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Fisiologia de Tejido Nervioso Excitable- Fisiologia

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Título del Test:
Fisiologia de Tejido Nervioso Excitable- Fisiologia

Descripción:
1er Quiz, Tema II

Fecha de Creación: 2026/09/09

Categoría: Otros

Número Preguntas: 104

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Temario:

En la sinapsis quimica, la neurona presinaptica libera neurotransmisores a la hendidura sinaptica, los cuales se unen a receptores especificos en la neurona postsinaptica. Verdadero. Falso.

¿Cómo es la conformación de un canal de sodio dependiente de voltaje (NaV) inactivado?. Compuerta de activación abierta / Compuerta de inactivación abierta. Compuerta de activación cerrada / Compuerta de inactivación abierta. Compuerta de activación cerrada / Compuerta de inactivación cerrada. Compuerta de activación abierta / Compuerta de inactivación cerrada.

Con respecto al equilibrio Gibbs-Donnan, todo es cierto, excepto: Hay menor concentración de aniones difusibles en el compartimiento con más aniones no difusibles. Las proteínas cargadas no difusibles atraen agua hacia su compartimiento. Los cationes difusibles se concentran más en el compartimiento que tiene aniones no difusibles. Los iones difunden siguiendo un gradiente electroquímico. El equilibrio permite que la concentración de iones sea igual a cada lado de la membrana.

Una vez que el potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio de un ion, aumenta la difusión neta de dicho ion. Verdadero. Falso.

Para calcular el potencial de difusión de un ion se emplea la: Ecuación de Lambert-Beer. Ecuación de Goldman. Ecuación de Nernst. Ecuación de Difusión.

Valor del potencial de membrana en el que las fuerzas químicas y eléctricas sobre un ion se igualan y se oponen. Potencial graduado. Potencial de acción. Potencial de membrana en reposo. Potencial de difusión.

La ecuación de Nernst toma en cuenta varios iones para el cálculo de un potencial de equilibrio por membrana. Verdadero. Falso.

Si el potencial de membrana real de una neurona cambia y se aleja todavía más del potencial de equilibrio de un catión, ¿qué le ocurre a la fuerza impulsora de ese catión?. Disminuye la fuerza impulsora. Si se abren canales para ese catión, la difusión es significativa. Disminuye la fuerza impulsora. Si se abren canales para ese catión, la difusión es insignificante. Aumenta la fuerza impulsora. Si se abren canales para ese catión, la difusión es significativa. Aumenta la fuerza impulsora. Si se abren canales para ese catión, la difusión es insignificante.

Si una célula abre repentinamente miles de canales específicos para el ion Sodio, ¿hacia qué valor intentará arrastrar ese flujo de iones al potencial de membrana?. Hacia el potencial de equilibrio del potasio para oponerse a la entrada de sodio. Hacia el potencial de equilibrio del sodio, alrededor de +60 y +65mV. Hacia un valor muy negativo, incluso más que el potencial de membrana en reposo. Hacia los 0mV exactos.

La conductancia de un ion será mayor si: Los canales para dicho ion permiten el paso a otros iones distintos. Los canales para dicho ion permanecen abiertos por poco tiempo. Disminuye la concentración de iones disponibles para transportar la carga (difundirse). Hay una gran cantidad de canales para dicho ion en la membrana.

Solamente las células de los tejidos excitables presentan un potencial de membrana. Verdadero. Falso.

Solamente las células de los tejidos excitables pueden generar y conducir potenciales de acción (PA). Verdadero. Falso.

La ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz determina el potencial de membrana en reposo tomando en cuenta múltiples iones y la permeabilidad relativa de la membrana hacia cada uno de ellos. Verdadero. Falso.

El potencial de membrana en reposo de una neurona es de -70mV, esto indica que: La membrana está rodeada por un líquido extracelular setenta veces más negativo que ella. Se necesitan 70 cargas negativas para poder lograr la electroneutralidad intracelular. Dentro de la neurona hay 70 cargas negativas más que el exterior. El interior de la neurona es 70 milivoltios más negativo que el exterior que la rodea.

¿En qué punto de la actividad de una célula excitable posee un potencial de membrana en reposo?. Cuando está transmitiendo impulsos activos. Ninguna de las anteriores. Cuando está siendo estimulada. Cuando altera la permeabilidad iónica que previamente estaba normal. Todas las anteriores.

El potencial de membrana que se genera depende de los siguientes factores, excepto: Número de canales iónicos dependientes de voltaje. Bombas ATPasa. Polaridad de la carga eléctrica de cada ion. Permeabilidad a los iones. Concentración iónica extra e intracelular.

El cloruro (Cl-) es fundamental para el potencial de membrana en reposo de la mayoría de las neuronas. Verdadero. Falso.

La bomba sodio-potasio ATPasa se considera una bomba electrógena debido a que: Realmente no se considera electrógena debido a que no mueve cargas. Genera un gradiente químico de sodio y potasio. Su actividad genera la ausencia de carga negativa dentro de la célula. El bombeo de cargas es desigual, lo que genera un déficit de carga positiva intracelular.

Los canales fuga de potasio son fundamentales para determinar el potencial de membrana en reposo, incluso más que los canales fuga de sodio. Verdadero. Falso.

Ion determinante del potencial de membrana en reposo. Sodio (Na+). Potasio (K+). Calcio (Ca++). Cloro (Cl-).

Si una neurona sufre una mutación genética que duplica el número de canales de sodio dependientes de voltaje (NaV) expresados en su membrana, su Potencial de Membrana en Reposo (PMR) se volverá inmediatamente mucho más positivo. Verdadero. Falso.

Parte de la neurona donde los potenciales graduados se suman y se inicia el potencial de acción. Dendritas. Botón o terminal sináptica. Núcleo celular. Cono o montículo axónico (segmento inicial del axón). Axon.

Los músculos y las neuronas son _________________.

Sobre la mielina, seleccione la opción que no corresponda. Formada por una capa gruesa que rodea el axón. Funciona como aislante eléctrico. Contiene un 80% de contenido lipídico, entre ellos esfingomielina, colesterol, otros. Las células que se empaquetan son oligodendrocitos en SNC y células de Schwann en SNP. Aumenta la resistencia de la membrana, incrementa la constante de longitud. Las áreas desnudas del axón mielinizado se conocen como nódulos de Ranvier.

La velocidad de conducción de las fibras nerviosas es mayor en: Las más mielinizadas y de mayor diámetro (gruesas). Las menos mielinizadas y de mayor diámetro (gruesas). Las menos mielinizadas y de menor diámetro (delgadas). Las más mielinizadas y de menor diámetro (delgadas).

Conjunto de axones (fibras nerviosas) que viajan juntos en el sistema nervioso periférico. Haz. Fascículo. Tracto. Nervio.

Un núcleo representa la concentración de ________ a nivel del sistema nervioso _________.

Cambio rápido en el PMR causado por una modificación en la permeabilidad iónica y que puede propagarse a lo largo de la membrana de una célula excitable. Potencial de Acción. Potencial Sináptico. Potencial Graduado. Potencial Umbral.

Proceso en el que el potencial de membrana se vuelve menos negativo (más positivo). Hiperpolarización. Reposo. Repolarización. Despolarización.

La despolarización de la membrana puede ocurrir con _______ o ________.

"El potencial de acción (PA) obedece a la ley de todo o nada". Seleccione la opción que no se relacione con dicha afirmación. Los PA se pueden sumar en tiempo o en espacio para generar una mejor señal. Una vez que se llega al umbral, se producen todas las fases del PA, sin forma alguna de detenerse. Siempre se debe llegar al umbral para que se dispare un potencial de acción. La amplitud, forma y duración de un PA siempre es igual en cada tipo de célula excitable.

La sumación espacial de potenciales de acción permite que varias neuronas integren sus potenciales para ampliar una señal fisiológicamente vital. Verdadero. Falso.

Si se estimula débilmente a una neurona A y fuertemente a una neurona B, pero en ambos casos se llega al umbral. ¿Qué diferencia tendrían los potenciales de acción A y B producidos respectivamente?. Ninguna diferencia. La amplitud del potencial de acción A es menor debido a que el estímulo fue más débil. El potencial de acción A tiene menor duración en comparación con el potencial de acción B. La forma del potencial de acción de B es mucho más ancha debido a una gran estimulación.

Ion que genera la fase despolarizante del potencial de acción de una neurona. Calcio. Cloro. Sodio. Potasio.

Para que ocurra la despolarización durante el potencial de acción, ¿cuál debe ser la conformación de un canal de sodio dependiente de voltaje?. Compuerta de activación abierta / Compuerta de inactivación abierta. Compuerta de activación abierta / Compuerta de inactivación cerrada. Compuerta de activación cerrada / Compuerta de inactivación cerrada. Compuerta de activación cerrada / Compuerta de inactivación abierta.

El postpotencial hiperpolarizante es causado porque: La bomba sodio-potasio permite la formación de un gradiente negativo. La corriente de salida es interrumpida justo en el potencial de membrana en reposo. Los Nav se cierran justo antes de regresar al PMR. Los Kv tardan en cerrarse y se prolonga la corriente de salida.

Evento fisiológico que permite a la neurona alcanzar el umbral de excitación. Generación de un único EPSP. Liberación de un neurotransmisor desde la neurona postsináptica a la presináptica. Sumación de potenciales graduados. Apertura de canales de sodio dependientes de voltaje.

Ion que permite la repolarización de la membrana cuando esta se encuentra despolarizada. Sodio. Potasio. Calcio. Cloro.

Durante la fase descendente (repolarización) del potencial de acción la conductancia al sodio disminuye, esto se debe a que la conformación del canal de sodio dependiente de voltaje es: Compuerta de activación cerrada / Compuerta de inactivación cerrada. Compuerta de activación abierta / Compuerta de inactivación cerrada. Compuerta de activación abierta / Compuerta de inactivación abierta. Compuerta de activación cerrada / Compuerta de inactivación abierta.

Durante el período refractario absoluto, es fisiológicamente imposible generar un nuevo potencial de acción, sin importar la intensidad del estímulo. Indique por qué. Activación de la bomba Na-K ATPasa. Las neuronas se cansan tras un PA y deben esperar unos microsegundos para generar otro. Activación de los Kv. Inactivación de los NaV.

Tras un potencial de acción completo, _______ y ______ permiten que se regrese al potencial de membrana en reposo. Bomba Na-K ATPasa / Canales fuga de K. Nav / Kv. Canales fuga de Na / Bomba Na-K ATPasa. NaV / Kir.

La entrada inicial de sodio despolariza la membrana, lo que a su vez abre aún más canales de sodio dependientes de voltaje, amplificando el ciclo hasta alcanzar el pico del potencial de acción. Verdadero. Falso.

En el periodo refractario relativo se puede producir un nuevo potencial de acción, pero debe existir un estímulo muy fuerte que permita abrir los canales de sodio dependientes de voltaje de nuevo. Verdadero. Falso.

Los periodos refractarios cumplen con la siguiente función: Determinan la dirección de la propagación del PA. Limitan el número de PA que puede producir una neurona. Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores.

Características de la conducción del potencial de acción en fibras mielínicas. Todas las anteriores. Se produce en cada fracción de un micrómetro del axón. Es más lenta. Ninguna de las anteriores. Se despolariza una primera región que permite la despolarización de una región adyacente. La velocidad de conducción puede ser de 0,25m/seg.

Características generales de la conducción saltatoria. Es bidireccional. Suele darse es fibras muy delgadas. Todas las anteriores. Es una conducción mucho más rápida. Ocurre en fibras amielínicas. Ninguna de las anteriores.

En las fibras mielinizadas el potencial de acción se produce en regiones sin mielina llamadas nódulos de Ranvier. Verdadero. Falso.

En condiciones normales, la conducción del potencial de acción puede ser anterógrada (ortodrómica) y retrógrada (antidrómica) en la misma neurona, depende del estímulo. Verdadero. Falso.

Acerca de la conducción del impulso nervioso a lo largo del axón, todas son ciertas excepto: Mayor rapidez en fibras mielinizadas que en no mielinizadas. Se conduce sin decremento. Mayor rapidez en fibras gruesas (mayor diámetro) que en fibras delgadas (menor diámetro). Llega más lejos si la constante de longitud es baja.

Si un axón presenta una alta resistencia interna, una baja resistencia de membrana y una alta capacitancia de membrana, se podría decir que: La conducción no se verá afectada. La conducción será más rápida. La conducción será más lenta.

Un aumento o disminución de los niveles de potasio extracelular podrían causar alteraciones críticas en: Potencial de Membrana. Potencial de Acción. Potencial Graduado. Potencial de Difusión.

A nivel del potencial umbral, la corriente de entrada de sodio supera a la de potasio, desencadenando un ciclo de retroalimentación positiva. Verdadero. Falso.

Con respecto al potencial graduado, seleccione TODAS las opciones que coincidan con sus características. Siguen la ley de todo o nada. Presentan periodo refractario absoluto y relativo. Se pueden sumar en tiempo y en espacio. Puede ser iniciados por estímulos ambientales, ligandos e incluso ser espontáneos. La amplitud se reduce con la distancia (hay decremento). Pueden permitir que el PMR llegue al umbral para que se produzcan potenciales de acción. Son cambios locales en el PMR. Requieren llegar a un umbral para generarse. La amplitud y duración es constante en cada tipo celular.

Nombre que recibe el potencial graduado que se genera en una neurona postsináptica cuando esta es estimulada por una neurona presináptica. Potencial subumbral. Potencial sináptico. Potencial receptor. Potencial marcapasos.

Los potenciales graduados son siempre despolarizantes. Verdadero. Falso.

Los potenciales graduados son potenciales de conducción, que se propagan a lo largo de todo el axón. Verdadero. Falso.

Nombre del potencial graduado que ocurre de forma espontánea (por si solo) en ciertas células especializadas sin estímulo previo. Potencial supraumbral. Potencial marcapasos. Potencial receptor. Potencial sináptico.

El potencial receptor es un potencial graduado producido en las terminaciones periféricas de las neuronas aferentes (o en células receptoras independientes) en respuesta a un estímulo. Verdadero. Falso.

La sinapsis es una conexión funcional entre una neurona y una segunda célula (neurona, músculo, glándula). Verdadero. Falso.

Seleccione TODAS las opciones que correspondan a los mecanismos excitatorios que podría activar un neurotransmisor al unirse a su receptor. Apertura de canales de potasio o de cloro. Aumento de la expresión de receptores inhibitorios. Disminución de la expresión de receptores excitatorios. Apertura de canales de sodio o de calcio. Cierre de canales de potasio o de cloro. Aumento de la expresión de receptores excitatorios. Disminución de la expresión de receptores inhibitorios.

La unión del neurotransmisor (NT) al receptor es transitoria e irreversible. Verdadero. Falso.

En la sinapsis eléctrica, existe un retraso de 0,2mseg. Esto se debe al tiempo que tarda en liberarse el NT y actuar sobre los receptores en la neurona postsináptica. Verdadero. Falso.

El exceso de neurotransmisor o aquellos que ya se separaron de su receptor pueden ser eliminados de la hendidura sináptica, seleccione todos los mecanismos involucrados. Recaptación para reutilizarlo en otra oportunidad. Ninguno de los anteriores. Difusión lejos de la hendidura sináptica. Degradación enzimática o a través de células gliales.

Las sinapsis excitatorias permiten que el PMR se aleje del umbral, mientras que las sinapsis inhibitorias acercan el PMR al umbral. Verdadero. Falso.

Con respecto a la sinapsis eléctrica, seleccione la opción que no corresponda. La corriente fluye directamente de neurona a neurona. Participan en la coordinación, sincronización y comunicación entre neuronas y la neuroglia. Algunas áreas acopladas eléctricamente incluyen a la retina y el neocórtex. La transmisión es más lenta que en la sinapsis química. Se transmite por medio de uniones en hendidura.

La sinapsis química es más común que la sinapsis eléctrica dentro del tejido nervioso de los humanos. Verdadero. Falso.

La sinapsis química es siempre unidireccional, mientras que la sinapsis eléctrica es mayoritariamente bidireccional (recíproca), con algunos casos específicos donde puede ser unidireccional (rectificadora). Verdadero. Falso.

La apertura de los canales de calcio a nivel del botón sináptico es debida a: La llegada de un potencial de acción al botón sináptico. La acumulación de calcio fuera de estos canales que genera un gradiente químico. La actividad del complejo SNARE.

Una vez que el calcio ingresa a la terminal axónica de la neurona presináptica, se une a la ___________ para inducir la liberación del NT.

Su fosforilación tras la llegada del PA permite la movilización de las vesículas del pool de reserva.

Proteínas que forman un complejo e inducen el atraque y cebado (acercamiento a la zona activa de la membrana presináptica) de las vesículas. n-Sec1 y sintaxina. Sinaptobrevina, sinaptotagmina y sinaptofisina. Alfa-SNAP y NSF ATPasa. SNAP-25, sintaxina y sinaptobrevina.

Tras la liberación del neurotransmisor, la función de la alfa-SNAP y NSF ATPasa es: Permitir la recaptación del neurotransmisor. Unirse al complejo SNARE y desensamblarlo. Rellenar la vesícula con neurotransmisor nuevo. Mediar la endocitosis de la vesículas que se fusionaron parcialmente con la membrana.

Múltiples neuronas presinápticas envían señales a una única neurona para integrar y procesar la información.

Una sola neurona presináptica establece contacto con múltiples neuronas postsinápticas para amplificar una señal.

Un solo EPSP es capaz de despolarizar a una neurona postsináptica. Verdadero. Falso.

La suma de varios IPSP causa inhibición en una neurona postsináptica debido a que genera una:

La activación de una sinapsis inhibitoria disminuye la probabilidad de que la célula postsináptica se despolarice hasta el umbral y genere un potencial de acción. Verdadero. Falso.

Sucede cuando un solo axón presináptico libera ráfagas rápidas y sucesivas de neurotransmisores, generando ondas de señales que se enciman unas sobre otras antes de que la anterior se disipe. Sumación espacial. Sumación temporal. Sumación unineuronal. Sumación multineuronal.

Los impulsos excitatorios e inhibitorios pueden cancelarse entre sí. Verdadero. Falso.

El potencial de membrana de la neurona postsináptica en cualquier momento es el resultado de toda la actividad sináptica que la afecta en ese instante. Verdadero. Falso.

Ocurre cuando múltiples terminales de distintos axones presinápticos convergen y activan diferentes puntos de la neurona postsináptica al mismo tiempo, acumulando sus señales en el cuerpo celular.

Las terminales presinápticos liberan una cantidad constante de neurotransmisores cada vez que se activan. Verdadero. Falso.

Las interneuronas que forman sinapsis axoaxónicas excitatorias o inhibitorias en una neurona presináptica regulan la liberación de neurotransmisor al: Aumentar la síntesis de NT en la neurona presináptica. Disminuir la actividad de las proteínas del complejo SNARE en la neurona presináptica. Generar potenciales graduados siempre despolarizantes en la neurona presináptica. Modificar la entrada de calcio al botón sináptico en la neurona presináptica.

A mayor cantidad de neurotransmisor liberado, mayor será el número de canales iónicos abiertos y mayor la amplitud del PEPS o PIPS. Verdadero. Falso.

La facilitación presináptica involucra: Los mecanismos que disminuyen la fuerza sináptica. La facilidad con la que ingresa calcio a la neurona. Una disminución de la síntesis de NT. Un aumento en la liberación de NT.

La disminución de la liberación de neurotransmisor atenúa la fuerza sináptica, este mecanismo se conoce como:

La unión neuromuscular es una sinapsis eléctrica entre una neurona amielínica y una fibra muscular lisa. Verdadero. Falso.

El potencial de placa terminal es suficiente para llevar el PMR de la fibra muscular al umbral; mientras que un solo EPSP no es tan fuerte y no despolariza con tanta facilidad a una neurona postsináptica. Verdadero. Falso.

Si se envenena a una persona con curare esta cae en una parálisis flácida. El mecanismo que impide la contracción muscular en estos individuos es: El curare destruye a las proteínas SNARE, evitando la liberación de Ach. El curare bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, disminuyendo los PA en el músculo. El curare es antagonista de la Ach, evita que esta se una a sus receptores N1 en la placa terminal. El curare destruye a la Ach en la hendidura sináptica.

La unidad motora se define como: Es el conjunto de una alfa-motoneurona y las fibras musculares que inerva. Concentración de terminaciones nerviosas sobre un músculo en particular. Neuronas aferentes que llevan información desde el músculo al SNC. Es el conjunto de varios nervios que inervan varios grupos musculares.

La unión neuromuscular ocurre en una área especializada llamada placa motora terminal y no en cualquier parte del sarcolema. Verdadero. Falso.

Los receptores nicotínicos son receptores __________ y _________.

Si se suministra a un individuo una dosis muy alta de atropina se puede inhibir la contracción de los músculos esqueléticos. Verdadero. Falso.

Seleccione todas las características que coincidan con la función de los neuromoduladores. Actúan a concentraciones más altas. Actúan solo en neuronas postsinápticas. Actúan solo en neuronas presinápticas. Amplifican o atenúan la eficacia de la actividad sináptica en curso. Puede cosecretarse con un neurotransmisor. Modifican la síntesis, liberación, recaptación o metabolismo de un neurotransmisor. Generan PEPS y PIPS. Suelen ser de naturaleza peptídica (neuropéptidos).

Los neuropéptidos tienen efectos lentos (días, incluso meses o años). Verdadero. Falso.

Seleccione el neurotransmisor que no tenga naturaleza peptídica. Neurotensina. Encefalina. Dinorfina. Neurocininas. Sustancia P. Somatostatina. Dopamina.

Principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro.

Principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central.

Neurotransmisor con gran actividad inhibitoria en médula espinal y tronco encefálico.

Todos las opciones son catecolaminas, excepto: Histamina. Dopamina. Adrenalina. Noradrenalina.

Receptores de glutamato. Alfa y beta-adrenérgicos. 5HT1 y 5HT2. Nicotínicos y muscarínicos. AMPA y NMDA.

En términos generales, la toxina botulínica destruye a las proteínas del complejo SNARE. ¿Qué fenómeno se ve directamente inhibido en consecuencia?.

Todas son características de los neurotransmisores, excepto: Se unen a receptores específicos en una célula postsináptica. Son sustancias químicas exógenas. Se guardan en vesículas en el botón sináptico. Alteran el potencial de membrana o función metabólica de una célula postsináptica. Se liberan desde las terminales de la neurona presináptica a la hendidura sináptica.

La acetilcolina es un éster de colina que es sintetizado a partir de colina y acetilCoA por acción de la enzima ________. A su vez, es metabolizado o degradado en colina y acetato por la enzima ___________.

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