fisiologia I test 4
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1. ¿Qué permite una liberación anticipada moderada de insulina al inicio de una comida?. Preparar el manejo de la glucosa antes de que se produzca su aumento importante en sangre. Mantener la misma secreción de insulina con independencia de los nutrientes ingeridos. Impedir que el páncreas responda posteriormente a los cambios de glucemia. Sustituir la absorción intestinal de glucosa por su eliminación a través del riñón. 2. En un reflejo iniciado por la distensión de la pared digestiva, ¿qué tipo de receptor detecta directamente esa deformación?. Un termorreceptor. Un mecanorreceptor. Un quimiorreceptor. Un fotorreceptor. 3. Una señal viaja desde receptores digestivos hasta un centro integrador del encéfalo. ¿Cómo se denomina esa vía?. Vía hormonal sistémica. Vía porta hipofisaria. Vía eferente motora. Vía aferente sensitiva. 4. En un circuito que conecta receptores digestivos, encéfalo y páncreas mediante neuronas, ¿qué comunicación enlaza el encéfalo con el páncreas?. Una señal paracrina que difunde desde el encéfalo. Una hormona liberadora transportada por el sistema porta. Una vía nerviosa eferente. Una vía nerviosa aferente desde el páncreas. 5. ¿Qué células del páncreas endocrino secretan insulina?. Las células acinares del páncreas exocrino. Las células beta de los islotes pancreáticos. Las células alfa de los islotes pancreáticos. Las células de los conductos pancreáticos. 6. ¿Qué característica permite que una célula actúe como diana directa de la insulina?. La capacidad de sintetizar insulina en su propio citoplasma. Su proximidad anatómica inmediata a un islote pancreático. Su contacto directo con una terminal de neurona sensitiva. La presencia de receptores funcionales para la insulina. 7. ¿Qué respuesta a la insulina favorece el descenso de una glucemia elevada?. La reducción de la utilización de glucosa por los tejidos sensibles. El aumento de la captación de glucosa en músculo esquelético y tejido adiposo. El aumento de la liberación hepática de glucosa hacia la sangre. La inhibición del almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. 8. Si una célula beta detecta directamente el aumento de glucemia y secreta insulina, ¿qué tipo de control se describe?. Un control exclusivamente paracrino entre células vecinas. Un control reflejo endocrino simple. Un control neuroendocrino con varios centros sucesivos. Un control reflejo nervioso simple. 9. ¿Por qué la regulación de la insulina no se clasifica siempre con un único tipo de circuito?. Porque las células beta actúan exclusivamente como neuronas después de comer. Porque una hormona cambia de naturaleza química al llegar a un tejido diferente. Porque todo control endocrino se convierte en nervioso cuando aumenta su intensidad. Porque puede responder directamente a la glucosa y también recibir regulación nerviosa. 10. ¿Cuál es el orden correcto de las estructuras del eje que regula la secreción de cortisol?. Corteza suprarrenal → adenohipófisis → hipotálamo. Hipotálamo → neurohipófisis → médula suprarrenal. Adenohipófisis → hipotálamo → corteza suprarrenal. Hipotálamo → adenohipófisis → corteza suprarrenal. 11. ¿Qué señal hipotalámica estimula la liberación de corticotropina?. El cortisol, glucocorticoide de la corteza suprarrenal. La ACTH, hormona adrenocorticotropa. La GHRH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. La CRH, hormona liberadora de corticotropina. 12. ¿Por qué vía llega principalmente la CRH desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis?. Por los axones que terminan en la neurohipófisis. Por el sistema porta hipofisario. Por los conductos excretores de la hipófisis. Por difusión a través de toda la cavidad craneal. 13. ¿Dónde se secreta la ACTH que actúa sobre la corteza suprarrenal?. En la glándula pineal. En la neurohipófisis. En la médula suprarrenal. En la adenohipófisis. 14. ¿Qué región glandular produce el cortisol?. La glándula pineal. La médula suprarrenal. La hipófisis posterior. La corteza suprarrenal. 15. ¿Qué secuencia de señales corresponde al eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal?. CRH → oxitocina → cortisol. GHRH → cortisol → ACTH. CRH → ACTH → cortisol. ACTH → cortisol → CRH. 16. ¿Qué situación puede activar la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal?. Un estímulo estresante físico o psicológico. Exclusivamente una disminución de la luz ambiental. Solo la presencia de glucosa dentro del intestino. Únicamente una lesión directa de la glándula suprarrenal. 17. ¿Cuál de estas acciones es característica del cortisol?. Actuar como principal señal pineal del comienzo de la noche biológica. Transmitir potenciales de acción desde los barorreceptores al encéfalo. Modular la respuesta inmunitaria y limitar determinados procesos inflamatorios. Producir la eyección de leche mediante contracción de células mioepiteliales. 18. ¿Qué significa que un tejido presente resistencia a los glucocorticoides?. Que responde menos a la acción de estas hormonas. Que deja de recibir cualquier aporte de sangre arterial. Que transforma el cortisol en un neurotransmisor sensitivo. Que aumenta necesariamente su respuesta a cualquier dosis de cortisol. 19. Si el cortisol reduce la secreción de CRH y ACTH, ¿qué mecanismo de regulación está actuando?. Retroalimentación negativa. Retroalimentación positiva. Prealimentación. Comunicación paracrina local. 20. Si se define como respuesta final la secreción de cortisol, ¿qué estructura desempeña directamente el papel de efector?. La corteza suprarrenal. La glándula pineal. La adenohipófisis. El hipotálamo. 21. ¿Dónde se sintetizan la oxitocina y la vasopresina que se liberan desde la hipófisis posterior?. En neuronas del hipotálamo. En células de la corteza suprarrenal. En células glandulares de la adenohipófisis. En células beta de los islotes pancreáticos. 22. ¿Desde qué estructura se liberan a la sangre la oxitocina y la vasopresina de origen hipotalámico?. Desde la corteza suprarrenal. Desde la neurohipófisis. Desde la glándula pineal. Desde la adenohipófisis. 23. ¿Qué diferencia existe entre el recorrido de la CRH y el de la oxitocina entre el hipotálamo y la hipófisis?. La CRH llega a la adenohipófisis por vasos porta; la oxitocina se transporta por axones a la neurohipófisis. Ambas llegan a la adenohipófisis a través de los mismos conductos excretores. Ambas se sintetizan en la neurohipófisis y después ascienden al hipotálamo. La CRH llega a la neurohipófisis por axones; la oxitocina llega a la adenohipófisis por vasos porta. 24. ¿Qué determina principalmente la especificidad de una señal endocrina distribuida por la sangre?. La ausencia de circulación sanguínea en los tejidos no sensibles. La transformación de la hormona en una señal eléctrica en el plasma. La existencia de un axón que contacte con cada célula expuesta. La presencia de receptores adecuados en las células diana. 25. En una sinapsis química, ¿qué describe mejor la transmisión de información entre dos neuronas?. Una hormona circulante cruza la sinapsis y sustituye todos los cambios eléctricos de ambas neuronas. Un neurotransmisor recorre el interior del axón y pasa directamente al núcleo de la siguiente célula. Una señal eléctrica presináptica provoca la liberación de un neurotransmisor que actúa sobre la siguiente célula. Una señal eléctrica obliga a que las membranas de ambas neuronas se fusionen de forma permanente. 26. Como tendencia general, ¿qué comparación entre control nervioso y endocrino es correcta?. El nervioso suele iniciar respuestas más rápidas y el endocrino suele producir efectos más prolongados. Ambos tienen necesariamente la misma velocidad y duración por utilizar señales químicas. El endocrino siempre responde antes que el nervioso y sus efectos son siempre más breves. El nervioso solo tiene efectos duraderos y el endocrino únicamente efectos instantáneos. 27. En una misma fibra nerviosa, ¿cómo suele codificarse una mayor intensidad de estímulo cuando aumenta la descarga?. Mediante una reducción obligatoria del número de impulsos por segundo. Mediante una sustitución de los potenciales de acción por hormonas. Mediante una mayor frecuencia de potenciales de acción. Mediante potenciales de acción de amplitud progresivamente mayor. 28. Si una glándula responde a un estímulo más intenso liberando más hormona, ¿qué magnitud transmite esa variación de la señal endocrina?. La frecuencia de potenciales de acción en el plasma. La amplitud eléctrica de cada molécula de hormona. La longitud de los axones contenidos en la hormona. La cantidad secretada y la concentración hormonal resultante. 29. En un reflejo endocrino simple con detección directa de una variable sanguínea, ¿qué relación existe entre sensor y centro integrador?. La célula endocrina puede realizar ambas funciones. El sensor es la hormona y el centro integrador es el plasma. El sensor debe estar siempre en la retina y el integrador en la hipófisis. Ambos tienen que ser neuronas situadas en la médula espinal. 30. ¿Qué criterio permite diferenciar una neurohormona de un neurotransmisor en una sinapsis química?. El neurotransmisor debe circular por todo el organismo antes de actuar. El neurotransmisor carece de receptores y actúa por contacto con el ADN. La neurohormona debe producirse en una célula exocrina y salir por un conducto. La neurohormona se libera desde una neurona a la sangre para alcanzar sus dianas. 31. ¿Qué caracteriza a un control neuroendocrino complejo con un centro nervioso y una glándula endocrina sucesivos?. El efector responde a la deformación de su membrana sin integración previa. Toda la información circula exclusivamente por vasos del sistema porta. La integración nerviosa se combina con una etapa endocrina que emite otra señal. Una hormona actúa directamente sobre la misma célula que la ha secretado. 32. ¿Cuál es el orden funcional básico de un reflejo nervioso?. Sensor → vía eferente → centro integrador → vía aferente → efector. Centro integrador → sensor → efector → vía aferente → vía eferente. Efector → vía aferente → sensor → vía eferente → centro integrador. Sensor → vía aferente → centro integrador → vía eferente → efector. 33. Una neurona autónoma estimula una glándula, que cambia su secreción. Si se estudia ese reflejo nervioso, ¿qué papel cumple la glándula?. Es la vía aferente que transmite información sensitiva. Es el estímulo inicial detectado por el sistema. Es el efector que ejecuta la respuesta secretora. Es el neurotransmisor que atraviesa la sinapsis. 34. ¿Qué expresa mejor el concepto de homeostasis?. El mantenimiento dinámico de variables internas dentro de intervalos compatibles con la función normal. La conservación de todas las variables internas en un valor único e invariable durante toda la vida. La ausencia completa de respuestas del organismo ante cambios externos o internos. La igualdad permanente entre las condiciones del medio interno y las del ambiente exterior. 35. ¿Qué conclusión es correcta sobre una variable que oscila dentro de su intervalo fisiológico?. Cada oscilación demuestra necesariamente el fracaso de todos los controles reflejos. Sus variaciones pueden ser compatibles con el mantenimiento de la homeostasis. Solo el valor situado exactamente en el centro del intervalo permite una función normal. La existencia de un intervalo implica que no hay regulación de esa variable. 36. Ante una alteración interna, ¿qué indica que los mecanismos compensadores no consigan restablecer condiciones adecuadas?. Que la respuesta ha pasado necesariamente a ser una comunicación paracrina. Que la compensación es insuficiente y puede persistir una alteración patológica. Que toda respuesta compensadora debe elevar aún más la variable alterada. Que el sensor ha dejado de existir aunque siga detectando el estímulo. 37. ¿Qué incluye el bucle de respuesta de un sistema de control fisiológico?. La secuencia que conecta la detección del estímulo con la ejecución de la respuesta. Únicamente el efecto final de la respuesta sobre el estímulo que inició el proceso. Exclusivamente las oscilaciones de una variable durante un ciclo de 24 horas. Solo la unión de una hormona a su receptor en la superficie de una célula. 38. ¿Qué aspecto de un sistema describe su retroalimentación?. Cómo la respuesta o el producto final influye sobre el proceso que la originó. El transporte de nutrientes desde el intestino hacia el hígado. La clasificación química de todos los receptores sensoriales. La localización anatómica de todas las células del organismo. 39. La glucemia aumenta y la acción de la insulina contribuye a reducirla. ¿Cómo se clasifica esta regulación?. Como una respuesta sin efecto sobre el estímulo. Como retroalimentación positiva. Como retroalimentación negativa. Como un ritmo infradiano. 40. Al corregirse la desviación que activaba un sistema de retroalimentación negativa, ¿qué suele ocurrir con la respuesta correctora?. Se convierte automáticamente en una respuesta de retroalimentación positiva. Se amplifica indefinidamente aunque el estímulo haya desaparecido. Se mantiene siempre en su intensidad máxima para evitar cualquier oscilación. Se reduce su activación adicional al disminuir el estímulo que la provocaba. 41. ¿Qué caracteriza a la retroalimentación positiva?. La respuesta refuerza el proceso que favorece su propia aparición. La salida del sistema queda aislada de cualquier influencia sobre su entrada. La respuesta comienza exclusivamente antes de que exista una señal predictiva. La respuesta reduce la desviación que había activado al sistema. 42. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la retroalimentación positiva es correcta?. Puede cumplir funciones fisiológicas necesarias, aunque requiere límites o mecanismos de finalización. Es siempre patológica y no participa en ninguna función normal del organismo. Se detiene necesariamente porque cada respuesta reduce el estímulo que la produjo. Es el mecanismo principal que mantiene toda variable estable en torno a su punto de ajuste. 43. Un termostato activa un calentador cuando baja la temperatura y lo desactiva al recuperarse esta. ¿Qué relación existe entre respuesta y perturbación?. El calentamiento intensifica el descenso de temperatura. El calentamiento transforma el sensor en una señal hormonal. El calentamiento elimina la necesidad de medir la temperatura. El calentamiento contrarresta el descenso de temperatura. 44. Un controlador enciende la calefacción por debajo de 29 °C y la apaga por encima de 31 °C. ¿Qué comportamiento permite este diseño?. Una temperatura fija de 30 °C sin ninguna variación instantánea. Oscilaciones de temperatura entre umbrales de activación y desactivación. Un aumento de temperatura ilimitado por retroalimentación positiva. La activación del calentador únicamente por cambios de iluminación. 45. En el parto, ¿qué secuencia muestra retroalimentación positiva?. Aumento de glucemia → liberación de insulina → descenso de glucemia. Distensión cervical → liberación de oxitocina → contracciones → mayor distensión cervical. Distensión cervical → inhibición de oxitocina → contracciones → menor distensión cervical. Aumento de cortisol → inhibición de ACTH → menor producción de cortisol. 46. ¿Qué respuesta produce la oxitocina en el reflejo de eyección de la leche?. La contracción de células mioepiteliales que favorece la salida de leche. La contracción de los receptores sensoriales para fabricar leche nueva. La síntesis directa de lactosa dentro de los vasos sanguíneos mamarios. La inhibición completa del transporte de leche hacia los conductos. 47. En la fase ascendente de un potencial de acción, ¿qué relación ilustra una amplificación positiva?. La despolarización reduce siempre la posibilidad de que se abran nuevos canales de sodio. La entrada de sodio despolariza y favorece la apertura de más canales de sodio dependientes de voltaje. La entrada de sodio hiperpolariza y bloquea de inmediato todos los canales de sodio. La salida de potasio activa directamente la síntesis de cortisol en la membrana neuronal. 48. ¿Por qué la acción de la trombina puede participar en retroalimentación positiva durante la coagulación?. Porque evita cualquier activación de factores de coagulación posteriores. Porque actúa como hormona hipotalámica que inhibe la hemostasia. Porque reduce a cero su propia formación desde el inicio del proceso. Porque activa componentes que favorecen la formación de más trombina. 49. ¿Qué caracteriza a un mecanismo de prealimentación o feedforward?. Amplifica necesariamente la perturbación una vez que ya ha alcanzado su máximo. Detecta únicamente el error que permanece después de completarse toda la respuesta. Elimina todos los controles de retroalimentación que regulan la misma variable. Activa una respuesta a partir de señales que anticipan una perturbación futura. 50. Una persona comienza a salivar al oler comida antes de introducirla en la boca. ¿Qué interpretación es la más adecuada?. Es un ritmo infradiano determinado por la duración del ciclo menstrual. Es una retroalimentación negativa desencadenada por glucosa ya absorbida. Es una respuesta anticipatoria ante una señal asociada a la llegada de alimento. Es una respuesta que demuestra que la digestión intestinal ha terminado. 51. ¿Qué duración aproximada define un ritmo circadiano?. Un periodo cercano a 1 año. Un periodo cercano a 1 segundo. Un periodo cercano a 24 horas. Un periodo cercano a 28 días. 52. Un proceso presenta oscilaciones que se repiten cada 8 horas. ¿Cómo se clasifica por su periodo?. Como un ritmo circadiano. Como un ritmo anual. Como un ritmo ultradiano. Como un ritmo infradiano. 53. ¿Por qué el ciclo menstrual se considera un ejemplo de ritmo infradiano?. Porque se repite varias veces en una misma hora. Porque depende exclusivamente de la luz de una pantalla. Porque su periodo es superior a 24 horas. Porque su duración debe ser idéntica en todas las personas. 54. ¿Qué estructura actúa como principal reloj circadiano central en los mamíferos?. El centro respiratorio del bulbo raquídeo. La región endocrina del páncreas. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo. La corteza de la glándula suprarrenal. 55. ¿Qué estructura secreta la melatonina que contribuye a señalar la noche biológica?. La corteza suprarrenal. La glándula pineal. La adenohipófisis. Los islotes pancreáticos. 56. En una persona con horarios diurnos habituales, ¿cuándo suele aumentar la secreción de melatonina?. Solo cuando se activa la corteza suprarrenal por ACTH. Durante la noche biológica, favorecida por la oscuridad. En el momento de máxima exposición luminosa del mediodía. Únicamente durante la digestión de una comida rica en glucosa. 57. ¿Qué estructura recibe la luz ambiental que ayuda a sincronizar el reloj circadiano central?. La retina. La corteza suprarrenal. El páncreas endocrino. La adenohipófisis. 58. ¿Qué efecto puede tener una exposición luminosa intensa, especialmente rica en longitudes de onda cortas, al final del día?. Aumentar obligatoriamente la melatonina y adelantar el sueño. Suprimir melatonina y retrasar el horario circadiano. Convertir el ciclo sueño-vigilia en un ritmo anual. Impedir que cualquier señal visual alcance la retina. 59. ¿Cuál es la descripción más adecuada del papel fisiológico de la melatonina?. Mantiene la alerta máxima durante toda la noche y bloquea el descanso. Sustituye todas las funciones del reloj central y de los relojes periféricos. Señala la noche biológica y contribuye a coordinar la propensión al sueño. Produce necesariamente un sueño inmediato e independiente de otros factores. 60. Con un horario convencional de sueño nocturno, ¿qué patrón suele mostrar la temperatura corporal central?. Alcanza su máximo al final de la noche y su mínimo siempre al mediodía. Es más baja al final de la noche y más alta hacia la tarde o el comienzo de la noche. Aumenta de forma continua durante varios días sin descender al dormir. Permanece exactamente constante y no presenta variación circadiana. 61. En una persona con sueño nocturno regular, ¿qué patrón general presenta el cortisol?. Una concentración invariable que solo cambia durante una infección. Un pico único mensual que coincide necesariamente con el ciclo menstrual. Valores máximos exclusivamente a medianoche y ausencia completa de secreción al despertar. Valores más altos alrededor del despertar y más bajos durante la primera parte de la noche. 62. ¿Qué describe el cronotipo de una persona?. La duración invariable del ciclo menstrual medida durante un año. Su tendencia temporal a dormir y realizar actividades según su organización circadiana. La cantidad exacta de cortisol que secreta en una única extracción de sangre. La presencia obligatoria de una enfermedad cuando prefiere acostarse tarde. 63. ¿Qué patrón es más compatible con un cronotipo matutino?. Necesidad fisiológica de permanecer despierto toda la noche. Tendencia a retrasar de forma estable el sueño y el despertar. Tendencia a tener sueño y despertarse relativamente temprano. Ausencia de oscilaciones diarias de melatonina y temperatura. 64. ¿Qué cambio temporal es característico de un cronotipo vespertino respecto a uno matutino?. Una eliminación completa de la secreción nocturna de melatonina. Una sustitución de los ritmos circadianos por ritmos anuales. Un desplazamiento hacia horas más tardías de su fase circadiana. Una imposibilidad de sincronizarse con cualquier señal ambiental. 65. ¿Qué describe mejor la cronodisrupción?. Cualquier preferencia por trabajar por la tarde aunque exista buen descanso. La disminución de la secreción de insulina después del ayuno. Una alteración de la organización o sincronización de los ritmos biológicos. La variación normal de temperatura dentro de un mismo día. 66. ¿Por qué es importante registrar la hora al interpretar una medición de cortisol?. Porque su concentración cambia con el ritmo diario y el contexto del sueño y del estrés. Porque la hora transforma el cortisol en una hormona distinta. Porque todas las horas del día deben tener idéntico intervalo de referencia. Porque el cortisol solo está presente en sangre una vez al mes. 67. Una caída de presión arterial reduce el estiramiento de las paredes arteriales. ¿Qué sensores participan en su detección refleja?. Los barorreceptores arteriales. Las células pineales secretoras. Los fotorreceptores retinianos. Las células beta pancreáticas. 68. ¿Dónde se encuentran centros integradores principales del reflejo barorreceptor cardiovascular?. En la corteza suprarrenal. En la glándula pineal. En la adenohipófisis. En el bulbo raquídeo. 69. En la respuesta vasoconstrictora refleja ante una caída de presión arterial, ¿qué tejido ejecuta directamente la contracción vascular?. El epitelio sensorial de la retina. El músculo liso de la pared vascular. El tejido glandular de la adenohipófisis. El músculo esquelético unido a los tendones. 70. Una caída de presión activa vías nerviosas que producen vasoconstricción y ayudan a recuperar la presión. ¿Qué combinación clasifica ese circuito y su regulación?. Reflejo nervioso simple y retroalimentación positiva. Reflejo nervioso simple y retroalimentación negativa. Reflejo endocrino simple y retroalimentación negativa. Reflejo neuroendocrino complejo y retroalimentación positiva. 71. En un circuito de regulación de insulina con receptores digestivos, integración encefálica e inervación pancreática, ¿qué afirmaciones son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. La vía sensitiva lleva información desde los receptores hacia el centro nervioso. La señal que llega desde el centro nervioso al páncreas puede ser una vía nerviosa eferente. La insulina llega al páncreas a través del sistema porta hipofisario. La respuesta pancreática sustituye de forma permanente toda regulación por la glucemia. La insulina secretada por el páncreas actúa como señal hormonal hacia sus tejidos diana. 72. ¿Qué asociaciones entre estructura y secreción son correctas en el eje regulador del cortisol? Selecciona las 3 respuestas correctas. Corteza suprarrenal: cortisol. Neurohipófisis: ACTH. Adenohipófisis: ACTH. Hipotálamo: CRH. Médula suprarrenal: CRH. 73. ¿Qué afirmaciones describen el sistema porta hipofisario? Selecciona las 2 respuestas correctas. Transporta potenciales de acción por el interior de las arterias. Es el principal circuito de distribución de insulina a músculo y tejido adiposo. Permite una comunicación vascular localizada entre ambas estructuras. Es el trayecto axonal por el que la oxitocina llega a la neurohipófisis. Transporta hormonas reguladoras desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis. 74. ¿Qué afirmaciones sobre la oxitocina y la vasopresina son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Se sintetizan principalmente en células endocrinas de la adenohipófisis. Se liberan a la sangre desde la hipófisis posterior. Se transportan por axones hasta terminales de la neurohipófisis. Se sintetizan en neuronas hipotalámicas. Llegan a la neurohipófisis por el mismo sistema porta que conduce la CRH a la adenohipófisis. 75. ¿Qué afirmaciones sobre comunicación nerviosa y endocrina son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El control endocrino suele producir efectos más prolongados que una señal nerviosa breve. En las sinapsis químicas participa la liberación de neurotransmisores. Todas las células expuestas a una hormona presentan necesariamente la misma respuesta. La comunicación nerviosa utiliza únicamente señales químicas y carece de cambios eléctricos. Una hormona circulante necesita receptores adecuados para actuar directamente sobre una célula. 76. En una misma fibra nerviosa, ¿qué afirmaciones son correctas sobre la intensidad de la señal? Selecciona las 2 respuestas correctas. La frecuencia de descarga puede aumentar ante un estímulo más intenso. El aumento de frecuencia exige que cada potencial de acción tenga distinta naturaleza química. La intensidad se codifica por la concentración de hormona dentro del plasma. Cada potencial de acción duplica su amplitud cuando se duplica la intensidad del estímulo. La amplitud de sus potenciales de acción se mantiene aproximadamente constante. 77. ¿Qué afirmaciones son compatibles con la homeostasis? Selecciona las 3 respuestas correctas. El organismo mantiene la estabilidad interna sin actividad de sus sistemas reguladores. Toda variación respecto a un valor medio constituye por sí sola una enfermedad. Una respuesta compensadora puede resultar insuficiente para recuperar condiciones normales. Los cambios internos y externos pueden activar respuestas compensadoras. Las variables reguladas pueden oscilar dentro de intervalos fisiológicos. 78. ¿Cuáles de estos procesos muestran retroalimentación negativa? Selecciona las 2 respuestas correctas. La entrada de sodio favorece la apertura de nuevos canales de sodio durante la fase ascendente del potencial. La trombina activa componentes que aumentan la formación de más trombina. El cortisol inhibe señales hipotalámicas e hipofisarias que favorecen su producción. La acción de la insulina reduce una elevación previa de glucemia. La distensión cervical favorece contracciones que aumentan de nuevo la distensión. 79. ¿Cuáles de estos mecanismos incluyen retroalimentación positiva? Selecciona las 3 respuestas correctas. La apertura de más canales de sodio favorecida por la despolarización inicial. La reducción de una elevación de glucemia por la acción de la insulina. La amplificación de las contracciones del parto mediante oxitocina y distensión cervical. La activación de factores por la trombina que favorece generar más trombina. La inhibición de ACTH cuando aumenta el cortisol. 80. ¿Qué afirmaciones sobre la prealimentación son correctas? Selecciona las 2 respuestas correctas. Utiliza señales predictivas para iniciar ajustes antes de una perturbación esperada. Es equivalente a la amplificación positiva de cualquier estímulo. Necesita esperar a que la variable regulada alcance primero su máxima desviación. Solo existe cuando el proceso tiene una duración exacta de 24 horas. Puede complementarse con mecanismos de retroalimentación. 81. ¿Qué clasificaciones de ritmos biológicos son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Un periodo de 2 horas corresponde a un ritmo infradiano. Un periodo de varias semanas corresponde a un ritmo infradiano. Un periodo de un año corresponde a un ritmo ultradiano. Un periodo de 6 horas corresponde a un ritmo ultradiano. Un periodo próximo a 24 horas corresponde a un ritmo circadiano. 82. ¿Qué afirmaciones sobre la organización del sistema circadiano son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El núcleo supraquiasmático está situado en el hipotálamo. Numerosos tejidos poseen relojes moleculares periféricos. La información luminosa captada por la retina ayuda a sincronizar el reloj central. La glándula pineal es el único tejido del organismo con organización temporal. Los ritmos circadianos solo existen mientras una luz se enciende y se apaga desde el exterior. 83. ¿Qué afirmaciones sobre la melatonina son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Se libera desde la corteza suprarrenal como respuesta directa a la ACTH. Participa en la señalización temporal relacionada con el sueño. La exposición luminosa nocturna puede reducir su secreción. Su elevación garantiza un sueño inmediato con independencia del contexto. Su secreción pineal suele aumentar durante la noche biológica. 84. En una persona con actividad diurna y sueño nocturno habituales, ¿qué afirmaciones sobre los ritmos diarios son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. El cortisol suele aumentar hacia la mañana y alrededor del despertar. La temperatura corporal central suele alcanzar valores bajos al final de la noche. La temperatura corporal central carece de oscilaciones fisiológicas. El cortisol permanece exactamente constante durante todo el día. La melatonina suele presentar valores mayores durante la noche biológica. 85. ¿Qué afirmaciones sobre los cronotipos son correctas? Selecciona las 2 respuestas correctas. Todos los cronotipos deben tener su máximo de melatonina a la misma hora exacta. Todo cronotipo vespertino constituye una enfermedad endocrina. El cronotipo indica que una persona puede prescindir de dormir si el horario le conviene. Un cronotipo matutino tiende a horarios relativamente tempranos de sueño y actividad. Un cronotipo vespertino suele presentar una fase circadiana relativamente retrasada. 86. ¿Qué situaciones pueden generar desajustes entre los ritmos internos y los horarios ambientales o sociales? Selecciona las 3 respuestas correctas. La oscilación normal de melatonina sincronizada con el ciclo de luz y oscuridad. Diferencias importantes y repetidas entre los horarios de sueño laborales y de días libres. Cambios reiterados entre turnos diurnos y nocturnos. Un horario estable de sueño bien ajustado a las necesidades de la persona. Un viaje rápido a través de varios husos horarios. 87. ¿Qué prácticas reflejan una aplicación razonable de la cronobiología al contexto clínico? Selecciona las 3 respuestas correctas. Favorecer ciclos adecuados de luz y oscuridad para apoyar la orientación temporal y el descanso. Atribuir cualquier confusión de un paciente hospitalizado exclusivamente a la falta de luz solar. Interpretar toda medición hormonal sin considerar el horario de obtención. Registrar el horario de una muestra cuando la variable medida presenta ritmos diarios. Considerar los ritmos fisiológicos al estudiar el momento de una intervención o tratamiento. 88. Ante una caída de presión arterial, ¿qué elementos pertenecen a su respuesta barorrefleja? Selecciona las 3 respuestas correctas. Integración de información en centros cardiovasculares del bulbo raquídeo. Modificación de la salida autónoma hacia corazón y vasos sanguíneos. Transporte de ACTH por el sistema porta hasta el músculo liso vascular. Cambios en la descarga de barorreceptores arteriales. Secreción de CRH desde la glándula pineal como vía aferente principal. 89. ¿Qué asociaciones entre una pregunta de análisis y el tipo de respuesta que requiere son correctas? Selecciona las 3 respuestas correctas. Localización del centro integrador: siempre debe responderse retroalimentación negativa. Tipo de comunicación: nerviosa, endocrina o neuroendocrina. Naturaleza de la señal: hormona, neurohormona o neurotransmisor. Efecto regulador de la respuesta: retroalimentación negativa o positiva. Periodo de un ritmo: debe responderse únicamente con el nombre de un neurotransmisor. 90. ¿Qué afirmaciones son correctas al analizar un fallo de compensación fisiológica? Selecciona las 3 respuestas correctas. La función del efector influye en que la orden del centro integrador produzca una respuesta suficiente. La presencia de una hormona no garantiza una respuesta normal si el tejido es resistente. Una compensación insuficiente demuestra necesariamente que la retroalimentación es positiva. Si el sensor detecta el cambio, la recuperación de la homeostasis está siempre asegurada. Una respuesta correctora puede activarse y aun así no compensar una perturbación intensa. 91. Relaciona cada componente de un reflejo con su función. Une cada elemento con una sola correspondencia. Sensor. Vía aferente. Centro integrador. Efector. 92. Relaciona cada hormona con su lugar de secreción principal en el circuito indicado. Une cada elemento con una sola correspondencia. CRH. ACTH. Cortisol. Insulina. 93. Relaciona cada estructura del sistema hipotálamo-hipófisis con la función que la identifica. Une cada elemento con una sola correspondencia. Neuronas hipotalámicas productoras de oxitocina. Neurohipófisis. Adenohipófisis. Sistema porta hipofisario. 94. Relaciona cada circuito descrito con su tipo de control reflejo. Une cada elemento con una sola correspondencia. Barorreceptores → bulbo raquídeo → vías nerviosas → músculo vascular. Detección directa de glucosa por la célula beta → insulina → tejidos diana. Señal sensitiva → neuronas hipotalámicas → oxitocina → células mioepiteliales. Hipotálamo → CRH → adenohipófisis → ACTH → corteza suprarrenal → cortisol. 95. Relaciona cada proceso con el concepto regulador que ilustra de forma más directa. Une cada elemento con una sola correspondencia. Corrección de una elevación de glucemia mediante insulina. Contracciones que aumentan la distensión cervical y favorecen más oxitocina. Salivación al oler comida antes de ingerirla. Oscilación de melatonina que se repite aproximadamente cada día. 96. Relaciona cada patrón temporal con su clasificación. Une cada elemento con una sola correspondencia. Oscilación que se repite cada 6 horas. Oscilación con un periodo cercano a 24 horas. Oscilación que se repite cada 28 días. Cambio aislado sin repetición temporal reconocible. 97. Relaciona cada componente del sistema circadiano con su papel principal. Une cada elemento con una sola correspondencia. Retina. Núcleo supraquiasmático. Glándula pineal. Relojes moleculares periféricos. 98. Relaciona cada situación con el concepto temporal que mejor la describe. Une cada elemento con una sola correspondencia. Preferencia estable por acostarse y levantarse temprano. Preferencia estable por acostarse y levantarse relativamente tarde. Desajuste tras un viaje rápido a través de varios husos horarios. Desfase repetido entre horarios de sueño laborales y de días libres. 99. Relaciona cada proceso con el mecanismo que lo caracteriza. Une cada elemento con una sola correspondencia. Eyección de la leche. Fase ascendente del potencial de acción. Amplificación de la coagulación. Freno del eje regulador del cortisol. 100. Relaciona cada elemento del componente vascular del barorreflejo con su función. Une cada elemento con una sola correspondencia. Descenso de presión arterial. Barorreceptores arteriales. Centros cardiovasculares del bulbo raquídeo. Músculo liso vascular. |




