se asocia a La disociación rápida de los filamentos finos en diámetros de miosina El desacoplamiento de los túbulos T de la superficie de la membrana plasmática La reducción de la concentración de Ca++ por recaptura en el retículo sarcoplásmico La inhibición de la creatin-fosfo-kinasa (CPK) muscular La hidrólisis del ATP unido a las cabezas de miosina.
La energía que se obtiene del ATP se aplica en la contracción muscular para Facilitar unión de las cabezas de miosina sobre lugares específicos en las moléculas de actina Desacoplar los puentes cruzados Bombear Ca++ desde el citoplasma al interior del retículo sarcoplásmico Desplazar la troponina c en los filamentos finos y permitir la unión de las cabezas de miosina lograr la polimeración de las moléculas de actina.
En el huso neuromuscular podemos encontrar todas las fibras siguientes, excepto Fibras sensoriales tipo Ia Motoneuronas α Fibras elásticas Motoneuronas γ Fibras sensoriales secundarias.
La función principal de los túbulos T en el músculo estriado esquelético es : Acumular reservas de Ca++ Aportar energía a la contracción Transportar magnesio al interior de la fibra muscular Facilitar que la despolarización de la membrana llegue a zonas profundas de la fibra Captar neurotransmisor que segrega en la sinápsis de la placa motora.
El SN simpático pertenece al: SN somático SN central Sistema activador ascendente SN periférico Es una rama de sistema nervioso parasimpático.
En relación al sistema nervioso vegetativo una de las siguientes afirmaciones es falsa El neurotransmisor en las fibras simpáticas preganglionares es siempre la acetilcolina Las neuronas parasimpáticas posganglionares tienen un recorrido corto Es el responsable de las respuestas inmediatas de adpatación al medio La acetilcolina liberada por las neuronas preganglionares se une a receptores colinérgicos nicotínicos El neurotransmisor liberado por las neuronas para simpáticas posganglionares es la noradrenalina.
Bajo que circunstancia sería la conducción más veloz, es decir, más óptima del impulso nervioso Por un axón grueso y desprovisto de mielina Por un axón fino y cubierto de mielina Por un axón grueso y recubierto lo máximo posible de oligodendroglia Por un axón grueso recubierto de microglia Ninguna de las anteriores es correcta .
En relación a la contracción muscular isométrica, una de las siguientes afirmaciones es errónea Se inhibe cuándo la tensión se iguala a la carga No hay acortamiento muscular externo Existe acortamiento de los sarcómeros Se genera tensión en los tendones Se estiran los elementos elásticos en serie.
Una unidad motora es el conjunto de Fibras musculares y la neurona motora que las inerva Neuronas motoras que inervan una fibra muscular Neuronas motoras que inervan un músculo Músculos antagonistas Músculos que mueven una articulación.
El reflejo miotáctico o de estiramiento Está ausente en los músculos flexores Se activa solo durante la contracción muscular voluntaria Se activa por un incremento de la tensión del músculo No es operativo durante la actividad muscular involuntaria El receptor sensorial es el órgano tendinoso de Golgi.
En el acoplamiento excitación-contracción Interviene un mensajero intracelular, la troponina, entre las membranas de los túbulos T y las cisternas terminales del retículo sarcoplasmico El potencial de acción de la membrana de la fibra se transmite a la membrana de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico Es necesario que el Ca++ se una a la troponina C para que las cabezas de miosina puedan acceder a los sitios de unión de actina La noradrenalina provoca la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, actuando directamente sobre canales de calcio Es fundamental la liberaciónde K+ almacenado en el interior del retículo sarcoplásmico.
En el ciclo de los puentes cruzados El golpe de potencia se produce cuándo el ATP está unido a la cabeza de actina No hay hidrólisis del ATP Se produce rigidez (no se destruyen los puentes formados) en ausencia de ATP El calcio no participa en la formación de de los puentes cruzados En reposo la troponina se interpone entre los sitios activos de la actina y la cabeza de miosina.
El proceso de adaptación sensorial puede ser por cualquier menos uno de los siguientes mecanismos Perdida de las propiedades elásticas de la membrana Filtro sensorial Acomodación Sensibilización Agotamiento de las moléculas receptoras.
La relajación de la fibra muscular se asocia a La disociación rápida de los filamentos finos en dímeros de miosina El desacoplamiento de los túbulos T de la superficie de la membrana plasmática La reducción de la concentración de Ca++ por recaptura en el retículo sarcoplásmico La inhibición de la creatin-fosfo-kinasa (CPK) muscular La hidrólisis del ATP unido a las cabezas de miosina.
La troponina de los miofilamentos finos Es una proteína monomérica Por medio de subunidad C es capaz de fijar iones calcio Tiene una subunidad Presenta actividad ATPasa Dispone de lugares activos para la unión de las cabezas de miosina.
El potencial de equilibrio de un ión Coincide siempre con el potencial eléctrico de una membrana No depende de la valencia del ión Tiene un valor negativo Es aquel cuál el flujo neto de unión es 0 No depende del gradiente de concentración de un ión.
Un potencial de acción Es una respuesta graduada en el tiempo Se produce siempre que hay un potencial focal Depende de la intensidad y duración del estímulo que la produce Aparece como consecuencia de un estímulo hiperpolarizante Ninguna de las anteriores.
Sobre el potencial de reposo de una célula es cierto que Solo depende del gradiente de concentración K+ Se determina por la ecuanción Goldman Solo depende de la permeabilidad relativa de la membrana al Na+ Se determina la ecuación de Nerts Ninguna de las anteriores.
Los canales iónicos cuya apertura provoca la fase de despolarización del Potencial de Acción son Canales de Ca++ sensibles al voltaje Canales de Na+ sensibles al voltaje Canales no regulables de K+ Canales de K+ sensibles a voltajes Canales activados por la unión de un neurotransmisor.
Respecto a las características que presentan las neuronas Las dendritas son el centro metabólico fundamental de la célula El axón es la principal área receptora de información procedentes de otras neuronas El segmento de axón más próximo al soma se denomina botón terminal En ellas algunos orgánulos somáticos solo se transportan en sentido retrógado El cono axónico es dónde se generan los potenciales de acción.
Producen la vaina de mielina de los axones de las neuronas del SNC Las propias neuronas Los oligodendrocitos Los astrocitos La microglia Las células Shwann.
La velocidad de la propagación del PA aumenta Al disminuir el diámetro del axón En los axones amielínicos Al aumentar el espesor de la membrana y diminuir el diámetro del axón Al aumentar el diámetro del axón Al aumentar la longitud del axón.
En la sinapsis química Dos células se comunican mediante uniones Gap Los potenciales se transmiten más lentamente que en la eléctrica La neurona presináptica convierte una señal química en eléctrica La neurona postsináptica convierte una señal eléctrica en química.
¿Cuál no es una característica de un arco reflejo? Involuntario Inconsciente Automático Inmodificable por el SNC Fibra sensorial.
De las siguientes cuál es una función de la corteza motora primaria Permite automatismos de movimientos complejos... Permite el ajuste fino y el control de... Cronómetro del movimiento Inicio del movimiento Permita la coordinación de las extremidades.
En relación a la contracción muscular isotónica una de las siguientes afirmaciones es falsa Se inicia cuándo la tensión se iguala a la carga No hay acortamiento muscular externo Existe acortamiento de los sarcómeros Se genera tensión en los tendones Se estiran los elementos elásticos en paralelo.
Durante la contracción del músculo esquelético, en los sarcómeros La banda A es más pequeña La banda Ia es mayor La banda H disminuye Los discos Z se separan El tamaño total del sarcómero aumenta.
Una de las frases es falsa sobre la concentración y permeabilidad transmembrana de iones La membrana es muy permeable al K+ La concentración intracelular de Cl es muy pequeña El K+ es un ión más concentrado en el medio extracelular La membrana es un poco permeable al Na+ La concentración intracelular de Na+ es muy pequeña.
En la difusión pasiva particularizada mediante la ley de fick ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto? Es independiente del coeficiente lípido/agua (de la molécula que atraviese) Es dependiente de la concentración a ambos lados de la membrana Es dependiente de la temperatura Es eficaz a distancias muy cortas Es directamente proporcional al área de intercambio.
En relación con la homeostasia cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Los mecanismos de retrocontrol está interrelacionados unos con otros Se define homeostasia como la capacidad que tienen los organismos vivos para regular y mantener las condiciones de su medio interno dentro de unos límites muy estrechos Los sistemas de retrocontrol son siempre en sentido positivo Siempre en un sistema de regulación homeostático hay un sensor, un centro integrador y un mecanismo efector La homeostasia implica regular finamente las condiciones del medio interno en organismos pluricelulares.
Los siguientes compartimentos o líquidos forman parte del medio interno excepto uno Espacio pleural Plasma sanguíneo Luz intestinal Líquido cefalorraquídeo Espacio intersticial.
Si el transporte de una sustancia no se satura ni se inhibe por inhibidores metabólicos se trata de Difusión facilitada Difusión simple Transporte activo primario Transporte activo secundario Endocitosis.
¿Cuál de estos lípidos no forma parte de las membranas plasmáticas? Esteroles Fosfolípidos Mucolípidos Glicolípidos Esfingolípidos.
¿De los siguientes componentes del sistema nervioso central cual no ejerce un papel en la coordinación de la actividad motora? Cerebelo Ganglios basales Medula espinal Vía extralemniscal Haz prontocerebeloso.
Todas las siguientes, excepto una, son consideradas vias extrapiramidales Via rubroespinal Via tectoespinal Via corticoespinal Haz vestibular Haz pontocerebelosa.
¿Cuál de las siguientes regiones del SNC recibe información directa de la médula espinal, aloja núcleos del SNP y controla actos motores reflejos El tronco del encéfalo El cerebelo El diencéfalo Los ganglios de la base La corteza cerebral.
De los siguientes cual no es una función del Cerebelo Permite el automatismo de movimientos complejos repetitivos (deambular, correr, pedalear, nadar) Permite el ajuste fino y el control de la secuencia de ejecución del movimiento complejo Cronómetro del movimiento Inicio del movimiento Permite la coordinación de las extremidades.
Durante la contracción del músculo esquelético, en los sarcómeros La banda A es más pequeña La banda I es mayor La banda H disminuye Los discos Z lo separan El tamaño total del sarcómero aumenta.
¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el órgano tendinoso de Golgi es correcto? Se dispone en paralelo con las fibras extrafusales del músculo esquelético Constituye el receptor sensitivo del reflejo miotáctico inverso Posee inervación sensorial mediante fibras sensitivas tipo Ia Las fibras aferentes primeras inhiben las motoneuronas γ y α Está compuesto fundamentalemnte por fibras musculares de trabajo.
En el músculo esquelético, el tétanos se produce por Agotamiento de los neurotrasnmisores Sumación espacial de unidades motoras Relajación total del músculo Sumación temporal de la actividad contráctil del músculo Activación del componente muscular.
Una unidad motora es el conjunto de Fibras musculares y a neurona motora que las inerva Neuronas motoras que inervan una fibra muscular Neuronas motoras que inervan un músculo Músculos antagonistas Músculos que mueven una articulación.
El reflejo miotáctico de estiramiento Está ausente en los músculos flexores Se activa sólo durante la contracción muscular voluntaria No es operativo durante la actividad muscular involuntaria El receptor sensorial es el órgano tendinoso de Golgi Se activa por un incremento de la tensión del músculo.
En relación a la contracción muscular isométrica, una de las siguientes afirmaciones es errónea Se inicia cuándo la tensión se iguala a la carga No hay acortamiento muscular externo Existe acrotamiento de los sarcómeros Se genera tensión en los tendones Se estiran los elementos elásticos en serie.
El proceso de adaptación sensorial puede ser por cualquiera menos uno de los siguientes mecanismos Pérdida de las propiedades eléctricas de la membrana Filtro sensorial Acomodación Sensibilización Agotamiento de moléculas receptoras.
En el ciclo de puentes cruzados El golpe de potencia se produce cuándo el ATP está unido a la cabeza de Actina No hay hidrólisis del ATP Se produce rigidez (no se destruyen los puentes formados) en ausencia de ATP El calcio no participa en la formación de los puentes cruzados En reposo la troponina se interpone entre los sitios activos de la actina y las cabezas de miosina.
En el acoplamiento excitación-contracción Interviene un mensajero intracelular, la troponina, entre las membranas de los túbulos T y las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico El potencial de acción de la membrana de la fibra muscular se trasmite a la membrana de las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico La noradrenalina provoca la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, actuando directamente sobre canales de calcio Es fundamental la liberación de K+ almacenado en el interior del retículo sarcoplásmico Es necesario que el Ca++ se una a la troponina C para que las cabezas de miosina puedan acceder a los sitios de unión de actina.
La troponina de los miofilamentos finos Es una proteína monomérica Por medio de subunidad C es capaz de fijar iones de Calcio Tiene una subunidad inhibitoria de la actividad ATPasa Presenta actividad ATPasa Dispone de lugares activos para la unión de cabezas de miosina.
La relajación de la fibra muscular se asocia a La disociación rápida de los filamentos finos en dimeros de miosina El desacoplamiento de los túbulos T de la superficie de la membrana plasmática La reducción de la concentración de Ca++ por recaptura en el retículo sarcoplásmico La inhibición de la creatin-fosfo-kinasa muscular La hidrólisis del ATP unido a las cabezas de miosina.
La cápsula interna Son comisuras interhemisféricas Son fibras de proyección de la corteza cerebral Son núcleos subcorticales Son el equivalente cortical de los núcleos talámicos Son fibras de asociación.
Los receptores sensoriales Son órganos especializados en la captación de una modalidad energética específica Están acoplados a canales de membrana La energía del estímulo se transforma en corrientes eléctricas de membrana proporcionales a la intensidad de la señal Todas las anteriores son verdaderas Sólo las respuestas A y B son correctas.
Los potenciales receptores son Potenciales locales que generan potenciales de acción en la propia célula sensorial en que se producen Respuestas eléctricas locales que dependen de la intensidad y duración del estímulo que los produce Un tipo de potenciales de acción Potenciales despolarizantes siempre Señales eléctricas que se transmiten sin decremento.
Los receptores de adaptación rápida Son los iónicos Transmiten impulsos al sistema nervioso central mientras siga presente el estímulo Son siempre neuronas Son células gliales Sólo se activan cuándo cambia la intensidad del estímulo.
De los siguientes tipos de información básica de los sistemas sensoriales cual está mal codificada Intensidad se codifica mediante código de frecuencia Modalidad sensorial depende de la adaptación sensorial Intensidad se codifica mediante código de población Duración puede ser codificada mediante respuestas fásicas y o tónicas Localización depende del campo receptor.
Todos los siguientes son mecanoreceptroes de adaptación rápida, excepto uno Corpúsculo de Meissner Corpúsculo de Krause Corpúsculo de Paccini Corpúsculo de Merkel Receptor del folículo piloso.
Sobre los receptores especializados en la sensibilidad algésica, una es flasa Se denominan nociceptores Son terminaciones libres amielínicas Poseen un umbral de descarga más elevado Tras su estimulación repetida se produce una intensa adpatación Se estimulan con diferentes modalidades energéticas.
Cuál de las siguientes regiones del SNC recibe información directa de la médula espinal, aloja núcleos del SNP y controla actos motores reflejos? El tronco del encéfalo El cerebelo El diencéfalo Los ganglios de la base La corteza cerebral.
¿De los siguientes componentes del sistema nervioso central cual no ejerce un papel en la coordinación de la actividad motora? Cerebelo Ganglios basales Médula espinal Vía extralemniscal Vía piramidal.
De las siguientes cual no es una función del cerebelo Permite el automatismo de movimientos complejos repetitivos (deambular, correr, pedalear, nadar) Permite el ajuste fino y el control de la secuencia de ejecución del movimiento complejo Cronómetro del movimiento Inicio del movimiento Permite la coordinación de las extremidades.
Todas las siguientes, excepto una, son consideradas vías extrapiramidales Vía rubroespinal Via tectoespinal Via corticoespinal Haz vestibuloespinal Haz pontocerebeloso.
¿Cuál de los siguientes enunciados sobre el órgano tendinoso de Golgi es correcto? Se dispone en paralelo con las fibras extrafusales del músculo esquelético Constituye el receptor sensitivo del reflejo miotáctico inverso Posee inervación sensorial mediante fibras sensitivas tipo Ia Las fibras aferentes primeras inhiben las motoneuronas γ y α Está compuesto fundamentalmente por fibras musculares de trabajo.
La definición más correcta de Medio interno es: Medio ambiente constante que incluye todo lo que queda debajo de la piel de los animales Espacio líquido de condiciones constantes con el que están en contacto todas las células y que permite el desarrollo adecuado de las funciones celulares El conjunto de líquidos orgánicos formado por la sangre y el líquido extracelular Un espacio líquido constituido por el líquido extracelular, el liíquido cefalorraquídeo, el humor acuoso, el líquido pleural y el líquido pericárdico El líquido intracelular de condiciones constantes que permite el desarrollo adecuado de las funciones celulares.
El porcentaje de agua corporal en relación con la masa magra es Mayor en niños que en adultos Es mayor en adultos Es igual para todos niños y adultos Es diferente según sexo y edad Depende del estado nutricional delgado, normal u obeso.
¿ Cuál de las siguientes regiones del SNC recibe información directa de la médula espinal, aloja núcleos del SNP y controla actos motores reflejos? El tronco del encéfalo El cerebelo El diencéfalo Los ganglios de la base La corteza cerebral.
¿De los siguientes componentes del sistema nervioso central cual no ejerce un papel en la coordinación de la actividad motora? Cerebelo Ganglios basales Médula espinal Via extralemniscal Via piramidal.
De la siguiente cual no es una función del cerebelo Permite el automatismo de movimientos complejos repetitivos (deambular, correr, pedalear, nadar) Permite el ajuste fino y el control de la secuencia de ejecución del movimiento complejo Cronómetro del movimiento Inicio del movimiento Permite la coordinación de extremidades.
Todas las siguientes, excepto una son consideradas vías extrapiramidales Vía rubroespinal Vía tectoespinal Vía corticoespinal Haz vestíbuloespinal Haz pontocerebeloso.
Cuál de las siguientes NO es una función del medio interno Regulación del equilibrio iónico Excreción desechos Transporte de nutrientes Transporte de impulsos nerviosos Defensa inespecífica.
La fisiología Estudia la descripción de las funciones de los organismos Estudia la regulación a la que se ven sometidas las funciones del organismo Estudia las relaciones entre los distintos sistemas y órganos Estudia la integración y comprensión de las funciones del organismo Todas son correctas.
Una de las siguientes frases es falsa sobre la concentración y permeabilidad transmembrana de iones El K+ es el ión más concentrado en el citoplasma celular La concentración intracelular de Ca++ es muy baja La membrana es muy permeable al Na+ La concentración intracelular de Na+ y O son pequeñas La membrana es muy permeable al K+.
Cuál de las siguientes NO es una característica funcional de transporte activo secundario? Ocurre a favor de un gradiente electro químico Es un tipo de transporte medido por proteínas Saturable Consumo de energía Específico.
En la difusión pasiva particularizada mediante la Ley de Fick ¿ Cuál de los siguientes enunciados es correcto? Es independiente del coeficiente lípido/agua (de las moléculas que atraviesa) Es independiente de la concentración a ambos lados de la membrana Es eficaz a distancias muy cortas (100 nm) Es independiente de la temperatura Es inversamente proporcional al área de intercambio.
Si el trasnporte de una sustancia es saturable e inhibido por inhibidores metabólicos se trata de Difusión facilitada Transporte activo Pictnocitosis Difusión simple Endocitosis.
Sobre el concepto de Osmolalidad y tonicidad que afirmación NO es correcta? Isosmótimas=igual concentración de ambos lados de la membrana Hiposmótica= menor concentración de la solución Hipotónica= flujo neto de agua hacia el interior Hipersosmótica=Mayor concentración de la solución Hipertónica= Igual flujo neto de agua hacia el interior.
Bajo que circunstancia sería la conducción más veloz, es decir más óptima, del Potencial de acción por el Axón Por un axón grueso y desprovisto de mielina Por un axón fino y recubierto de mielina Por un axón grueso y recubierto lo máximo posible de oligodendroglia Por un axón grueso cubierto de microglía Ninguna de las respuestas es correcta.
Si el almacenamiento de un neurotransmisor es vesicular, su liberación es Por endocitosis A través de la membrana nuclear Dependiente de potasio intracelular El neurotrasnmisor se libera en cuantos Sodio-dependiente.
Las fibras intrafusales se contraen cuándo son estimuladas por Motoneuronas α Motoneuronas γ Interneuronas Neuronas de tercer orden No se contraen.
Respecto a la integración sináptica que afirmación no es correcta Sumación espacial depende de la constante de espacio Sumación temporal dependen de la constante de tiempo La modulación homosináptica es dependiente de Na+ Potenciación postetánica Inhibición presináptica.
Un potencial postsináptico excitador (PPE) es Se genera independientemente de la unión de neurotransmisores a receptores de la membrana postsináptica Un potencial despolarizante Una respuesta activa Se asocia con corrientes de salida a través de los canales sinápticos Tiene siempre suficiente amplitud para generar un potencial de acción en la membrana postsináptica.
El reflejo miotáctico Es polisináptico Se produce por acortamiento rápido del músculo Interviene una o más interneuronas Es un tipo de reflejo visceral autónomo Se inicia por el estiramiento de los husos musculares.
¿Cuál de las siguientes estructuras del sistema nervioso central es fundamental en el control del equilibrio? Tubérculos cuadrigéminos Núcleo rojo Núcleos reticulares Núcleos vestibulares Los ganglios de la base.
¿Cuál no es una característica de un arco reflejo? Involuntario Consciente Modificable por el SNC Fibra sensorial Automático.
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