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fisiologia I test 3

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Título del Test:
fisiologia I test 3

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fisiologia I test 3

Fecha de Creación: 2026/09/23

Categoría: Otros

Número Preguntas: 100

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1. ¿Qué recorrido caracteriza a una señal endocrina liberada por una célula glandular?. La hormona pasa a la sangre y alcanza células diana que poseen receptores adecuados. El neurotransmisor cruza una hendidura sináptica hasta la célula postsináptica. El mediador difunde por el líquido intersticial hasta células próximas al emisor. El ligando permanece unido a una membrana y contacta con la célula vecina.

2. Una hormona circulante alcanza dos tejidos, pero solo uno responde. ¿Qué diferencia explica mejor la selectividad?. La hormona se convierte obligatoriamente en neurotransmisor al llegar al tejido que responde. El tejido que responde dispone del receptor y de los mecanismos necesarios para esa señal. Toda célula expuesta responde igual; la diferencia solo puede deberse a la distancia. El tejido que responde recibe siempre toda la sangre antes que el otro.

3. ¿Dónde pueden localizarse los receptores de las hormonas?. Únicamente en el núcleo, con independencia de la naturaleza hormonal. Únicamente en la membrana plasmática de todas las células diana. En el plasma sanguíneo, sin necesidad de receptores en las células diana. En la membrana plasmática o en el interior celular, según la hormona.

4. ¿Qué nombre corresponde a la abreviatura ACTH?. Hormona del crecimiento o somatotropina. Corticotropina u hormona adrenocorticotropa. Hormona antidiurética o vasopresina. Hormona liberadora de la hormona del crecimiento.

5. En una sinapsis química, ¿a qué espacio se libera inicialmente el neurotransmisor?. A un conducto exocrino que lo lleva hasta una superficie corporal. A la hendidura sináptica que separa la terminación emisora de su diana. Al plasma sanguíneo para distribuirse primero por todo el organismo. Al interior del núcleo de la célula que recibe la señal.

6. ¿Qué célula puede recibir una señal en una sinapsis química?. Una neurona, una célula muscular o una célula glandular, según la conexión. Solo una célula endocrina, porque toda sinapsis termina en una glándula. Solo una célula muscular, porque entre neuronas no se liberan mensajeros químicos. Solo otra neurona, porque los músculos reciben exclusivamente hormonas.

7. Si un neurotransmisor recorre una hendidura muy pequeña, ¿cómo puede el sistema nervioso comunicar regiones alejadas?. La información deja de ser nerviosa en cuanto pasa de una neurona a otra. La hendidura sináptica aumenta su longitud hasta conectar directamente ambos órganos. La información puede recorrer axones largos y circuitos formados por varias neuronas. Cada molécula de neurotransmisor circula por la sangre hasta el extremo del circuito.

8. ¿Qué neurotransmisor libera normalmente la motoneurona en la unión neuromuscular del músculo esquelético?. Glucagón. GHRH. Acetilcolina. Oxitocina.

9. ¿Qué efecto tiene la acetilcolina parasimpática sobre el marcapasos cardíaco?. Tiende a aumentar la frecuencia cardíaca. Actúa únicamente sobre el diámetro vascular, sin afectar al ritmo cardíaco. Produce la misma respuesta contráctil que en una fibra de cuádriceps. Tiende a disminuir la frecuencia cardíaca.

10. Una neurona vierte su mensajero a la sangre y este actúa sobre células con receptores específicos. ¿Qué modalidad describe?. Comunicación dependiente de contacto. Comunicación neuroendocrina. Comunicación paracrina. Comunicación sináptica química.

11. ¿Qué dos denominaciones corresponden a la misma molécula?. Insulina y glucagón. Oxitocina y corticotropina. Vasopresina y hormona antidiurética. GH y GHRH.

12. ¿Con qué función se relaciona principalmente la melatonina en la regulación temporal del organismo?. Con la transmisión sináptica de todas las motoneuronas al músculo esquelético. Con la señalización circadiana y la organización del ciclo sueño-vigilia. Con la liberación inmediata de glucosa hepática durante la hipoglucemia. Con la contracción del cuádriceps tras percutir el tendón rotuliano.

13. ¿Cuál es la función principal del sensor en un circuito regulador?. Detectar información sobre la variable regulada o sus cambios. Transportar cualquier hormona a todos los órganos. Ejecutar la respuesta final sobre el tejido diana. Sustituir siempre al centro integrador y al efector.

14. Un termorreceptor detecta cambios mínimos de 0,2 °C y otro de 2 °C. Con este criterio, ¿cuál tiene mayor sensibilidad?. El que detecta cambios de 2 °C, porque necesita una variación mayor. Ambos tienen la misma sensibilidad porque detectan la misma variable. No puede compararse su sensibilidad aunque conozcamos el cambio mínimo detectable. El que detecta cambios de 0,2 °C, porque responde a variaciones menores.

15. En un modelo simplificado, un sensor solo detecta aumentos de al menos 1 unidad. Si la variable aumenta 0,4 unidades, ¿qué cabe esperar?. El cambio no alcanza el umbral de detección de ese sensor. El sensor detecta necesariamente el cambio porque toda variación supera su umbral. La vía aferente se convierte en eferente para compensar el cambio pequeño. El efector detecta por sí mismo la información que no ha recibido.

16. ¿Qué recorrido define una señal aferente en el esquema general de regulación?. Desde una hormona circulante hacia su lugar de degradación. Desde el sensor hacia el centro integrador. Desde el centro integrador hacia el efector. Desde el efector hacia el exterior del organismo.

17. ¿Qué tarea corresponde al centro integrador?. Detectar únicamente cambios de presión, con independencia del circuito. Actuar siempre como una hormona que circula por la sangre. Procesar la información recibida y organizar la señal que dirige la respuesta. Ejecutar necesariamente la contracción del músculo que actúa como efector.

18. ¿Qué información transporta una señal eferente en el esquema general?. La información que entra desde el sensor al centro integrador. El cambio inicial antes de que exista cualquier proceso de detección. La orden reguladora que sale del centro integrador hacia el efector. La concentración de una sustancia sin comunicarla con ninguna estructura.

19. En un circuito que termina con la secreción de sudor, ¿qué estructura actúa como efector?. El termorreceptor que detecta la temperatura. El hipotálamo que integra la información térmica. La vía sensitiva que lleva la información al hipotálamo. La glándula sudorípara que produce la secreción.

20. ¿Qué secuencia representa correctamente un circuito regulador con sensor y centro integrador separados?. Cambio, efector, señal aferente, centro integrador, señal eferente, sensor y respuesta. Cambio, centro integrador, efector, señal aferente, sensor, señal eferente y respuesta. Cambio, sensor, señal aferente, centro integrador, señal eferente, efector y respuesta. Cambio, sensor, señal eferente, centro integrador, señal aferente, efector y respuesta.

21. Un sensor funciona, pero se interrumpe su única vía aferente antes del centro integrador. ¿Qué se altera directamente?. La identidad química de todas las hormonas que circulan por el organismo. La capacidad del sensor para detectar, aunque su estructura permanezca intacta. La llegada al centro integrador de la información detectada por ese sensor. La conversión obligatoria del centro integrador en efector muscular.

22. ¿Qué añade el concepto de retroalimentación al recorrido que va desde un estímulo hasta una respuesta?. Identifica únicamente el nombre del neurotransmisor liberado por el sensor. Considera cómo la respuesta modifica la variable o el estímulo que inició el circuito. Indica que el efector pasa a ser siempre un segundo centro integrador. Exige que toda respuesta aumente la variable regulada.

23. ¿Qué estructura desempeña un papel central como integrador de la termorregulación?. El hipotálamo. La médula espinal en el circuito rotuliano. La adenohipófisis como productora de GH. Las células alfa pancreáticas.

24. Ante un aumento de temperatura corporal, ¿qué secuencia describe el ejemplo de respuesta mediante sudoración?. Información térmica al bulbo raquídeo, liberación de insulina y aumento del glucógeno hepático. Información térmica al hipotálamo, salida nerviosa hacia las glándulas sudoríparas y secreción de sudor. Información térmica a la adenohipófisis, liberación de GHRH y evaporación muscular. Información térmica al páncreas, liberación de glucagón y contracción del cuádriceps.

25. ¿Qué proceso explica la pérdida de calor asociada al sudor?. La contracción de las gotas de sudor sobre la piel. La síntesis de glucógeno dentro de la glándula sudorípara. La evaporación del agua sobre la superficie corporal. La presencia de sudor líquido, aunque no se evapore ni intercambie calor.

26. ¿Qué elemento actúa como efector en la respuesta de tiritar ante el frío?. El músculo esquelético que realiza contracciones repetidas. La célula alfa pancreática que almacena oxitocina. El barorreceptor que modifica directamente el diámetro vascular. La glándula sudorípara que aumenta la evaporación.

27. La temperatura desciende y el temblor contribuye a elevarla hacia su intervalo regulado. ¿Cómo se clasifica esta retroalimentación?. Positiva, porque intervienen contracciones musculares. Negativa, porque la respuesta se opone a la desviación inicial. Ausente, porque la respuesta no utiliza una hormona como señal final. Positiva, porque el valor final de la temperatura aumenta.

28. En un tejido sistémico con hipoxia localizada, ¿qué respuesta vascular local puede favorecer la llegada de oxígeno?. La dilatación de los vasos de resistencia que abastecen ese tejido. La desaparición de la comunicación entre las células y sus vasos próximos. La contracción mantenida de esos vasos para reducir la perfusión. La interrupción del flujo por todos los capilares de ese tejido.

29. Una célula con poco oxígeno libera un mediador que actúa sobre células vasculares cercanas. ¿Qué comunicación predomina en este ejemplo?. Sináptica entre una motoneurona y una fibra muscular. Endocrina a través de la circulación sistémica. Paracrina. Neuroendocrina desde una neurona secretora.

30. ¿Qué rasgo caracteriza al ejemplo de control local de la perfusión de un tejido?. La detección y la respuesta pueden organizarse en el propio tejido sin un centro integrador distante. Los efectores locales solo pueden responder a hormonas de la adenohipófisis. La respuesta exige siempre que el hipotálamo reciba primero toda la información. El control local carece de cualquier estructura capaz de detectar el cambio.

31. ¿Qué permite un control reflejo con componentes distribuidos por el organismo?. Sustituir la respuesta del efector por la mera presencia del estímulo. Coordinar una respuesta mediante comunicación entre sensor, centro integrador y efector. Evitar que intervenga cualquier estructura integradora. Limitar todas las señales a la difusión entre dos células contiguas.

32. ¿Qué cambio detectan los barorreceptores arteriales?. El estiramiento de las fibras del cuádriceps dentro del huso muscular. La concentración de GH que alcanza el tejido adiposo. La concentración de glucosa que entra en las células beta. La distensión de la pared arterial asociada a cambios de presión.

33. ¿Dónde se localizan centros integradores fundamentales del barorreflejo arterial?. En la adenohipófisis. En el bulbo raquídeo. En los islotes pancreáticos. En el propio músculo liso de todas las arteriolas.

34. Ante un aumento agudo de presión arterial, ¿qué ajuste vascular del barorreflejo ayuda a contrarrestarlo?. Aumentar el tono simpático vasoconstrictor y estrechar las arteriolas. Reducir el tono simpático vasoconstrictor y favorecer la vasodilatación. Mantener una vasoconstricción progresiva hasta reforzar el aumento de presión. Contraer más el músculo liso para aumentar la resistencia periférica.

35. Ante una caída aguda de presión arterial, ¿qué respuesta vascular refleja contribuye a recuperarla?. Reducir el tono simpático y dilatar más las arteriolas. Suprimir todas las eferencias autónomas hacia los vasos. Aumentar el tono simpático vasoconstrictor sobre los vasos de resistencia. Relajar el músculo liso vascular para disminuir la resistencia periférica.

36. En la rama vascular del barorreflejo, ¿qué estructura ejecuta el cambio de calibre del vaso?. La neurona sensitiva que lleva información al bulbo. El barorreceptor situado en una arteria. El centro integrador que recibe las aferencias. El músculo liso de la pared vascular.

37. En un vaso con control simpático vasoconstrictor, ¿qué ocurre al disminuir la liberación basal de noradrenalina?. El vaso se contrae más aunque disminuya su señal vasoconstrictora. El calibre permanece fijo porque la vasodilatación exige siempre añadir una segunda señal opuesta. Aumenta el tono contráctil y el vaso tiende a estrecharse. Disminuye el tono contráctil y el vaso tiende a dilatarse.

38. Si se mantiene el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular sistémica, ¿qué tendencia se espera en la presión arterial media?. Permanece fija porque el calibre vascular no influye en ella. Tiende a disminuir necesariamente en la misma proporción. Tiende a aumentar, manteniendo aproximadamente constantes los demás factores. Pasa a depender únicamente de la temperatura ambiente.

39. En la clasificación de los circuitos por número de centros integradores, ¿qué significa simple?. Que la respuesta solo puede ser voluntaria. Que no existen sensor ni efector. Que se considera un único centro integrador. Que interviene una única célula en todo el circuito.

40. ¿Qué distingue a un reflejo complejo en esta clasificación?. La participación de una sola neurona con un axón largo. La participación de dos o más centros integradores. La ausencia de comunicación entre sus distintos componentes. La existencia obligatoria de exactamente dos receptores celulares.

41. Un circuito tiene un centro integrador nervioso y una salida nerviosa que llega al efector. ¿A qué tipo corresponde en el esquema básico?. Reflejo nervioso simple. Reflejo neuroendocrino complejo con dos centros. Reflejo endocrino simple. Reflejo neuroendocrino simple con salida hormonal.

42. ¿Qué particularidad presenta el modelo de reflejo endocrino simple de las células pancreáticas?. El sensor es siempre el bulbo y el integrador siempre el páncreas. La señal de salida es obligatoriamente una motoneurona. El circuito necesita dos glándulas integradoras entre el sensor y el efector. La misma célula puede actuar como sensor y como centro integrador.

43. ¿Qué expresa el término glucemia?. La concentración de glucagón dentro de la hipófisis. La velocidad de contracción del músculo liso vascular. La concentración de glucosa en la sangre. La cantidad de glucógeno almacenado en todos los músculos.

44. Después de una comida aumenta la glucemia. ¿Qué células pancreáticas incrementan normalmente la secreción de insulina?. Las células beta. Las neuronas de la neurohipófisis. Las células alfa. Las células musculares del conducto pancreático.

45. En el reflejo endocrino simple que responde al aumento de glucemia, ¿qué elemento constituye la señal eferente hormonal?. El receptor de membrana de la célula diana. El glucógeno almacenado en el músculo. La glucosa que inició la detección. La insulina liberada a la sangre.

46. ¿Qué combinación de efectos contribuye a que la insulina reduzca la glucemia?. Favorecer la liberación de glucosa por el hígado e impedir su utilización muscular. Estimular la degradación de glucógeno hepático y aumentar la producción hepática de glucosa. Aumentar la glucemia mediante una acción idéntica a la del glucagón. Favorecer la captación de glucosa en músculo y su almacenamiento, y reducir la producción hepática de glucosa.

47. En el modelo de respuesta a una caída de glucemia, ¿qué pareja célula-hormona es correcta?. Célula alfa pancreática y glucagón. Célula alfa pancreática y oxitocina. Célula beta pancreática y GHRH. Célula beta pancreática y glucagón.

48. ¿Cuál es un efector principal del glucagón para aumentar la glucosa sanguínea?. El músculo esquelético. La médula espinal. La neurohipófisis. El hígado.

49. ¿Qué diferencia separa la glucogenólisis de la gluconeogénesis?. Ambas designan exclusivamente la entrada de glucosa a través de la membrana. La primera sintetiza glucógeno; la segunda libera insulina desde las células beta. La primera degrada glucógeno; la segunda sintetiza glucosa a partir de precursores no glucídicos. La primera libera GH; la segunda transporta GHRH por el sistema porta.

50. ¿Qué distinción funcional entre glucógeno muscular y hepático es correcta?. El muscular se exporta intacto a la sangre; el hepático solo sirve al corazón. El muscular es una hormona; el hepático es un neurotransmisor. Ambos se liberan normalmente intactos a la circulación para alimentar a las neuronas. El muscular abastece sobre todo al propio músculo; el hepático contribuye a mantener la glucosa sanguínea.

51. La glucemia aumenta, se libera insulina y la glucemia desciende hacia su intervalo regulado. ¿Qué mecanismo representa?. Comunicación por contacto sin señal soluble. Un circuito sin efecto sobre la variable inicial. Retroalimentación positiva. Retroalimentación negativa.

52. Si la elevación de glucosa que estimulaba a una célula beta se corrige, ¿qué cabe esperar del estímulo glucémico para secretar insulina?. Que disminuya a medida que desaparece la elevación que lo generaba. Que pase a ser un estímulo para liberar oxitocina. Que aumente necesariamente aunque la glucosa siga descendiendo. Que se mantenga ilimitadamente por tratarse de retroalimentación positiva.

53. ¿Cuál es el estímulo mecánico que activa el receptor del reflejo rotuliano tras percutir el tendón?. El aumento de glucosa en la sangre del cuádriceps. La contracción voluntaria del bíceps braquial. El estiramiento rápido del cuádriceps. La presión de la sangre sobre la pared de la arteria femoral.

54. ¿Qué estructura actúa como sensor del estiramiento en el reflejo rotuliano?. El barorreceptor del seno carotídeo. El órgano tendinoso de Golgi como receptor principal de este reflejo de estiramiento. La glándula sudorípara de la cara anterior de la rodilla. El huso muscular del cuádriceps.

55. ¿Qué estructura se considera el centro integrador del reflejo rotuliano?. La médula espinal. La adenohipófisis. El páncreas endocrino. La corteza cerebral como paso consciente obligatorio.

56. ¿Cómo se corresponden las vías aferente y eferente en el arco básico del reflejo rotuliano?. Aferente hormonal hacia el páncreas y eferente de insulina al músculo. Aferente de oxitocina al hipotálamo y eferente de GHRH al tendón. Aferente motora hacia la médula y eferente sensitiva hacia el cuádriceps. Aferente sensitiva hacia la médula y eferente motora hacia el cuádriceps.

57. ¿Qué respuesta motora se observa en el reflejo rotuliano típico?. Contracción del cuádriceps y extensión de la rodilla. Contracción del bíceps braquial y flexión del codo. Contracción de la pared uterina y dilatación del cuello uterino. Relajación del cuádriceps y flexión de la rodilla como respuesta principal.

58. ¿Qué ajuste del músculo antagonista facilita la extensión de rodilla durante el reflejo?. La liberación de glucagón por las fibras del músculo antagonista. La conversión de las fibras flexoras en receptores de presión arterial. La inhibición de la actividad motora de los músculos flexores antagonistas. La activación máxima y simultánea de todos los flexores de la rodilla.

59. La aferencia sensitiva llega a la médula, pero la vía motora al cuádriceps está interrumpida. ¿Qué consecuencia se espera para esa respuesta?. El reflejo pasa a ser endocrino simple y utiliza insulina como salida. La detección puede conservarse, pero la orden no alcanza al efector por esa vía. La vía sensitiva sustituye automáticamente a la motoneurona interrumpida. El cuádriceps se contrae necesariamente porque la información ya llegó a la médula.

60. ¿Qué distingue al reflejo neuroendocrino simple del nervioso simple en el esquema estudiado?. La salida hacia el efector es una neurohormona liberada a la sangre. La desaparición de toda participación del sistema nervioso. La presencia obligatoria de dos glándulas endocrinas integradoras. La sustitución del sensor por el propio efector en todos los casos.

61. En el reflejo de oxitocina durante el parto, ¿qué estímulo mecánico inicia o refuerza la aferencia?. El estiramiento del cuádriceps por percusión del tendón rotuliano. La elevación de la temperatura cutánea que activa la sudoración. La disminución de glucosa dentro de las células alfa pancreáticas. La distensión de los tejidos del canal del parto, especialmente del cuello uterino, por la presentación fetal.

62. ¿Qué relación entre aferencia y centro integrador corresponde al esquema del reflejo de oxitocina del parto?. La información sensitiva procedente del tracto genital alcanza circuitos hipotalámicos. La GH llega a las células beta, que sintetizan la oxitocina circulante. La insulina circulante alcanza la médula para activar el reflejo rotuliano. El glucagón llega al bulbo y se convierte allí en hormona del crecimiento.

63. ¿Qué combinación de señal eferente, efector y respuesta corresponde al reflejo del parto?. GHRH, músculo esquelético uterino y almacenamiento de glucógeno. Oxitocina, músculo liso uterino y aumento de la contracción. Insulina, cuello uterino y secreción de glucagón. Acetilcolina, hepatocito y extensión de la rodilla.

64. ¿Qué afirmación distingue correctamente síntesis y liberación de la oxitocina de este circuito?. Se sintetiza en el músculo liso uterino y se libera desde la adenohipófisis. Se sintetiza en neuronas hipotalámicas y se libera a sangre desde sus terminaciones en la neurohipófisis. Se sintetiza en la adenohipófisis y pasa al útero exclusivamente por una sinapsis motora. Se sintetiza en las células alfa y se libera desde los husos musculares.

65. ¿Por qué el circuito de oxitocina durante la fase expulsiva es un ejemplo de retroalimentación positiva?. La respuesta reduce siempre la distensión desde su primer instante. La oxitocina elimina inmediatamente el estímulo antes de que exista contracción. Las contracciones favorecen más distensión y esta refuerza la liberación de oxitocina hasta la expulsión. Se llama positiva porque solo produce efectos agradables y voluntarios.

66. ¿Qué afirmación sobre la GH es correcta?. Es otro nombre del glucagón y se secreta desde las células alfa. Es la hormona del crecimiento y se secreta desde la adenohipófisis. Es la hormona liberadora del crecimiento y se secreta desde el músculo esquelético. Es otro nombre de la vasopresina y se secreta desde el hígado.

67. ¿Cuál es la función de la GHRH en el eje estudiado?. Estimular a la adenohipófisis para que libere GH. Actuar como la reserva de glucosa que almacena el hígado. Estimular a las células alfa para que liberen insulina. Provocar directamente la sinapsis motora sobre el cuádriceps.

68. ¿Cómo llega la GHRH desde el hipotálamo a la adenohipófisis?. Por una hendidura sináptica que une directamente ambos órganos completos. Por la sangre del sistema porta hipotálamo-hipofisario. Por transporte del glucógeno dentro de los eritrocitos. Por un conducto exocrino que desemboca en la boca.

69. ¿Por qué el eje hipotálamo-GHRH-adenohipófisis-GH se clasifica como neuroendocrino complejo en este esquema?. Incluye un primer centro integrador nervioso y un segundo centro integrador endocrino. No interviene ninguna neurohormona entre sus componentes. Incluye un único centro integrador situado en el músculo. La GH y la GHRH son dos nombres de una sola molécula.

70. ¿Qué conjunto de efectos se asocia a la acción de la hormona del crecimiento?. Provocar únicamente contracciones uterinas durante el parto. Realizar exclusivamente la transmisión rápida de la unión neuromuscular. Convertir todas las células diana en células secretoras de insulina. Favorecer el crecimiento de tejidos, la síntesis proteica y la movilización de grasas.

71. Sobre la comunicación endocrina desde una célula glandular, ¿qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La respuesta depende de receptores adecuados en las células diana. Todas las células expuestas responden de forma idéntica, tengan o no receptores. La hormona debe liberarse dentro de una hendidura sináptica. La señal puede viajar por la sangre. La señal química recibe el nombre de hormona.

72. ¿Qué afirmaciones describen correctamente la comunicación nerviosa mediante sinapsis químicas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Cada neurotransmisor debe circular por todo el sistema sanguíneo antes de actuar. La corta distancia de difusión sináptica obliga a que todo el circuito nervioso sea local. Una neurona libera un neurotransmisor en una hendidura sináptica. La célula postsináptica puede ser muscular o glandular. La información puede recorrer largas distancias a través de axones y circuitos.

73. Una señal es sintetizada por neuronas y liberada a la sangre. ¿Qué conclusiones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La oxitocina y la vasopresina son ejemplos de señales de este tipo. Es obligatoriamente un neurotransmisor liberado en una hendidura sináptica. Debe actuar sobre todas las células sin necesidad de receptores. Puede clasificarse como neurohormona. Su transporte circulatorio es compatible con actuar solo sobre determinadas células.

74. Dos sensores de la misma variable detectan cambios mínimos de 0,1 y 1 unidad. ¿Qué interpretaciones son correctas usando ese umbral como criterio? Selecciona las 2 respuestas correctas. El sensor que detecta 0,1 unidades puede reconocer variaciones menores. Un cambio de 0,5 unidades supera el umbral de 0,1, pero no el de 1 unidad. Ambos deben responder siempre igual porque miden la misma variable. El sensor que exige 1 unidad es más sensible a cambios pequeños. Un umbral mayor demuestra por sí solo una conducción nerviosa más rápida.

75. ¿Qué relaciones entre componentes y funciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La vía eferente transmite la salida del centro integrador hacia el efector. La vía aferente se define como la salida motora del integrador. La vía aferente comunica información del sensor al centro integrador. El efector ejecuta la acción final del circuito. El centro integrador y el efector son siempre la misma estructura.

76. Ante un aumento de temperatura corporal, ¿qué afirmaciones sobre el ejemplo de sudoración son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La evaporación del sudor puede favorecer la pérdida de calor. El aumento de temperatura se corrige reforzándolo continuamente. La glándula sudorípara es el sensor que sustituye a todos los termorreceptores. El hipotálamo participa en la integración. Los termorreceptores aportan información térmica.

77. Respecto al temblor como respuesta al frío, ¿qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Toda respuesta que aumenta una variable constituye retroalimentación positiva. Elevar la temperatura puede constituir retroalimentación negativa si el cambio inicial fue una caída. El músculo esquelético actúa como efector. Las contracciones repetidas aumentan la producción de calor. El efector principal del temblor es la glándula sudorípara.

78. ¿Qué rasgos corresponden al control local de una hipoxia tisular en un tejido sistémico? Selecciona las 3 respuestas correctas. Toda señal local debe pasar primero por la adenohipófisis. La proximidad entre células impide que existan comunicación y respuesta reguladora. La respuesta puede organizarse sin un integrador nervioso distante. La relajación vascular puede favorecer un mayor aporte sanguíneo al tejido. Las señales pueden actuar sobre vasos próximos al tejido afectado.

79. En la respuesta refleja a un aumento agudo de presión arterial, ¿qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El sensor principal es el huso muscular del cuádriceps. El bulbo raquídeo participa en la integración de la información. Los barorreceptores aportan información sobre la distensión arterial. La respuesta correctora exige aumentar todavía más la vasoconstricción generalizada. La reducción del tono simpático vasoconstrictor ayuda a disminuir la resistencia periférica.

80. En la respuesta vascular refleja a una caída aguda de presión arterial, ¿qué cambios pueden contribuir a corregirla? Selecciona las 3 respuestas correctas. Elevar la resistencia vascular sistémica mediante vasoconstricción. Aumentar la contracción del músculo liso de las arteriolas de resistencia. Aumentar la actividad simpática vasoconstrictora. Disminuir aún más la resistencia mediante vasodilatación generalizada. Reducir la señal simpática vasoconstrictora en todo el territorio sistémico.

81. ¿Qué rasgos pertenecen al modelo pancreático de reflejo endocrino simple? Selecciona las 3 respuestas correctas. La hormona secretada constituye el efector tisular que ejecuta todas las respuestas. Requiere siempre un primer integrador nervioso y un segundo integrador endocrino. No necesita una vía aferente entre sensor e integrador si ambas funciones coinciden en la misma célula. La señal eferente es una hormona que actúa sobre tejidos diana. Una célula endocrina puede detectar el cambio y regular su propia secreción.

82. Sobre la respuesta de insulina ante un aumento de glucemia, ¿qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Las células beta son una fuente de insulina. La insulina es producida principalmente por las células alfa. El almacenamiento de glucosa como glucógeno contribuye al manejo de la glucosa disponible. La insulina favorece la captación de glucosa en músculo esquelético sensible a ella. La respuesta normal de la insulina consiste en elevar más la glucemia mediante producción hepática de glucosa.

83. ¿Qué afirmaciones describen el modelo de respuesta mediante glucagón cuando baja la glucemia? Selecciona las 3 respuestas correctas. El hígado aumenta la disponibilidad de glucosa para la sangre. Las células beta liberan oxitocina como señal principal del circuito. Las células alfa pancreáticas liberan glucagón. El objetivo de la respuesta es reducir todavía más la glucemia. La glucogenólisis y la gluconeogénesis pueden contribuir a la producción hepática de glucosa.

84. ¿Qué afirmaciones sobre almacenamiento y movilización de glucosa son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La gluconeogénesis consiste en unir glucosas para formar glucógeno. El glucógeno muscular se utiliza principalmente para la actividad del propio músculo. El glucógeno es un polímero de glucosa que sirve como reserva. El glucagón es la forma de almacenamiento de glucosa dentro del hepatocito. La liberación hepática de glucosa puede contribuir al mantenimiento de la glucemia.

85. ¿Qué componentes están correctamente identificados en el reflejo rotuliano? Selecciona las 3 respuestas correctas. El cuádriceps actúa como efector y se contrae. La oxitocina es la señal final liberada por la motoneurona. El huso muscular detecta el estiramiento. La neurona sensitiva es la vía eferente que sale hacia el músculo. La médula espinal participa como centro integrador.

86. Si un reflejo se denomina simple por su número de centros integradores, ¿qué conclusiones están justificadas? Selecciona las 2 respuestas correctas. El reflejo carece obligatoriamente de vía eferente. El esquema considera un único centro integrador. La palabra simple demuestra por sí sola que toda la red es monosináptica. El circuito completo contiene necesariamente una sola célula. Ese centro puede estar formado por múltiples células.

87. ¿Qué afirmaciones sobre el componente neuroendocrino del parto son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La oxitocina se sintetiza en neuronas hipotalámicas. La adenohipófisis sintetiza la oxitocina a partir de GH. La oxitocina llega al útero exclusivamente por una unión neuromuscular esquelética. El músculo liso uterino es una diana que responde contrayéndose. La neurohipófisis permite su liberación a la circulación.

88. ¿Qué afirmaciones sobre la retroalimentación positiva del parto son correctas? Selecciona las 2 respuestas correctas. El bucle fisiológico tiene que continuar indefinidamente después del nacimiento. La expulsión fetal elimina el estímulo mecánico que sostenía ese bucle. Positiva significa que el proceso carece de cualquier mecanismo de terminación. Positiva significa que la respuesta siempre reduce la desviación inicial. La respuesta puede reforzar el estímulo que la desencadenó.

89. ¿Qué afirmaciones sobre el eje de la hormona del crecimiento son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La GH y la GHRH son exactamente la misma molécula. El hipotálamo libera GHRH. La GHRH llega a la adenohipófisis por una conexión sanguínea especializada. La adenohipófisis es el primer centro nervioso que detecta todos los estímulos del eje. La adenohipófisis responde liberando GH.

90. ¿Qué situaciones describen respuestas de retroalimentación negativa? Selecciona las 3 respuestas correctas. Una subida de glucemia provoca respuestas que contribuyen a reducirla. Una caída de presión arterial activa ajustes que contribuyen a recuperarla. Una caída de temperatura activa mecanismos que contribuyen a elevarla. La distensión cervical desencadena contracciones que intensifican la distensión. Una respuesta aumenta progresivamente la misma desviación que la puso en marcha.

91. Relaciona cada modalidad de comunicación con su recorrido característico. Une cada elemento con una sola respuesta. Endocrina desde una célula glandular. Sináptica química. Neuroendocrina. Paracrina.

92. Relaciona cada componente del circuito con su función. Une cada elemento con una sola respuesta. Sensor. Vía aferente. Centro integrador. Vía eferente. Efector.

93. Relaciona cada sensor con el estímulo del ejemplo correspondiente. Une cada elemento con una sola respuesta. Termorreceptor. Barorreceptor arterial. Huso muscular. Mecanorreceptor del cuello uterino.

94. Relaciona cada centro integrador con el ejemplo regulador indicado. Une cada elemento con una sola respuesta. Hipotálamo. Bulbo raquídeo. Médula espinal. Célula beta pancreática.

95. Relaciona cada elemento pancreático con su característica. Une cada elemento con una sola respuesta. Célula beta. Célula alfa. Insulina. Glucagón.

96. Relaciona cada concepto metabólico con su definición. Une cada elemento con una sola respuesta. Glucógeno. Síntesis de glucógeno. Glucogenólisis. Gluconeogénesis.

97. Relaciona cada tipo de reflejo con un ejemplo del esquema estudiado. Une cada elemento con una sola respuesta. Endocrino simple. Nervioso simple. Neuroendocrino simple. Neuroendocrino complejo.

98. Relaciona cada elemento del reflejo rotuliano con su papel. Une cada elemento con una sola respuesta. Huso del cuádriceps. Neurona sensitiva. Circuito medular. Motoneurona hacia el cuádriceps. Fibras contráctiles del cuádriceps.

99. Relaciona cada elemento del circuito de oxitocina con su función o situación. Une cada elemento con una sola respuesta. Cuello uterino distendido. Neuronas hipotalámicas. Terminaciones neurohipofisarias. Miometrio. Expulsión fetal.

100. Relaciona cada elemento del eje de crecimiento con su función. Une cada elemento con una sola respuesta. Hipotálamo. GHRH. Adenohipófisis. GH. Sistema porta hipotálamo-hipofisario.

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