fisiologia I test 7
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1. ¿Por qué los aniones intracelulares no difusibles generan una tendencia al hinchamiento celular relacionada con el efecto de Gibbs-Donnan?. Igualan las concentraciones de todos los iones a ambos lados de la membrana. Favorecen la retención de partículas osmóticamente activas en el interior y la entrada de agua. Favorecen la salida de agua al reducir los osmoles presentes en el citoplasma. Aumentan la permeabilidad de la membrana a las proteínas citoplasmáticas. 2. ¿Qué intercambio realiza la Na+/K+-ATPasa en cada ciclo de funcionamiento?. Expulsa dos Na+ e introduce tres K+ utilizando ATP. Introduce tres Na+ y expulsa dos K+ utilizando ATP. Expulsa tres Na+ e introduce dos K+ utilizando ATP. Expulsa tres Na+ e introduce tres K+ sin utilizar ATP. 3. Considerando exclusivamente los iones transportados por la Na+/K+-ATPasa, ¿cuál es el balance inmediato de partículas intracelulares por ciclo?. Cinco partículas iónicas menos en el interior, porque la bomba expulsa ambos iones. Una partícula iónica más en el interior, porque salen dos iones y entran tres. Ningún cambio, porque sodio y potasio tienen ambos una carga positiva. Una partícula iónica menos en el interior, porque salen tres iones y entran dos. 4. Si se inhibe de forma sostenida la Na+/K+-ATPasa mientras continúan las fugas pasivas de iones, ¿qué consecuencia puede aparecer?. Acumulación intracelular de solutos, entrada de agua e hinchamiento celular. Eliminación de los aniones no difusibles y contracción celular. Salida de agua provocada por una mayor expulsión activa de sodio. Mantenimiento de los gradientes iónicos sin consumo de energía. 5. Una célula mantiene un volumen estable y concentraciones diferentes de Na+ y K+ respecto al exterior. ¿Cómo se interpreta esta situación?. Como una situación en la que no cruza ninguna molécula de agua. Como una prueba de que las proteínas intracelulares han atravesado la membrana. Como un equilibrio que exige las mismas concentraciones de todos los iones. Como un estado estacionario mantenido por transporte activo y flujos pasivos compensados. 6. ¿Cómo se calcula el balance hídrico neto de un periodo de 24 horas?. Sumando las ganancias y las pérdidas totales de agua. Restando las ganancias totales de agua a las pérdidas totales de agua. Restando las pérdidas urinarias al volumen de líquidos bebidos, sin considerar otras vías. Restando las pérdidas totales de agua a las ganancias totales de agua. 7. En un adulto estable, ¿qué significa un balance hídrico diario igual a cero?. Que no ha entrado ni salido agua del organismo durante el periodo. Que el volumen de orina ha sido igual al de agua metabólica. Que las ganancias y las pérdidas de agua del periodo se han compensado. Que el plasma y el líquido intracelular tienen idéntica composición química. 8. Durante 24 horas se incorporan 2,8 L de agua y se eliminan 2,1 L. ¿Cuál es el balance hídrico neto?. +4,9 L; se ha producido una ganancia neta de agua. -0,7 L; se ha producido una pérdida neta de agua. 0 L; las pérdidas compensan por completo las ganancias. +0,7 L; se ha producido una ganancia neta de agua. 9. Una persona gana 2,2 L de agua y pierde 2,9 L durante un día. ¿Qué interpretación corresponde al resultado?. Balance de +0,7 L, indicativo de una ganancia neta de agua. Balance de -5,1 L, equivalente a la suma de ambos volúmenes. Balance de 0 L, porque las dos cantidades pertenecen al mismo día. Balance de -0,7 L, indicativo de una pérdida neta de agua. 10. En condiciones habituales y con una alimentación convencional, ¿cuál es el orden orientativo de las fuentes de ganancia de agua, de mayor a menor?. Líquidos ingeridos, agua contenida en los alimentos y agua metabólica. Líquidos ingeridos, agua metabólica y agua contenida en los alimentos. Agua contenida en los alimentos, agua metabólica y líquidos ingeridos. Agua metabólica, líquidos ingeridos y agua contenida en los alimentos. 11. ¿Qué se entiende por agua metabólica?. Agua que se reabsorbe desde los túbulos renales hacia la sangre. Agua consumida como reactivo en las reacciones de hidrólisis. Agua que permanece atrapada en los alimentos antes de su digestión. Agua generada como producto de determinadas reacciones metabólicas. 12. En un adulto sano en reposo y con temperatura ambiental moderada, ¿cuál suele ser la principal vía de pérdida de agua?. La pérdida de agua por la superficie cutánea. La evaporación de agua en los pulmones. La eliminación de agua en la orina. La eliminación de agua en las heces. 13. ¿Por qué no debe interpretarse un volumen diario de orina orientativo como una cantidad fija que siempre elimina el organismo?. Porque la cantidad eliminada depende solo del agua generada por el metabolismo. Porque todo el agua filtrada por los glomérulos se elimina sin reabsorción. Porque la excreción renal de agua se ajusta según el aporte, las otras pérdidas y la regulación renal. Porque los riñones producen orina únicamente cuando se ingieren líquidos. 14. ¿Qué afirmación sobre las pérdidas de agua por la piel y los pulmones es correcta?. Estas pérdidas deben excluirse del balance por no producirse a través de los riñones. Puede perderse agua por evaporación cutánea y respiratoria aunque no se observe sudor. La pérdida respiratoria depende de que exista una enfermedad pulmonar. La pérdida cutánea de agua aparece únicamente cuando el sudor forma gotas visibles. 15. Si aumenta mucho la sudoración por calor y se mantiene el mismo aporte de agua, ¿qué cambio tenderá a producirse en el balance hídrico?. Se desplazará hacia valores más positivos por el aumento de las pérdidas. Se mantendrá en cero porque toda pérdida cutánea se compensa necesariamente con una reducción idéntica de la orina. Permanecerá igual porque la sudoración no afecta al agua corporal. Se desplazará hacia valores más negativos por el aumento de las pérdidas. 16. ¿Por qué la homeostasis del agua utiliza principalmente mecanismos de retroalimentación negativa?. Porque activa respuestas que se oponen a la desviación del estado hídrico. Porque amplifica la pérdida de agua cuando comienza una deshidratación. Porque impide que el organismo responda a cambios de osmolaridad. Porque exige mantener constantes los volúmenes de bebida y orina de cada día. 17. Si se pierde agua libre sin una pérdida proporcional de solutos, ¿qué secuencia se espera?. Disminución de la tonicidad extracelular, entrada de agua en las células y aumento de su volumen. Aumento de la tonicidad extracelular, entrada de agua en las células y aumento de su volumen. Aumento de la tonicidad extracelular, salida de agua de las células y reducción de su volumen. Conservación de la tonicidad extracelular y ausencia de redistribución del agua. 18. Si se retiene un exceso de agua libre sin un aumento proporcional de solutos, ¿qué efecto se espera sobre las células?. Entrada de agua y aumento del volumen celular por disminución de la tonicidad extracelular. Entrada de agua y aumento del volumen celular por aumento de la tonicidad extracelular. Ausencia de redistribución porque el agua libre queda exclusivamente en el plasma. Salida de agua y reducción del volumen celular por disminución de la tonicidad extracelular. 19. Se pierde líquido extracelular con una composición isotónica respecto al plasma, sin otras alteraciones iniciales. ¿Qué cambio se espera?. Disminución de la tonicidad extracelular y expansión inmediata de las células. Aumento del volumen intracelular igual al volumen de líquido perdido. Aumento de la tonicidad extracelular y contracción inmediata de las células. Disminución del volumen extracelular sin un cambio inicial relevante del volumen celular por tonicidad. 20. ¿Por qué un balance hídrico igual a cero no garantiza por sí solo que la tonicidad extracelular permanezca estable?. Porque el agua metabólica carece de capacidad para modificar los compartimentos. Porque la tonicidad depende también de la cantidad y naturaleza de los solutos efectivos. Porque los solutos del plasma siempre se eliminan en proporción fija al agua. Porque la tonicidad depende exclusivamente del volumen de orina del día. 21. ¿Qué dos compartimentos forman las principales subdivisiones del líquido extracelular?. El líquido intersticial y el citoplasma. El plasma y el líquido intracelular. El plasma y el líquido intersticial. El citoplasma y el contenido de los eritrocitos. 22. ¿Qué asociación entre intercambio de agua y mecanismo regulador es correcta?. LIC-intersticio: gradientes osmóticos; plasma-intersticio: fuerzas de Starling; organismo-exterior: aportes y pérdidas regulados. LIC-intersticio: gradientes osmóticos; plasma-intersticio: exclusivamente tonicidad; organismo-exterior: solo filtración glomerular. LIC-intersticio: fuerzas de Starling; plasma-intersticio: gradientes osmóticos de sodio retenido; organismo-exterior: aportes y pérdidas regulados. LIC-intersticio: exclusivamente presión hidrostática; plasma-intersticio: fuerzas de Starling; organismo-exterior: solo presión oncótica. 23. ¿Qué combinación describe mejor los principales solutos de los líquidos extracelular e intracelular?. K+ como catión predominante en ambos compartimentos y ausencia de aniones extracelulares. Na+ como catión predominante en ambos compartimentos y ausencia de proteínas intracelulares. Na+ y sus aniones acompañantes en el LEC; K+ y aniones intracelulares, incluidas proteínas, en el LIC. K+ y proteínas citoplasmáticas en el LEC; Na+ y Cl- como solutos predominantes en el LIC. 24. ¿Por qué el Na+ puede ser importante para la tonicidad a través de la membrana celular y tener una contribución pequeña a una diferencia osmótica sostenida entre plasma e intersticio?. Porque la membrana celular permite su paso libre y la pared capilar lo retiene. Porque la membrana celular limita su paso libre, mientras muchas paredes capilares permiten su intercambio con el intersticio. Porque la concentración de sodio es mayor en el LIC que en ambos compartimentos del LEC. Porque cualquier soluto tiene el mismo efecto osmótico sostenido con independencia de la barrera. 25. Una célula está rodeada por un medio isotónico. ¿Qué ocurre con el agua en condiciones estables?. Sale de forma sostenida porque el medio isotónico contiene solutos. Entra de forma sostenida hasta igualar las concentraciones de cada ion. Puede entrar y salir, pero no hay un movimiento neto que cambie de forma sostenida el volumen celular. Deja de atravesar la membrana porque desaparece la permeabilidad al agua. 26. Dos compartimentos están en equilibrio osmótico, pero uno contiene más Na+ y el otro más K+. ¿Qué conclusión es correcta?. El equilibrio osmótico obliga a igualar la concentración de sodio y potasio por separado. El compartimento con más potasio debe tener necesariamente el doble de osmolaridad. La diferencia entre iones demuestra que el agua no puede atravesar la membrana. El equilibrio del agua es compatible con concentraciones diferentes de cada especie iónica. 27. Al comenzar una perfusión intravenosa, ¿en qué compartimento se introduce directamente el líquido administrado?. En el plasma del espacio intravascular. En el líquido intersticial sin pasar por la circulación. En el líquido intracelular de todos los tejidos simultáneamente. En el filtrado glomerular antes de entrar en la sangre. 28. Tras administrar un cristaloide isotónico cuyo soluto permanece predominantemente en el LEC, ¿qué distribución se espera después de su equilibrio inicial?. Contracción del LEC por salida obligatoria de agua hacia el exterior corporal. Expansión del plasma y del intersticio, sin un desplazamiento osmótico importante hacia el LIC. Paso de todo el volumen administrado al interior de las células. Permanencia de todo el volumen administrado exclusivamente dentro del plasma. 29. Una solución administrada por vía intravenosa reduce la tonicidad del LEC. ¿Qué desplazamiento secundario de agua se espera?. Del intersticio al interior celular, con tendencia al aumento del volumen de las células. Del plasma al intersticio únicamente, sin posibilidad de modificar el LIC. Del interior celular a la orina sin atravesar el espacio extracelular. Del interior celular al intersticio, con tendencia a la contracción de las células. 30. Si aumenta la tonicidad del LEC por incorporación de un soluto efectivo que no entra libremente en las células, ¿qué respuesta osmótica se espera?. Salida de agua del LIC hacia el LEC y disminución del volumen celular. Entrada de soluto en todas las células hasta aumentar necesariamente su volumen. Entrada de agua del LEC hacia el LIC y aumento del volumen celular. Ausencia de movimiento de agua porque el cambio comenzó en el plasma. 31. ¿Qué magnitud expresa la tasa de filtración glomerular?. El volumen de filtrado glomerular formado por unidad de tiempo. El volumen final de orina eliminado por unidad de tiempo. El volumen total de sangre que llega a los riñones por unidad de tiempo. El volumen de agua que se bebe durante un periodo de 24 horas. 32. ¿Por qué el volumen de orina final es mucho menor que el volumen de filtrado glomerular?. Porque toda la sangre que entra en el riñón se convierte directamente en orina. Porque el filtrado glomerular permanece aislado y no puede volver a la circulación. Porque la diuresis mide el flujo sanguíneo renal y no un volumen de agua excretada. Porque una gran parte del agua filtrada se reabsorbe antes de la excreción. 33. Ante un déficit de agua, ¿qué respuesta renal contribuye directamente a conservarla?. Aumentar la filtración manteniendo sin cambios la reabsorción tubular de agua. Mantener obligatoriamente la misma diuresis que antes del déficit. Reducir la reabsorción de agua y aumentar la diuresis. Aumentar la reabsorción de agua y reducir su excreción urinaria. 34. ¿Por qué la conservación renal de agua debe complementarse con el mecanismo de la sed?. Porque reducir nuevas pérdidas no recupera por sí solo el agua ya eliminada al exterior. Porque los riñones no intervienen en el balance del agua corporal. Porque el agua eliminada en la orina vuelve de forma espontánea al plasma. Porque la sed actúa únicamente cuando el balance hídrico es positivo. 35. ¿Qué estructura participa de forma central en la regulación de la sed y en la respuesta a cambios de osmolaridad?. El hipotálamo. El glomérulo renal como centro responsable de la percepción consciente de la sed. La neurohipófisis como único centro de integración de los estímulos de sed. La adenohipófisis como único centro integrador. 36. ¿Qué asociación describe correctamente la síntesis y la liberación de la vasopresina?. Se sintetiza en la neurohipófisis y se libera exclusivamente dentro del encéfalo. Se sintetiza en los túbulos renales y se libera desde la corteza suprarrenal. Se sintetiza en la adenohipófisis y se libera desde el hipotálamo al sistema porta. Se sintetiza en neuronas hipotalámicas y se libera a la sangre desde la neurohipófisis. 37. ¿Qué significa que la vasopresina sea una hormona antidiurética?. Que bloquea toda la reabsorción tubular de agua y solutos. Que aumenta la eliminación renal de agua para diluir el plasma. Que favorece la conservación renal de agua al reducir su eliminación urinaria. Que impide que se forme cualquier filtrado en los glomérulos. 38. Si aumenta la osmolaridad plasmática efectiva por déficit de agua, ¿qué respuesta hormonal se espera?. Disminución de la liberación de ADH para aumentar la pérdida de agua. Aumento de la liberación de ADH para favorecer la conservación de agua. Ausencia de respuesta a la osmolaridad, porque la ADH depende exclusivamente de la presión arterial. Liberación de ADH únicamente al sistema porta de la adenohipófisis. 39. Además del aumento de osmolaridad, ¿qué situación puede estimular la liberación de vasopresina?. Una disminución importante del volumen circulante o de la presión arterial. Una disminución de la concentración de proteínas intersticiales sin otros cambios. Un aumento del volumen circulante asociado a exceso de agua. Una expansión del LEC con descenso de su osmolaridad como único cambio. 40. Si aumenta la acción renal de la ADH y las demás condiciones se mantienen, ¿qué cambio se espera?. Mayor reabsorción de agua, mayor volumen urinario y orina más diluida. Menor reabsorción de agua, menor volumen urinario y orina más concentrada. Mayor reabsorción de agua, menor volumen urinario y orina más concentrada. Menor reabsorción de agua, mayor volumen urinario y orina más diluida. 41. ¿Qué efecto vascular se asocia a la vasopresina y explica parte de su nombre?. Vasoconstricción, que puede contribuir a elevar la presión arterial. Vasodilatación generalizada, que reduce la presión arterial. Reducción de la presión arterial como consecuencia obligatoria de la reabsorción renal de agua. Aumento de la filtración capilar por reducción directa de la presión oncótica plasmática. 42. Una persona incorpora un exceso de agua y disminuye su osmolaridad plasmática, sin otros estímulos relevantes. ¿Qué respuesta ayuda a restablecer el equilibrio?. Aumentar la sed y reducir la excreción renal de agua. Reducir la liberación de ADH y favorecer la eliminación de una orina más diluida. Mantener toda el agua adicional exclusivamente dentro del plasma. Aumentar la liberación de ADH para conservar aún más agua. 43. ¿Qué secuencia representa una retroalimentación negativa frente a una pérdida de agua libre?. Aumento de osmolaridad, aumento de sed y ADH, aporte y conservación de agua, reducción de la desviación. Aumento de osmolaridad, aumento de sed y ADH, bloqueo de la ingesta, mantenimiento del déficit. Disminución de osmolaridad, aumento de sed y ADH, retención adicional de agua, reducción de la desviación. Aumento de osmolaridad, reducción de sed y ADH, mayor eliminación de agua, aumento de la desviación. 44. Si una persona con déficit hídrico aumenta su ADH pero no incorpora agua, ¿qué puede conseguir inicialmente esta respuesta?. Recuperar el agua de la orina ya eliminada sin necesidad de nuevos aportes. Reducir pérdidas posteriores, aunque no reponga directamente el agua que ya salió del organismo. Aumentar necesariamente el agua corporal total aunque no exista ningún aporte. Garantizar un balance positivo aunque las pérdidas sigan superando a las ganancias. 45. En el intercambio capilar habitual, ¿cómo atraviesan principalmente O2 y CO2 la barrera endotelial?. Por difusión a través de las membranas de las células endoteliales. Principalmente mediante transporte vesicular desde una célula endotelial a la siguiente. Exclusivamente a través de espacios intercelulares, sin atravesar las membranas endoteliales. Mediante un transporte activo endotelial que determina directamente su dirección. 46. En muchos capilares sistémicos, ¿por qué pequeños iones como Na+, K+ y Cl- pueden intercambiarse entre plasma e intersticio?. Porque atraviesan libremente cualquier bicapa lipídica sin canales ni transportadores. Porque pueden atravesar vías acuosas y espacios intercelulares de la barrera capilar. Porque la sangre los elimina exclusivamente mediante transporte vesicular. Porque la barrera capilar tiene la misma selectividad que la membrana de todas las células del tejido. 47. ¿Qué consecuencia tiene que un pequeño soluto se equilibre con facilidad entre plasma e intersticio?. Obliga a que las proteínas plasmáticas se equilibren con la misma facilidad. Su contribución a un gradiente osmótico sostenido a través de esa barrera es limitada. Su concentración debe ser nula tanto en el plasma como en el intersticio. Se convierte en la principal fuente de presión oncótica plasmática. 48. ¿Por qué glucosa, aminoácidos y pequeños iones no son normalmente los principales responsables de la presión oncótica plasmática?. Porque todo soluto pequeño es incapaz de ejercer presión osmótica a través de cualquier barrera. Porque se intercambian con el intersticio mucho más fácilmente que las grandes proteínas plasmáticas. Porque se acumulan exclusivamente en el LIC y no pueden estar presentes en el plasma. Porque la presión oncótica depende del movimiento de la sangre y no de solutos retenidos. 49. ¿Qué propiedad de la albúmina y otras proteínas plasmáticas explica su importancia para el intercambio de agua capilar?. Su libre paso por cualquier pared capilar elimina las diferencias de presión osmótica. Su capacidad para generar por sí mismas la presión hidrostática producida por el bombeo cardíaco. Su distribución idéntica entre plasma e intersticio, que mantiene una diferencia oncótica permanente. Su retención relativa en el compartimento vascular genera una fuerza osmótica que favorece la entrada de agua. 50. El plasma y el intersticio tienen concentraciones similares de pequeños iones. ¿Cómo puede persistir una diferencia de presión oncótica entre ellos?. Porque todo capilar impide por completo el intercambio de agua aunque permite el de iones. Porque sus concentraciones de proteínas pueden ser diferentes. Porque la presión oncótica depende exclusivamente del número de iones sodio. Porque la presión oncótica y la hidrostática son la misma magnitud. 51. ¿Qué afirmación sobre las proteínas del líquido intersticial es correcta?. Están totalmente ausentes en cualquier tejido y situación fisiológica. Generan una presión que atrae siempre agua hacia el interior del capilar. Tienen la misma concentración que las proteínas plasmáticas en todos los tejidos. Están presentes en menor cantidad que en el plasma y pueden generar presión oncótica intersticial. 52. ¿Qué relación existe entre presión osmótica y presión oncótica?. La presión oncótica depende de gases y la osmótica depende exclusivamente de sodio. La presión oncótica es una presión hidrostática producida por el peso de las proteínas. La presión oncótica es la parte de la presión osmótica atribuible a coloides, principalmente proteínas. La presión osmótica actúa solo en el LIC y la oncótica solo en el intersticio. 53. ¿Qué dirección de movimiento de agua favorece la presión hidrostática capilar, Pc?. Del plasma hacia el líquido intersticial. No favorece ninguna dirección, porque las presiones hidrostáticas no intervienen en el intercambio capilar. Hacia el intersticio solo si desaparece por completo la presión oncótica plasmática. Del líquido intersticial hacia el plasma. 54. Si la presión hidrostática intersticial, Pi, es positiva, ¿qué efecto tiene en el modelo clásico de Starling?. Favorece la salida de agua del capilar al actuar como una presión oncótica. Tiene el mismo efecto que la presión hidrostática capilar porque ambas son hidrostáticas. Se opone a la salida de agua del capilar y favorece el desplazamiento hacia su interior. Carece de efecto sobre la PNF porque actúa fuera del vaso sanguíneo. 55. ¿Qué efecto ejerce la presión oncótica capilar, πc, en el modelo clásico de intercambio?. Tiene el mismo sentido de acción que la presión hidrostática capilar. Favorece el movimiento de agua del intersticio hacia el plasma. Carece de efecto si los pequeños iones tienen concentraciones similares a ambos lados del capilar. Favorece el movimiento de agua del plasma hacia el intersticio. 56. ¿Qué efecto ejerce la presión oncótica intersticial, πi, en el modelo clásico de intercambio?. Favorece el movimiento de agua del plasma hacia el intersticio. Carece de efecto porque solo las proteínas situadas dentro del vaso ejercen presión osmótica. Favorece el movimiento de agua del intersticio hacia el plasma. Tiene siempre el mismo sentido de acción que la presión oncótica capilar. 57. Si Pi es positiva, ¿qué pareja de fuerzas favorece la salida de agua del capilar en el modelo clásico de Starling?. La presión hidrostática capilar y la presión oncótica capilar. La presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intersticial. La presión oncótica capilar y la presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial. 58. Si Pi es positiva, ¿qué pareja de fuerzas se opone a la salida de agua del capilar en el modelo clásico de Starling?. Las dos presiones hidrostáticas, con el mismo sentido de acción. La presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial. Las dos presiones oncóticas, con el mismo sentido de acción. La presión oncótica capilar y la presión hidrostática intersticial. 59. Tomando la salida del capilar como sentido positivo, ¿qué expresión corresponde a la presión neta de filtración en el modelo clásico?. PNF = Pc + Pi + πc + πi. PNF = (Pc + πi) - (Pi + πc). PNF = (Pc + πc) - (Pi + πi). PNF = (Pi + πc) - (Pc + πi). 60. En el modelo clásico de Starling, ¿qué significa una PNF positiva si el sentido positivo se ha definido hacia el intersticio?. Predominio de la reabsorción de agua desde el intersticio hacia el plasma. Igualdad entre las fuerzas que favorecen la entrada y la salida. Predominio de la filtración de agua desde el plasma hacia el intersticio. Paso obligatorio de agua desde el intersticio al interior de las células. 61. En el modelo clásico de Starling, ¿qué significa una PNF negativa cuando la salida capilar se considera positiva?. Aumento obligatorio de la tonicidad del líquido extracelular. Predominio de la filtración desde el plasma hacia el intersticio. Predominio de las fuerzas que favorecen el movimiento de agua hacia el plasma. Ausencia de proteínas tanto en el plasma como en el intersticio. 62. Si la PNF es cero en el modelo clásico, ¿cuál es la interpretación correcta?. El plasma y el líquido intersticial tienen necesariamente la misma concentración de proteínas. No puede producirse difusión de gases ni de pequeños solutos. Las fuerzas se compensan y no existe filtración neta impulsada por esa diferencia de presiones. No existe presión hidrostática ni presión oncótica en ninguno de los compartimentos. 63. En un capilar, Pc = 32 mmHg, πi = 4 mmHg, Pi = 2 mmHg y πc = 25 mmHg. Según el modelo clásico, ¿cuál es la PNF y qué dirección favorece?. +63 mmHg; favorece la filtración hacia el intersticio. +9 mmHg; favorece la filtración hacia el intersticio. -9 mmHg; favorece el movimiento hacia el plasma. +15 mmHg; favorece la filtración hacia el intersticio. 64. En un capilar, Pc = 18 mmHg, πi = 3 mmHg, Pi = 2 mmHg y πc = 23 mmHg. Según el modelo clásico, ¿qué resultado se obtiene?. -4 mmHg; la fuerza neta se dirige hacia el plasma. +4 mmHg; la fuerza neta se dirige hacia el intersticio. +46 mmHg; la fuerza neta se dirige hacia el intersticio. -10 mmHg; la fuerza neta se dirige hacia el plasma. 65. En un capilar, Pc = 24 mmHg, πi = 4 mmHg, Pi = 3 mmHg y πc = 25 mmHg. ¿Qué se deduce en el modelo clásico?. PNF = -8 mmHg; predomina la fuerza hacia el plasma. PNF = +2 mmHg; predomina la filtración. PNF = +56 mmHg; predomina la filtración. PNF = 0 mmHg; las fuerzas consideradas se compensan. 66. En el modelo clásico, Pc = 24 mmHg, πi = 3 mmHg, Pi = -2 mmHg y πc = 26 mmHg. Conservando el signo de Pi, ¿cuál es la PNF?. -1 mmHg. +3 mmHg. -3 mmHg. +7 mmHg. 67. Si aumenta Pc y las demás presiones permanecen constantes, ¿qué cambio predice el modelo clásico?. Ausencia de cambio porque Pc no interviene en la ecuación. Disminución obligatoria de la presión oncótica intersticial. Aumento de la PNF y mayor tendencia a la filtración. Disminución de la PNF y mayor tendencia hacia el plasma. 68. Si disminuye la presión oncótica plasmática, πc, y las demás fuerzas permanecen constantes, ¿qué ocurre en el modelo clásico?. La PNF no cambia porque πc actúa solo sobre la membrana celular. Aumenta la PNF porque se reduce una fuerza que se opone a la salida de agua. La presión hidrostática capilar debe reducirse en la misma cantidad. Disminuye la PNF porque se reduce una fuerza que favorece la salida de agua. 69. Si aumenta la presión oncótica intersticial, πi, sin cambios en las demás presiones, ¿qué efecto se predice?. Disminuye la tonicidad del LEC hasta que entra agua en todas las células. Se mantiene la PNF porque la presión oncótica intersticial siempre es cero. Aumenta la PNF y la tendencia al desplazamiento de agua hacia el intersticio. Disminuye la PNF y aumenta la tendencia al desplazamiento hacia el plasma. 70. Si Pi pasa de +1 a +5 mmHg, manteniéndose constantes las demás fuerzas, ¿cómo cambia la PNF en el modelo clásico?. No cambia porque ambas presiones son positivas. Disminuye 6 mmHg porque se suman el valor inicial y el final. Disminuye 4 mmHg porque aumenta la oposición hidrostática intersticial. Aumenta 4 mmHg porque aumenta la presión sobre el exterior del capilar. 71. Pc y πc aumentan simultáneamente 5 mmHg, mientras Pi y πi no cambian. ¿Qué ocurre con la PNF del modelo clásico?. Disminuye 10 mmHg porque las dos fuerzas favorecen la entrada. No cambia porque los dos incrementos se compensan en la ecuación. Aumenta 5 mmHg porque solo la presión hidrostática interviene. Aumenta 10 mmHg porque ambas presiones pertenecen al capilar. 72. La PNF inicial es +7 mmHg. Después Pc aumenta 6 mmHg y πc aumenta 10 mmHg, sin otros cambios. ¿Cuál es la nueva PNF?. -9 mmHg; ambas variaciones se oponen a la filtración. +23 mmHg; ambas variaciones favorecen la filtración. -3 mmHg; la fuerza neta se ha invertido hacia el plasma. +3 mmHg; todavía existe una fuerza neta hacia el intersticio. 73. Dos capilares tienen Pc = 25 mmHg y πc = 24 mmHg. En el primero Pi = 1 y πi = 1 mmHg; en el segundo Pi = 3 y πi = 2 mmHg. ¿Qué comparación es correcta según el modelo clásico?. El primero tiene PNF de 0 mmHg y el segundo de +1 mmHg. El primero tiene PNF de +1 mmHg y el segundo de 0 mmHg. El primero tiene PNF de -1 mmHg y el segundo de -2 mmHg. Los dos tienen necesariamente la misma PNF por compartir las presiones capilares. 74. Disminuye la concentración de albúmina plasmática sin cambios iniciales relevantes de natremia ni de las otras fuerzas. ¿Qué alteración predice el modelo clásico?. Menor presión oncótica capilar y mayor tendencia a la salida de agua hacia el intersticio. Mayor presión oncótica capilar y mayor tendencia a la entrada de agua al plasma. Aumento de la presión hidrostática intersticial exactamente igual a la pérdida de albúmina. Hipotonicidad extracelular obligatoria y entrada inmediata de agua en todas las células. |




