fisiologia uco (sistema circulatorio y sangre)
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Una vasodilatación generalizada NO producirá: Aumento de la diuresis. Disminución de la presión arterial diastólica. Aumento de la presión arterial diferencial. Disminución de la presión arterial sistólica. Disminución de la presión hidrostática diferencial. En relación a lo que ocurre en el envejecimiento, señale la afirmación CIERTA: Incrementa progresivamente la resistencia de los capilares al paso de sangre. Disminuye progresivamente la velocidad a la que se conduce la sangre por los vasos. Disminuye progresivamente la vascularización de los tejidos. Disminuye progresivamente la frecuencia cardiaca. Incrementa progresivamente la velocidad a la que se conduce la onda del pulso. En relación a la sangre, señala la afirmación FALSA: El exceso de glóbulos rojos se denomina eritrocitosis. El flujo sanguíneo de los capilares es de tipo lineal. Transporta células. Se distribuye mayoritariamente en venas. El plasma carece de fibrinógeno. En relación a las plaquetas, señale la afirmación FALSA: Los megacarioblastos son sus precursoras. Emiten pseudópodos cuando se activan. Su vida media es de 8-12 días aproximadamente. La trombopoyetina estimula su síntesis. Contienen factores de coagulación como el factor tisular. En condiciones fisiológicas el nódulo auriculoventricular es importante para: Generar los potenciales de acción que determinan la frecuencia cardiaca. Determinar la fuerza de contracción cardiaca. Sincronizar el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Sincronizar la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Permitir que la sístole auricular tenga lugar durante la diástole ventricular. Señale la afirmación CIERTA: La válvula pulmonar es indispensable para permitir el paso de sangre del VD a la arteria pulmonar durante la sístole. La válvula aórtica es indispensable para permitir el paso de sangre del VI a la aorta durante la sístole. La válvula mitral es indispensable para permitir el paso de aire de la AI al VI durante la diástole. La válvula tricúspide es indispensable para permitir el paso de sangre de la AD al VD durante la diástole. La válvula mitral es indispensable para impedir el paso de sangre del VI a la AI durante la sístole. El potencial de acción en las células del nodo sinoauricular se produce durante la fase: Relajación isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Eyección lenta. LLenado ventricular lento. Eyección rápida. Señale la afirmación FALSA: Las arterias son mucho más distensibles y elásticas que las venas. Las arterias tienen menor diámetro interno que sus correspondientes venas. La menor velocidad de la sangre se da a nivel de los capilares. Las venas son más numerosas y superficiales que las arterias. Los capilares nunca cambian su diámetro para modificar la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Señale el elemento que NO participa en la hemostasia: Eritropoyetina. Trombina. Calcio. Factor estabilizador de fibrina. Fibrinógeno. En reposo tendrá MENOR frecuencia cardiaca el individuo que presente: El umbral de excitación de las células del NSA más negativo. Menor miofibrillas en las células del NSA. Menor número de receptores para acetilcolina en las células del NSA. El potencial de membrana en reposo de las células del NSA más negativo. Mayor pendiente de despolarización de las células del NSA. Se define como hemostasia: Proceso mediante el cual se generan las plaquetas que promueven la coagulación para impedir la pérdida de sangre en caso de una lesión vascular. Tiene lugar en la médula ósea. Respuesta mediante la cual se produce una activación del parasimpático que media una vasoconstricción, que se continúa con una activación plaquetaria que consiguen taponar la rotura de un vaso. Conjunto de mecanismos que se ponen en marcha cuando un vaso se lesiona y que impiden la salida de la sangre sin interrumpir su flujo a través del mismo. Proceso por el cual la sangre pierde su liquidez convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Procedimiento por el cual hay una activación leucocitaria que promueve la activación del complemento y, en consecuencia, de las plaquetas que culminan este procedimiento creando un trombo. Las Plaquetas son pequeñas porciones de célula que NO contienen en su interior: Mitocondrias. Grandes cantidades de calcio. Fibrinógeno. Actina y miosina. Núcleo. El cambio del fibrinógeno a fibrina está mediado por: Tromboplastina. Trombina. Protrombina. Factor estabilizador de fibrina. Tromboastenina. Cuando un coágulo anormal se desprende de una arteria suele provocar: Un trombo a nivel hepático. Un trombo a nivel renal. Un trombo a nivel pulmonar. Un trombo a nivel cardíaco. Un trombo a nivel cerebral. Marca la respuesta CORRECTA en relación a la hemoglobina: Tiene un ion de Mg en su centro que establece una relación preferente por las moléculas de O2. Está presente en el plasma y dentro de los eritrocitos. Es una molécula que se produce en el eritrocito maduro. Tiene más apetencia por el CO2 que por el O2. El principal órgano productor de eritrocitos durante la fase fetal es el: El hígado. La médula ósea de costillas y vértebras. La médula de los grandes huesos. El bazo. Los riñones. La eritropoyetina es: Una hormona que disminuye su concentración en sangre cuando hay una baja concentración de O2, estimulando la eritropoyesis con su ausencia. Una hormona producida por los riñones que estimula la eritropoyetina en la médula ósea. Una hormona producida en las glándulas tiroideas que estimula la eritropoyesis en la médula ósea. Una hormona que sólo producen las mujeres durante la gestación para estimular la producción de eritrocitos en los primeros estadios fetales. Una hormona producida por el bazo que estimula la eritropoyesis durante la fase fetal. En condiciones hipóxicas se produce: Una vasodilatación por el aumento de CO2 y una sobreproducción de eritropoyetina. Un aumento en la producción de hemoglobina en los eritrocitos maduros y un aumento de eritropoyetina que provocará en cuestión de minutos el aumento del no de eritrocitos circulantes. Una sobreproducción de hemoglobina en los eritrocitos ya maduros para promover un transporte de oxígeno más efectivo. Una vasoconstricción y un aumento del ritmo cardiaco. Una vasodilatación y una sobreproducción de trombina. Señale la afirmación FALSA: Tras el nacimiento, la mayor parte de las células de la sangre se forman en la médula ósea de la pelvis y las vértebras. En situaciones de grave déficit de O2, aumenta mucho la permeabilidad de la membrana de los hematíes y de la hemoglobina. En una gran hemorragia se pierden más hematíes que leucocitos y plaquetas. En una pequeña hemorragia se pierden más hematíes que leucocitos y plaquetas. La formación y destrucción de hematíes es continua a lo largo de toda la vida del individuo. En relación a los grupos sanguíneos, señale la afirmación FALSA. El donante universal de eritrocitos es el grupo 0-. El receptor universal de eritrocitos es el grupo AB+. El fenotipo Bombay está determinado por la homocigosis del alelo “h” del grupo AB0. Los individuos con fenotipo Bombay solo pueden recibir sangre de otro individuo Bombay. La eritroblastosis fetal se produce si la madre es Rh+ y el hijo Rh-. Durante el ciclo cardiaco, señala la relación FALSA. Contracción isovolumétrica/ Rápida apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Sístole auricular/ Diástole ventricular. LLenado ventricular lento/ génesis del potencial de acción las células del NSA. Llenado ventricular rápido/ mayor presión en aurículas que en ventrículos. Relajación isovolumétrica/ válvula tricúspide y mitral cerradas. Señale la relación FALSA: Arteriolas/vasos de mayor resistencia en el aparato cardiovascular. Capilares/ Menor velocidad de la sangre en el aparato cardiovascular. Arterias/mayor presión de la sangre en el aparato cardiovascular. Capilares/mayor área de sección en el aparato cardiovascular. Capilares/mayor contenido en sangre del aparato cardiovascular. Señale la relación FALSA: Hipotensión/disminución de la diuresis. Hipertensión/ activación de barorreceptores de cayado aórtico y seno carotídeo. Arterias/mayor presión de la sangre en el aparato cardiovascular. Capilares/mayor área de sección en el aparato cardiovascular. Capilares/mayor contenido en sangre del aparato cardiovascular. Señale la relación FALSA: Hiperpolarización de las células del NSA/aumento de la frecuencia cardiaca. Disminución del umbral de excitación de las células del NSA/aumento de la frecuencia cardiaca. NAV/asincronía en la contracción de aurículas y ventrículos. Frecuencia cardiaca/tiempo de llenado ventricular. Retorno venoso/volumen diastólico. Señale la relación FALSA: Aumento del volumen sistólico/ aumento de la PAS, PAD y PA Diferencial. Vasodilatación generalizada/disminución de la PAS, PAD y PA Diferencial. Aumento de la frecuencia cardiaca/disminución de la duración de la sístole y de la diástole. Envejecimiento/aumento de la velocidad de conducción de la onda del pulso. Aumento del volumen sistólico/aumento del gasto cardiaco. En relación con el electrocardiograma, señale la relación FALSA: Durante la repolarización de los ventrículos se registra la onda T. Durante la despolarización de los ventrículos se registra el complejo QRS. El eje cardiaco eléctrico indica la dirección de despolarización de las aurículas. Los ejes de las derivaciones precordiales están dispuestos en un plano transversal. Los ejes de las derivaciones bipolares están dispuestos en un plano frontal/horizontal. ¿Qué es el gasto cardiaco?. El latido cardíaco completo constituido por la sístole y la diástole en ambas aurículas y ambos ventrículos medido en un tiempo concreto (seg). La sangre que queda en el corazón cuando el gradiente de presión determina la distensión de las fibras cardiacas. El volumen de sangre que sale del corazón por unidad de tiempo (ml/min o l/min). El volumen ventricular que permanece constante. El gradiente de potencia de la contracción, también llamado contractilidad. Señale la respuesta correcta en relación con la regulación de hematopoyesis: La eritropoyetina no influye en la producción de glóbulos rojos. La eritropoyetina inhibe la hematopoyesis. La eritropoyetina se sintetiza mayormente en el hígado. La altitud inhibe la hematopoyesis. La hipoxia estimula la producción de eritropoyetina. Según el mecanismo de Frank Starling, en condiciones fisiológicas, el gasto cardiaco es directamente proporcional a: El retorno venoso. Todas las respuestas son correctas. El grosor del miocardio. El tamaño del ventrículo. La frecuencia cardiaca. En condiciones normales, el latido cardíaco se genera en: El haz de his. Las fibras de Purkinje. Las ramas del Haz de His. El nódulo auriculoventricular. El nódulo sinoauricular. ¿Cuál de los siguientes elementos es responsable de la presión oncótica sanguínea?. Glóbulos blancos. Albúmina. Linfocitos. Plaquetas. Glóbulos rojos. En relación al volumen sanguíneo, señale la afirmación FALSA: Depende de la cantidad de proteínas plasmáticas. Depende del funcionamiento del sistema linfático. Depende de la presión arterial. Depende de que la sangre se mantenga a una temperatura de 36.5 y 37 oC. Depende del funcionamiento hepático. Los grupos sanguíneos están determinados por: Glóbulos blancos. Plaquetas. Eritrocitos. Macrófagos. Qué componente de la membrana determina el grupo sanguíneo: Glucolípidos. Esfingolípidos. Fosfoproteínas. Glucoproteínas. La sangre de la madre y el feto son siempre compatibles: Verdadero. Falso. Los principales sistemas de clasificación de grupos sanguíneos son ABO y Rh: Verdadero. Falso. Un individuo 0- puede donar sangre (eritrocitos) a: Nadie. A los grupos 0- y 0+. A todos los grupos sanguíneos. Sólo a los individuos 0-. Los individuos del grupo 0+ tienen anticuerpos en sangre: Anti-A. Anti-A, Anti-B y Anti-D. Anti-A y Anti-B. Anti-A, Anti-B y Anti-O. receptor universal de sangre (eritrocitos) es: AB+. AB-. O-. O+. El receptor universal de plasma es: O+. O+ y O-. AB+. AB-. |