fisiologia I test 2
|
|
Título del Test:
![]() fisiologia I test 2 Descripción: fisiologia I test 2 |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
1. ¿Qué descripción define mejor la homeostasis?. El mantenimiento dinámico de condiciones internas dentro de límites compatibles con la función. La conservación de todas las variables internas en un valor absolutamente fijo. La modificación del medio interno hasta hacerlo idéntico al medio externo. La igualación de la composición de todos los líquidos del organismo. 2. ¿Qué idea se asocia especialmente a Claude Bernard?. La ausencia de regulación en los organismos multicelulares. La independencia funcional de cada órgano respecto a los demás. La importancia de la estabilidad del medio interno para la vida del organismo. La identidad de composición entre el citoplasma y el plasma sanguíneo. 3. ¿Con qué aportación se relaciona especialmente a Walter Cannon?. La formulación de la teoría celular. La descripción de la circulación pulmonar. La identificación del ADN como material hereditario. La formulación del concepto de homeostasis. 4. En fisiología, ¿qué compartimento constituye el medio interno que rodea a las células?. El contenido del tubo digestivo. El líquido extracelular. El aire de las vías respiratorias. El líquido intracelular. 5. ¿Qué caracteriza al líquido intracelular?. Se encuentra entre las células de un tejido. Se encuentra dentro de las células, delimitado por la membrana plasmática. Es la fracción líquida de la sangre fuera de las células sanguíneas. Es todo el líquido situado fuera de las membranas plasmáticas. 6. ¿Dónde se localiza el líquido intersticial?. En los espacios entre las células de los tejidos. En el interior de los vasos como fracción líquida de la sangre. Dentro de los núcleos celulares. Dentro de los eritrocitos. 7. El plasma y el líquido intersticial tienen distinta concentración de proteínas. ¿Cómo se interpreta esta diferencia?. Es compatible con la homeostasis, porque cada compartimento mantiene una composición apropiada. Demuestra necesariamente que ha fallado la homeostasis. Indica que uno de los dos líquidos es intracelular. Impide que ambos líquidos participen en el medio interno. 8. ¿Qué contribución realiza el sistema cardiovascular a la homeostasis?. Realiza por sí solo todos los intercambios gaseosos con el exterior. Sustituye la absorción intestinal de nutrientes. Distribuye sustancias y conecta funcionalmente los órganos mediante la circulación. Mantiene cada órgano aislado de los cambios en los demás. 9. Una variable aumenta y la respuesta reguladora tiende a reducir ese aumento. ¿Qué mecanismo describe?. Ausencia de regulación. Comunicación homofílica. Retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva. 10. ¿Qué caracteriza a una retroalimentación positiva?. La respuesta refuerza el cambio que la desencadenó. La variable permanece necesariamente inmóvil. La respuesta contrarresta siempre el cambio inicial. La señal deja de actuar antes de alcanzar al efector. 11. ¿Qué secuencia representa el orden funcional básico de una respuesta reguladora?. Detección del cambio, ejecución de la respuesta e integración de la información. Ejecución de la respuesta, detección del cambio e integración de la información. Detección del cambio, integración de la información y ejecución de la respuesta. Integración de la información, ejecución de la respuesta y detección del cambio. 12. Un sensor detecta correctamente un cambio y el centro integrador envía la señal adecuada, pero el efector está dañado. ¿Qué puede suceder?. La señal deja de necesitar una estructura que ejecute la respuesta. La respuesta necesaria puede no ejecutarse aunque la detección sea correcta. La detección correcta garantiza por sí sola la respuesta final. El centro integrador pasa necesariamente a detectar todos los cambios. 13. ¿Qué caracteriza al control tónico de una función?. La señal reguladora solo existe durante episodios excepcionales. La actividad depende siempre de dos señales con efectos opuestos. La respuesta tiene una intensidad fija que no puede modificarse. La actividad se ajusta aumentando o disminuyendo una señal que actúa de forma basal. 14. En un vaso con control simpático vasoconstrictor, ¿qué se espera al aumentar la liberación de noradrenalina sobre el músculo liso?. Mayor relajación del músculo liso y menor diámetro del vaso. Mayor contracción del músculo liso y menor diámetro del vaso. Mayor contracción del músculo liso y mayor diámetro del vaso. Mayor relajación del músculo liso y mayor diámetro del vaso. 15. Si disminuye la señal simpática vasoconstrictora basal de un vaso, ¿qué cambio se espera respecto al estado inicial?. Mayor contracción del músculo liso y mayor diámetro vascular. Menor contracción del músculo liso y menor diámetro vascular. Mayor contracción del músculo liso y menor diámetro vascular. Menor contracción del músculo liso y mayor diámetro vascular. 16. ¿Qué ejemplo corresponde a control antagonista?. Una única señal basal aumenta y disminuye su intensidad. Dos influencias reguladoras modifican la frecuencia cardíaca en sentidos opuestos. Un canal permanece cerrado de forma permanente. Una célula libera una sustancia que no reconoce ninguna célula. 17. ¿Qué efecto tiene la acetilcolina liberada por la actividad parasimpática sobre el marcapasos cardíaco?. Solo modifica el ritmo si se libera noradrenalina al mismo tiempo. Aumenta la frecuencia de generación de impulsos y la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia de generación de impulsos y la frecuencia cardíaca. Modifica únicamente la fuerza de contracción, sin influir en el ritmo. 18. ¿Qué efecto se espera de la noradrenalina simpática sobre la frecuencia cardíaca?. Un aumento de la frecuencia cardíaca. Una disminución de la frecuencia cardíaca. Una interrupción de la actividad marcapasos como respuesta habitual. Una frecuencia idéntica antes y después de la estimulación. 19. ¿Qué propiedad permite a las células marcapasos del nodo sinoauricular establecer normalmente el ritmo cardíaco?. La generación de actividad solo tras recibir una hormona circulante. La necesidad de una orden motora voluntaria para iniciar cada descarga. La transmisión pasiva de impulsos sin capacidad para iniciarlos. La generación espontánea y rítmica de actividad eléctrica. 20. La acetilcolina puede favorecer la contracción del músculo esquelético y reducir la frecuencia cardíaca. ¿Qué explica esta diferencia?. La acetilcolina cambia obligatoriamente de identidad química al llegar al corazón. Los receptores y los mecanismos de respuesta difieren entre los tejidos. La respuesta depende solo de la distancia entre el emisor y la célula. Una molécula señalizadora tiene siempre un único efecto en todo el organismo. 21. ¿Qué permite a una célula reconocer específicamente una señal química?. El tamaño de su núcleo respecto al de otras células. La presencia de un receptor capaz de unirse a esa señal. La proximidad a cualquier vaso sanguíneo. La pertenencia al mismo órgano que la célula emisora. 22. Una señal se une a su receptor, pero está bloqueado un paso intracelular necesario para generar la respuesta. ¿Qué conclusión es correcta?. La unión al receptor puede ocurrir sin producir la respuesta final esperada. La ausencia de respuesta demuestra que no ocurrió unión al receptor. El paso bloqueado deja de ser necesario una vez reconocido el mensajero. La unión al receptor garantiza siempre una respuesta completa. 23. ¿Qué relación funcional describe mejor a la insulina y al glucagón respecto a la glucemia?. Ambos reducen la glucemia mediante la misma respuesta. Ejercen efectos reguladores opuestos sobre la glucemia. Ambos elevan la glucemia mediante la misma respuesta. Regulan exclusivamente la composición del líquido intracelular de las neuronas. 24. ¿Qué distingue a la comunicación mediante uniones gap?. La unión de un ligando anclado a una membrana con un receptor de otra, sin formar un canal. El transporte de una hormona por la sangre hasta otro órgano. El paso directo de iones y moléculas pequeñas entre citoplasmas de células adyacentes. La secreción de una señal que regresa a la célula que la produjo. 25. ¿Qué es un conexón?. El conjunto de todas las moléculas de adhesión de un tejido. Un receptor soluble que transporta hormonas en el plasma. Una única proteína que constituye por sí sola toda una unión gap. Un hemicanal formado por seis conexinas en la membrana de una célula. 26. ¿Cuántas conexinas componen un canal intercelular completo formado por dos conexones?. Seis. Dos. Doce. Veinticuatro. 27. ¿Qué tipo de sustancias puede atravesar los canales de una unión gap?. Iones y determinadas moléculas pequeñas. Orgánulos completos y fragmentos de cromosomas. Exclusivamente moléculas transportadas dentro de vesículas. Todas las proteínas, con independencia de su tamaño. 28. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente la actividad de los canales de las uniones gap?. Se convierten en receptores hormonales al cerrar el poro. Su apertura y su cierre pueden regularse. Permanecen necesariamente abiertos durante toda la vida celular. Solo conducen sustancias después de romper ambas membranas. 29. ¿Cómo contribuyen las uniones gap a la función del tejido cardíaco?. Favorecen el acoplamiento eléctrico y la coordinación de la actividad de células vecinas. Obligan a todas las cámaras cardíacas a contraerse exactamente a la vez. Impiden que los cambios eléctricos se propaguen entre cardiomiocitos. Sustituyen todos los mecanismos contráctiles de los cardiomiocitos. 30. ¿Qué diferencia básica separa una sinapsis eléctrica de una sinapsis química?. La eléctrica solo ocurre entre células sanguíneas; la química solo ocurre entre neuronas. La eléctrica puede transferir corriente por uniones gap; la química utiliza un neurotransmisor liberado. La eléctrica exige siempre una hormona en sangre; la química transmite corriente por conexones. La eléctrica carece de células receptoras; la química carece de células emisoras. 31. Un ligando permanece unido a la membrana de una célula y activa un receptor de una célula vecina al contactar con ella. ¿Qué comunicación representa?. Yuxtacrina o dependiente de contacto. Endocrina. Directa mediante un canal de unión gap. Autocrina por difusión de un mediador. 32. ¿Qué función característica realizan las moléculas de adhesión celular?. Reemplazan a las conexinas en todos los canales de las uniones gap. Transportan de forma obligatoria hormonas por el interior de los eritrocitos. Convierten todas las células vecinas en un único citoplasma. Participan en el reconocimiento y la unión entre células o con su entorno. 33. ¿Qué describe la diapédesis?. El paso de leucocitos a través del endotelio hacia los tejidos. La liberación de hormonas desde una célula hacia la sangre. La multiplicación de linfocitos tras su activación. La difusión de iones a través de un canal intercelular. 34. ¿En qué forma se presenta un fragmento antigénico a un linfocito T mediante el complejo mayor de histocompatibilidad?. Como un péptido asociado a una molécula de MHC en la superficie celular. Como un péptido unido a una conexina dentro de un canal intercelular. Como un péptido dentro del núcleo, sin exposición en la superficie. Como un péptido libre en la sangre, sin una molécula presentadora. 35. ¿Qué estructura del linfocito T reconoce específicamente el complejo formado por un péptido y una molécula de MHC?. Un conexón. Un receptor de insulina. Una cadherina. El receptor de la célula T, o TCR. 36. ¿Qué caracteriza a una interacción homofílica entre moléculas de adhesión?. Una hormona se une a una proteína plasmática soluble. Un ligando soluble regresa al receptor de la célula que lo secretó. Se unen moléculas del mismo tipo situadas en superficies celulares opuestas. Se unen moléculas de tipos diferentes en superficies opuestas. 37. La interacción del TCR con el complejo péptido-MHC reúne moléculas de tipos diferentes. ¿Cómo se clasifica esta interacción?. Homofílica. Endocrina. Heterofílica. Una unión gap. 38. Una célula secreta un mediador y ese mediador actúa sobre receptores de la misma célula. ¿Qué modalidad de comunicación es?. Yuxtacrina entre dos membranas. Paracrina sobre otra célula. Endocrina hacia un órgano distante. Autocrina. 39. Una célula libera un mediador que difunde por el espacio extracelular y actúa sobre otras células cercanas. ¿Qué modalidad describe?. Autocrina exclusivamente. Directa por uniones gap. Endocrina a través de la circulación. Paracrina. 40. ¿Qué favorece que una señal paracrina actúe en una región limitada?. Su transporte obligatorio por toda la circulación antes de actuar. La ausencia de receptores en cualquier célula vecina. Su degradación o captación cerca del lugar donde se libera. Su conservación indefinida en todos los líquidos corporales. 41. Una señal activa un receptor de membrana sin entrar en el citoplasma. ¿Puede producir una respuesta celular?. No, solo las moléculas que cruzan una unión gap pueden activar células. Sí, el receptor puede transmitir la señal hacia mecanismos intracelulares. No, todas las señales deben entrar físicamente en el núcleo. Sí, pero únicamente si la membrana plasmática se rompe. 42. Un linfocito T activado produce interleucina 2, que actúa sobre él mismo y sobre linfocitos T cercanos con receptores adecuados. ¿Qué modalidades coexisten?. Yuxtacrina y comunicación por uniones gap. Endocrina y neuroendocrina. Autocrina y paracrina. Homofílica y exclusivamente endocrina. 43. ¿Qué significa expansión clonal de un linfocito?. La migración de una célula a través del endotelio sin multiplicarse. La formación de un canal entre el linfocito y un cardiomiocito. El aumento de tamaño de una sola célula sin división. La proliferación que aumenta el número de células descendientes de ese linfocito. 44. ¿Qué efecto local puede ejercer la histamina durante una respuesta inflamatoria?. Favorecer vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Transportar oxígeno unido a los eritrocitos. Presentar péptidos al TCR sustituyendo al MHC. Formar conexones entre células endoteliales. 45. En la señalización que relaja el músculo liso vascular, ¿qué células pueden producir óxido nítrico y liberarlo hacia células vecinas?. Las células musculares esqueléticas. Las células endoteliales. Las células marcapasos cardíacas. Las células beta pancreáticas. 46. ¿Qué respuesta produce el óxido nítrico endotelial al actuar sobre el músculo liso vascular?. Relajación del músculo liso y vasoconstricción. Contracción del músculo liso y vasodilatación. Contracción del músculo liso y vasoconstricción. Relajación del músculo liso y vasodilatación. 47. ¿Qué caracteriza a la comunicación endocrina?. Un ion pasa directamente entre citoplasmas por un canal compartido. Un ligando anclado activa solo la membrana de una célula en contacto. Una hormona alcanza células diana a través de la circulación sanguínea. Un mediador actúa exclusivamente sobre la misma célula que lo secretó. 48. La insulina pancreática llega por la sangre a tejidos alejados y actúa sobre células con receptores adecuados. ¿Qué comunicación ejemplifica?. Endocrina. Autocrina exclusivamente. Directa por uniones gap. Yuxtacrina. 49. En una sinapsis química, ¿dónde se libera el neurotransmisor para alcanzar a la célula postsináptica?. En la circulación como vía obligatoria hacia la célula postsináptica. En el interior de un conexón. En el espacio o hendidura sináptica. En el núcleo de la célula postsináptica. 50. ¿Cuál de estos conjuntos incluye posibles células diana de la comunicación nerviosa química?. Únicamente neuronas. Neuronas, células musculares y células glandulares. Únicamente células endocrinas circulantes. Únicamente células musculares esqueléticas. 51. ¿Cómo puede una vía nerviosa comunicar regiones alejadas si el neurotransmisor recorre una hendidura muy pequeña?. Todas las células intermedias se fusionan en un único citoplasma. El neurotransmisor recorre obligatoriamente toda la distancia por la sangre. La información se propaga a lo largo de axones y circuitos antes de la transmisión sináptica local. Cada hendidura sináptica se extiende desde el encéfalo hasta el órgano diana. 52. Una neurona libera una sustancia a la sangre para que actúe sobre un órgano distante. ¿Cómo se denomina esta modalidad?. Una sinapsis eléctrica. Neuroendocrina. Yuxtacrina. Autocrina exclusivamente. 53. ¿Qué pareja está formada por ejemplos de neurohormonas?. Conexina y cadherina. Histamina e interleucina 2. Insulina y glucagón. Oxitocina y vasopresina. 54. Para decidir si una señal actúa por vía sináptica o neuroendocrina, ¿qué información es especialmente útil?. Solo el nombre de la molécula, sin conocer dónde se libera. Si la célula diana está rodeada de líquido extracelular. Solo el tamaño del núcleo de la célula receptora. Si se libera hacia una hendidura sináptica o hacia la circulación sanguínea. 55. ¿Qué afirmación describe mejor la coordinación de la homeostasis?. Los sistemas nervioso y endocrino regulan funciones en las que cooperan numerosos órganos y tejidos. Los sistemas de transporte y eliminación carecen de influencia sobre el medio interno. Solo el sistema nervioso participa en mantener el medio interno. Cada órgano mantiene la homeostasis sin intercambiar información con otros. 56. Se cierran los canales de las uniones gap entre dos células, mientras sus moléculas de adhesión y receptores de contacto siguen funcionando. ¿Qué comunicación disminuye directamente?. Toda interacción entre moléculas de sus superficies, necesariamente. La síntesis de todos los receptores de ambas células. La llegada de cualquier hormona por la sangre. El paso de iones entre sus citoplasmas a través de esos canales. 57. ¿Qué afirmaciones sobre la homeostasis son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Puede mantener diferencias de composición entre compartimentos. Admite fluctuaciones de las variables dentro de intervalos regulados. Requiere respuestas coordinadas frente a cambios internos y externos. Se alcanza únicamente cuando todos los órganos dejan de intercambiar sustancias. Exige que todas las variables tengan un valor idéntico en cada instante. 58. ¿Qué líquidos pertenecen al compartimento extracelular? Selecciona las 3 respuestas correctas. Los líquidos transcelulares. El plasma sanguíneo. El líquido del citoplasma de un hepatocito. El líquido intersticial. El líquido del interior de un eritrocito. 59. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de variables fisiológicas reguladas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La secuencia de bases de un gen como respuesta homeostática habitual. El grupo sanguíneo hereditario. La temperatura corporal. El pH del medio interno. La concentración de glucosa en sangre. 60. ¿Qué asociaciones entre sistemas y funciones que contribuyen a la homeostasis son correctas? Selecciona las 4 respuestas correctas. Sistema respiratorio: intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Sistema renal: excreción y regulación de la composición de los líquidos corporales. Sistema digestivo: absorción de nutrientes. Sistema cardiovascular: digestión de los alimentos en la luz intestinal. Sistema cardiovascular: distribución de sustancias por la circulación. Sistema respiratorio: producción de orina. 61. ¿Qué asociaciones describen correctamente los componentes de un sistema regulador? Selecciona las 3 respuestas correctas. Centro integrador: debe ejecutar físicamente toda respuesta muscular. Efector: realiza la acción que modifica la función. Sensor: detecta información sobre la variable. Centro integrador: procesa la información y organiza una respuesta. Sensor: garantiza la respuesta final aunque el efector no funcione. 62. En un vaso con control simpático vasoconstrictor tónico, ¿qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Para ajustar el diámetro siempre es imprescindible activar una segunda señal antagonista. Menos señal vasoconstrictora puede permitir una dilatación respecto al estado inicial. El aumento de la contracción del músculo liso ensancha necesariamente la luz vascular. Existe una influencia vasoconstrictora basal que puede variar. Más señal vasoconstrictora puede aumentar la contracción del músculo liso. 63. ¿Qué afirmaciones sobre el control autónomo de la frecuencia cardíaca son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Ambas influencias constituyen un ejemplo de control antagonista. La acetilcolina parasimpática aumenta normalmente la frecuencia de descarga del marcapasos. La actividad parasimpática puede disminuir la frecuencia cardíaca. La actividad simpática puede aumentar la frecuencia cardíaca. La actividad simpática y la parasimpática pertenecen ambas a la división simpática. 64. ¿Qué afirmaciones sobre la especificidad de las respuestas celulares son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El receptor participa en el reconocimiento de la señal. Una alteración de los mecanismos intracelulares puede impedir la respuesta tras la unión al receptor. La unión al receptor garantiza una respuesta completa aunque los pasos posteriores estén bloqueados. Una misma molécula puede provocar respuestas distintas según el tejido. Cualquier célula responde de la misma forma a cualquier señal que llegue hasta ella. 65. ¿Qué afirmaciones describen correctamente la estructura de un canal de unión gap? Selecciona las 3 respuestas correctas. Todos los canales de una placa de unión gap equivalen necesariamente a un único conexón. Cada una de las dos células aporta un conexón al canal completo. Un canal intercelular completo reúne dos conexones. Un solo canal completo contiene únicamente dos conexinas. Un conexón está formado por seis conexinas. 66. ¿Qué propiedades corresponden a las uniones gap? Selecciona las 3 respuestas correctas. Permiten el paso libre de cualquier proteína, con independencia de su tamaño. La apertura y el cierre de sus canales pueden regularse. Pueden contribuir al acoplamiento eléctrico de un tejido. Pueden permitir el paso de iones entre células adyacentes. Exigen liberar cada señal a la sangre antes de que llegue a la célula vecina. 67. ¿Qué situaciones requieren contacto entre superficies celulares? Selecciona las 3 respuestas correctas. La adhesión de un leucocito al endotelio mediante moléculas de superficie. El reconocimiento de péptido-MHC por el TCR. La acción del óxido nítrico que difunde del endotelio al músculo liso. La unión de un ligando anclado a una membrana con el receptor de una célula vecina. La acción de insulina transportada por sangre sobre una célula distante. 68. Respecto a la interleucina 2 producida por linfocitos T activados, ¿qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Debe permanecer anclada a la membrana para ejercer todos sus efectos. Puede actuar sobre el propio linfocito productor si dispone de receptores adecuados. Su acción sobre el propio productor se denomina necesariamente endocrina. Puede favorecer la proliferación y la expansión clonal de linfocitos T. Puede actuar sobre linfocitos próximos con receptores adecuados. 69. ¿Qué ejemplos representan acción paracrina? Selecciona las 2 respuestas correctas. Histamina liberada localmente que actúa sobre vasos cercanos. Un ligando anclado que activa un receptor solo al contactar dos membranas. Óxido nítrico del endotelio que actúa sobre músculo liso próximo. Iones que pasan directamente entre citoplasmas a través de conexones. Insulina que viaja por la sangre hasta un órgano distante. 70. ¿Qué afirmaciones sobre el óxido nítrico como señal vascular son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Puede producirse en el endotelio y difundirse hacia células vecinas. Su efecto vasodilatador exige aumentar la contracción del músculo liso. Su corta duración contribuye a limitar su acción a una región próxima. Favorece la relajación del músculo liso vascular. Necesita permanecer unido al exterior de la membrana endotelial para actuar. 71. ¿Qué rasgos comparten una señal endocrina y una neuroendocrina dirigidas a un órgano distante? Selecciona las 2 respuestas correctas. La célula emisora debe contactar directamente con la diana. La circulación sanguínea transporta la señal hacia el destino. La señal llega al destino atravesando exclusivamente uniones gap. La célula emisora debe ser una neurona en ambos casos. La célula diana necesita un receptor adecuado para reconocer la señal. 72. ¿Qué afirmaciones sobre la transmisión en una sinapsis química son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El neurotransmisor debe llegar a la diana a través de la circulación sanguínea. La célula presináptica libera un neurotransmisor al espacio sináptico. La célula postsináptica puede ser neuronal, muscular o glandular. El neurotransmisor actúa sobre receptores de la célula postsináptica. Es obligatorio un canal que conecte directamente ambos citoplasmas. 73. Relaciona cada variable con su significado. Une cada elemento con una sola respuesta. Glucemia. pH. Osmolaridad. Presión parcial de oxígeno. Diuresis. 74. Relaciona cada componente regulador con su función. Une cada elemento con una sola respuesta. Sensor. Centro integrador. Efector. 75. Relaciona cada mecanismo con su característica. Une cada elemento con una sola respuesta. Control tónico. Control antagonista. Retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva. 76. Relaciona cada estructura molecular con su descripción. Une cada elemento con una sola respuesta. Conexina. Conexón. Canal intercelular completo de una unión gap. MHC. TCR. 77. Relaciona cada modalidad de comunicación local con su mecanismo. Une cada elemento con una sola respuesta. Autocrina. Paracrina. Yuxtacrina. Por uniones gap. 78. Relaciona cada señal y tejido diana con su efecto. Une cada elemento con una sola respuesta. Acetilcolina sobre el marcapasos cardíaco. Acetilcolina en la unión neuromuscular esquelética. Acetilcolina sobre glándulas salivales. Óxido nítrico sobre músculo liso vascular. 79. Relaciona cada vía con el recorrido de su señal. Une cada elemento con una sola respuesta. Endocrina desde una célula no neuronal. Sináptica química. Neuroendocrina. 80. Relaciona cada mediador con una función característica. Une cada elemento con una sola respuesta. Insulina. Glucagón. Interleucina 2. Histamina. |




