Psicofisio t1 Sistema Neuroendocrino y Comunicación Celular
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Título del Test:
![]() Psicofisio t1 Sistema Neuroendocrino y Comunicación Celular Descripción: Cuest 1 tema 1 |



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¿Cuántos billones de células tiene el cuerpo humano según las últimas estimaciones?. Unos 10 billones. Unos 30 billones. Unos 50 billones. Unos 100 billones. ¿Qué son los tejidos según el documento?. Órganos específicos del cuerpo. Moléculas químicas producidas por las células. Conglomerados de células que trabajan conjuntamente para realizar una función específica. Impulsos eléctricos generados por las neuronas. ¿Cuál es la función principal del tejido nervioso?. Acumular energía. Proporcionar estructura al cuerpo. Captar y procesar información exterior. Transportar oxígeno. ¿Qué otro tipo de señales analiza el sistema nervioso además de las exteriores?. Señales de crecimiento óseo. Señales químicas, mecánicas o térmicas procedentes del interior del cuerpo. Señales de contracción muscular. Señales de digestión de alimentos. ¿Con qué otro sistema colabora el sistema nervioso para coordinar mensajes en el cuerpo?. Sistema circulatorio. Sistema digestivo. Sistema endocrino. Sistema óseo. ¿Qué parte del sistema nervioso controla principalmente el sistema endocrino?. La médula espinal. El hipotálamo. El tronco encefálico. La corteza cerebral. ¿Cómo se considera al sistema nervioso y endocrino en conjunto?. Sistema de comunicación celular. Sistema de retroalimentación. Sistema neuroendocrino. Sistema de control autónomo. ¿Cuáles son los dos sistemas principales de comunicación celular mencionados?. Neural y química. Sináptica y hormonal. Endocrina y nerviosa. Neural y endocrina. ¿Cómo se describe la comunicación neural?. Difusa y lenta. Específica y punto a punto. Similar a una comunicación por radio. Perdurable y lenta. ¿Cómo se describe la comunicación endocrina?. Rápida y específica. Difusa y lenta. Punto a punto y rápida. Directa y transitoria. ¿Qué tipo de comunicación resulta de la mezcla de la neural y la endocrina?. Comunicación sináptica. Comunicación hormonal. Comunicación neuroendocrina. Comunicación celular. ¿Qué liberan las neuronas en la comunicación neuroendocrina?. Neurotransmisores en la grieta sináptica. Hormonas en el torrente sanguíneo. Impulsos eléctricos. Sustancias químicas en el espacio intercelular. ¿Cómo se llaman las neuronas que liberan su mensaje en el torrente sanguíneo?. Neuronas motoras. Interneuronas. Células neurosecretoras. Neuronas sensoriales. ¿Qué elementos comunes comparten los sistemas de comunicación (analógicos, digitales, biológicos)?. Solo receptores y mensajes. Receptores, vías, mensajes, velocidades y efectos. Solo vías y efectos. Mensajes, velocidades y canales. ¿Cuál es el emisor en el sistema nervioso?. Una glándula. Una célula diana. Una neurona. Un receptor. ¿Cuál es la vía de comunicación en el sistema nervioso?. El torrente sanguíneo. La grieta sináptica. Vía nerviosa. Canales de comunicación. ¿Cómo es la comunicación neural en términos de velocidad?. Lenta (minutos, horas). Rápida (milisegundos). Moderada (segundos). Variable. ¿Cuál es el emisor en el sistema endocrino?. Una neurona. Un neurotransmisor. Una glándula productora de hormonas. Un receptor. ¿Cuál es el canal de comunicación en el sistema endocrino?. Sistema nervioso (axones, tractos). Grieta sináptica. Torrente sanguíneo. Espacio intercelular. ¿Cómo es la comunicación hormonal en términos de duración del efecto?. Transitoria. Perdurable. Instantánea. Corto plazo. ¿Qué hormonas son sintetizadas principalmente por glándulas endocrinas?. Neurotransmisores. Hormonas. Feromonas. Autacoides. ¿Qué glándula controla las secreciones hormonales según el documento?. Glándula pineal. Tiroides. Hipotálamo. Glándulas suprarrenales. ¿Qué función tiene la glándula pineal?. Regulación del metabolismo del azúcar. Respuesta al estrés. Ciclo de vigilia/sueño. Balance del agua y sales. ¿Qué regula la hipófisis anterior (pituitaria anterior)?. La secreción hormonal por la tiroides. El metabolismo de la sal. La excitación emocional. El crecimiento y desarrollo. ¿Qué regula la hipófisis posterior (pituitaria posterior)?. El metabolismo del azúcar. Balance del agua y sales. Respuesta al estrés. Ciclo de vigilia/sueño. ¿Qué regula la tiroides?. Metabolismo de la sal y carbohidratos. Crecimiento y desarrollo; tasa metabólica. Elocución emocional. Digestión y control del apetito. ¿Cuál es la función de la corteza suprarrenal?. Excitación emocional. Metabolismo del azúcar. Metabolismo de la sal y los carbohidratos; reacciones inflamatorias. Crecimiento corporal. ¿Qué regula la médula suprarrenal?. Metabolismo del azúcar. Crecimiento y desarrollo. Excitación emocional. Balance hídrico. ¿Qué función tienen los intestinos en la secreción hormonal?. Regulación del estrés. Crecimiento y desarrollo. Digestión y control del apetito. Metabolismo del azúcar. ¿Dónde se encuentran algunas de las glándulas endocrinas mencionadas?. Solo en el cuello. En el cerebro, cuello y sobre los riñones. Exclusivamente en el abdomen. En las extremidades. ¿Qué tipo de hormonas tienen receptores de membrana específicos en las células diana?. Hormonas esteroides. Hormonas amínicas, peptídicas o proteicas. Hormonas liposolubles. Hormonas liposolubles y esteroides. ¿Qué tipo de hormonas atraviesan la membrana lipídica de las células y se unen a receptores intracelulares?. Hormonas peptídicas. Hormonas proteicas. Hormonas amínicas. Hormonas esteroides. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las hormonas esteroides?. Activación de segundos mensajeros (AMPc). Unión a receptores de membrana. Formación de un complejo hormona-receptor intracelular que accede al núcleo. Liberación de neurotransmisores. ¿Qué tipo de hormonas tienden a tener acciones más rápidas (segundos o minutos)?. Hormonas esteroides. Hormonas peptídicas, polipeptídicas o proteicas. Hormonas derivadas del colesterol. Hormonas lipídicas. ¿Qué excepción existe en la clasificación de hormonas rápidas/lentas?. Las hormonas sexuales son lentas. Las hormonas tiroideas, aunque derivadas de aminoácidos, se unen a receptores intracelulares. Las hormonas pancreáticas son rápidas. Las hormonas suprarrenales son lentas. ¿Cómo puede una misma sustancia actuar como hormona o neurotransmisor?. Dependiendo de la célula diana. Dependiendo de la cantidad liberada. Dependiendo del lugar donde se libere. Dependiendo de la temperatura corporal. ¿Cuál es un ejemplo de una sustancia que puede actuar de ambas formas?. Insulina. Oxitocina. Testosterona. Adrenalina. ¿Qué función principal tienen las hormonas según los principios generales de acción hormonal?. Inhibir el crecimiento celular. Promover la proliferación, el crecimiento y la diferenciación de las células. Bloquear la comunicación celular. Ralentizar la actividad celular. ¿Cómo actúan las hormonas en términos de tiempo?. Inmediatamente. De forma gradual, al cabo de horas o semanas. Solo durante la noche. En picos muy cortos. ¿Los efectos de las hormonas son generalmente transitorios o perdurables?. Transitorios, duran solo el momento de la liberación. Perdurables, pueden persistir durante días después de cesar la liberación. Inmediatos y desaparecen al instante. Dependen de la fase lunar. ¿Cómo suelen fabricarse y secretarse las hormonas?. En grandes cantidades de forma continua. En cantidades pequeñas y en ráfagas (pauta pulsátil). Solo durante el día. Solo durante la noche. ¿Qué es el mecanismo más sencillo de control de retroacción?. La respuesta biológica inhibe la glándula. El hipotálamo detecta efectos y se inhibe. La propia hormona inhibe la glándula que la liberó. La hipófisis anterior libera hormonas trópicas. ¿Qué tipo de retroalimentación incluye al cerebro y al hipotálamo?. El mecanismo más sencillo. La respuesta biológica inhibe la glándula. Un sistema de retroalimentación más complejo. La inhibición por la propia hormona. ¿Qué hormonas secreta la neurohipófisis?. Hormona del crecimiento y prolactina. Oxitocina y vasopresina. Hormonas liberadoras y trópicas. Cortisol y aldosterona. ¿La hipófisis posterior (neurohipófisis) es una glándula real o una extensión del hipotálamo?. Una glándula real. Una extensión del hipotálamo. Un tipo de receptor. Un sistema de capilares. ¿Qué hormonas sintetizan las neuronas (principalmente magnocelulares) del hipotálamo que viajan a la neurohipófisis?. Hormonas liberadoras. Hormonas trópicas. Oxitocina y vasopresina. Hormonas esteroides. ¿Cuál es la principal diferencia entre la hipófisis posterior y la anterior?. La posterior secreta hormonas trópicas, la anterior oxitocina. La posterior es una extensión del hipotálamo, la anterior es una glándula real. La posterior actúa en el cerebro, la anterior en la periferia. La posterior es rápida, la anterior es lenta. ¿Qué tipo de hormonas sintetiza el hipotálamo para controlar la adenohipófisis?. Hormonas trópicas. Hormonas liberadoras (factores estimuladores y factores inhibidores). Oxitocina. Vasopresina. ¿Qué son las hormonas trópicas de la adenohipófisis?. Hormonas que actúan directamente sobre las células diana. Hormonas que estimulan o inhiben la síntesis y liberación de hormonas de otras glándulas diana. Hormonas que regulan el ciclo sueño-vigilia. Hormonas que regulan la presión arterial. ¿Cuál es el significado griego de la palabra 'oxitocina'?. Rápido crecimiento. Parto rápido. Sueño profundo. Calma profunda. ¿Qué dos tipos principales de neuronas del hipotálamo sintetizan oxitocina?. Magnocelulares y parvocelulares. Sensoriales y motoras. Interneuronas y piramidales. Células gliales y neuronas. ¿Cómo actúa la oxitocina liberada por las neuronas magnocelulares?. Como neurotransmisor en la grieta sináptica. Como hormona a través del torrente sanguíneo. Como factor liberador para la hipófisis. Como factor inhibidor para la médula espinal. ¿Cómo puede actuar la oxitocina cuando es sintetizada por células parvocelulares u otras regiones como la amígdala?. Como hormona en el torrente sanguíneo. Como factor liberador. Como neurotransmisor. Como factor inhibidor. ¿Qué barrera separa la oxitocina cerebral de la oxitocina en sangre?. La barrera hematoencefálica. La barrera de difusión. La barrera lipídica. La barrera sináptica. ¿Cómo se llama el receptor identificado para la oxitocina?. Oxtr. Oxt. OxytocinR. OxyR. ¿Qué se sugiere sobre la placenta en relación a la oxitocina?. La placenta inhibe la producción de oxitocina. La placenta secreta oxitocina, que podría iniciar el parto. La placenta solo produce vasopresina. La placenta no tiene relación con la oxitocina. ¿Qué efecto tiene la oxitocina en las glándulas mamarias?. Inhibe la producción de leche. Promueve la contracción para la eyección de la leche materna. Aumenta la cantidad de grasa en la leche. Disminuye la producción de leche. ¿Qué se sincroniza en la función social de la oxitocina?. Solo procesos conductuales. Solo procesos biológicos. Procesos biológicos y conductuales. Procesos autonómicos y cerebrales únicamente. ¿Qué apodo se le ha dado a la oxitocina?. Hormona del estrés. Hormona del crecimiento. Hormona del amor. Hormona del sueño. |





