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Tejidos Nervioso Excitable Part. 1

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Título del Test:
Tejidos Nervioso Excitable Part. 1

Descripción:
Dios los bendiga

Fecha de Creación: 2026/09/12

Categoría: Ciencia

Número Preguntas: 55

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¿Qué es un potencial de acción?. Un cambio lento en el potencial de membrana. Un cambio rápido en el potencial de membrana causado por la modificación de la permeabilidad a los iones. Una modificación permanente de la membrana celular.

¿Qué tipo de células son capaces de generar un potencial de acción?. Células epiteliales. Células musculares y neuronas. Células del tejido conectivo.

¿Cuál es la fase en la que el potencial de membrana se vuelve menos negativo (más positivo)?. Repolarización. Hiperpolarización. Despolarización.

¿Qué ocurre durante la fase de repolarización?. El potencial de membrana se vuelve más negativo. El potencial de membrana regresa hacia el potencial de reposo. El potencial de membrana se vuelve positivo.

¿Qué es la hiperpolarización?. El potencial de membrana se vuelve más positivo. El potencial de membrana se vuelve más negativo que en reposo. El potencial de membrana alcanza el umbral.

¿Cuál es el potencial de membrana en reposo típico de una neurona?. +30 mV. -70 mV. 0 mV.

¿Qué ion es principalmente responsable de la fase de despolarización rápida de un potencial de acción?. Potasio (K+). Calcio (Ca2+). Sodio (Na+).

¿Qué ion es principalmente responsable de la fase de repolarización?. Sodio (Na+). Cloro (Cl-). Potasio (K+).

¿Qué es el potencial umbral?. El potencial de membrana en reposo. El nivel de despolarización necesario para iniciar un potencial de acción. El potencial máximo alcanzado durante la hiperpolarización.

¿Qué ley describe el comportamiento de los potenciales de acción en respuesta a estímulos?. Ley de la termodinámica. Ley de todo o nada. Ley de la conservación de la energía.

¿Cómo se codifica la intensidad de un estímulo en el sistema nervioso?. Mediante la amplitud del potencial de acción. Mediante la frecuencia de los potenciales de acción. Mediante la duración del potencial de acción.

¿Qué es un periodo refractario?. El tiempo durante el cual la membrana es menos excitable o no excitable. El tiempo durante el cual la membrana es más excitable. El tiempo que tarda en despolarizarse la membrana.

¿Qué tipo de canales iónicos son cruciales para la propagación del potencial de acción a lo largo del axón?. Canales de fuga. Canales iónicos dependientes de voltaje. Canales iónicos dependientes de ligando.

¿Qué es la conducción saltatoria?. La conducción del potencial de acción en axones amielínicos. La conducción del potencial de acción en axones mielinizados, saltando entre los nódulos de Ranvier. La conducción de potenciales graduados.

¿Qué proporciona la vaina de mielina al axón?. Aislamiento eléctrico y aumenta la capacitancia. Aislamiento eléctrico y disminuye la capacitancia. Conducción continua del potencial de acción.

¿Qué son los potenciales graduados?. Potenciales de acción que no alcanzan el umbral. Cambios locales y pasivos en el potencial de membrana que no se propagan a grandes distancias. Potenciales de acción que se propagan sin decremento.

¿En qué se diferencian los potenciales graduados de los potenciales de acción?. Los potenciales de acción no se suman, los graduados sí. Los potenciales de acción tienen amplitud variable, los graduados fija. Los potenciales de acción requieren un estímulo, los graduados no.

¿Qué es una sinapsis?. Una estructura que permite la comunicación entre dos neuronas. Un tipo de potencial de acción. La vaina de mielina de un axón.

¿Cuál es la diferencia principal entre una sinapsis eléctrica y una sinapsis química?. Las sinapsis eléctricas usan neurotransmisores, las químicas usan iones. Las sinapsis eléctricas son bidireccionales, las químicas unidireccionales. Las sinapsis eléctricas son rápidas y directas, las químicas usan neurotransmisores y son más lentas.

¿Qué son los neurotransmisores?. Proteínas que forman la vaina de mielina. Sustancias químicas liberadas en la sinapsis para transmitir señales. Canales iónicos en la membrana neuronal.

¿Qué ocurre en una sinapsis excitatoria?. Se produce hiperpolarización de la neurona postsináptica. Se produce despolarización (potencial postsináptico excitatorio, PPSE) de la neurona postsináptica. Se cierra la membrana de la neurona postsináptica.

¿Qué ocurre en una sinapsis inhibitoria?. Se produce despolarización de la neurona postsináptica. Se produce hiperpolarización (potencial postsináptico inhibitorio, IPSP) de la neurona postsináptica. Se abren canales de sodio en la neurona postsináptica.

¿Qué es la integración sináptica?. La suma de todos los potenciales de acción en una neurona. El proceso mediante el cual una neurona integra múltiples entradas sinápticas antes de disparar un potencial de acción. La propagación de un potencial de acción a través de la vaina de mielina.

¿Qué efecto tiene el aumento de la concentración extracelular de potasio (K+) sobre la excitabilidad neuronal?. Aumenta la excitabilidad, acercando el potencial de membrana al umbral. Disminuye la excitabilidad, alejando el potencial de membrana del umbral. No tiene efecto sobre la excitabilidad.

¿Qué efecto tiene el aumento de la concentración extracelular de calcio (Ca2+) sobre el potencial umbral?. Hace el umbral más negativo, más cerca del PMR. Hace el umbral más positivo, más lejos del PMR. No afecta al umbral.

¿Por qué el axón es un mal conductor comparado con un alambre metálico?. Tiene alta resistencia interna y fuga de cargas a través de la membrana. Tiene baja resistencia interna y alta fuga de cargas. La vaina de mielina lo hace un mal conductor.

¿Qué función cumple la sinapsina?. Facilita la fusión de la vesícula sináptica con la membrana presináptica. Regula la unión de las vesículas sinápticas al citoesqueleto y su movilización. Recicla las vesículas sinápticas después de la liberación del neurotransmisor.

¿Qué es el complejo SNARE?. Un conjunto de proteínas que participan en el anclaje y fusión de la vesícula con la membrana presináptica. Una proteína que regula la entrada de calcio a la célula. Un canal iónico responsable de la repolarización.

¿Qué es la sinaptofisina?. Una proteína que se une al citoesqueleto. Una glicoproteína vesicular que ayuda en el reciclaje de las vesículas. Un receptor para neurotransmisores.

¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente la exocitosis de neurotransmisores después del aumento de Ca2+ intracelular?. Varios segundos. Menos de 100 microsegundos. Unos pocos milisegundos.

¿Qué es la "Ley de Todo o Nada" en el contexto de los potenciales de acción?. Si un estímulo es subumbral, se produce un potencial de acción pequeño; si es umbral o supraluminar, se produce uno grande. Si un estímulo alcanza el potencial umbral, se produce un potencial de acción de amplitud completa; de lo contrario, no se produce ninguno. Los potenciales de acción se suman si el estímulo es suficientemente fuerte.

¿Cuál es la función principal de la bomba Na+/K+ ATPasa en relación con el potencial de membrana?. Generar potenciales de acción. Mantener las concentraciones de iones Na+ y K+ a ambos lados de la membrana para restaurar el potencial de reposo. Abrir los canales de sodio durante la despolarización.

¿Qué son los nódulos de Ranvier?. Las células que forman la vaina de mielina. Segmentos de la membrana del axón no mielinizados, donde se concentran los canales de sodio dependientes de voltaje. Las terminaciones sinápticas de una neurona.

¿Por qué la conducción en fibras mielinizadas es más rápida que en fibras amielínicas?. La mielina aumenta la resistencia de membrana y disminuye la capacitancia, permitiendo que el impulso 'salte' entre los nódulos de Ranvier. Las fibras mielinizadas tienen más canales de sodio. La conducción es saltatoria solo en fibras amielínicas.

¿Qué significa que un potencial graduado sea 'subumbral'?. Que alcanza y supera el potencial umbral. Que no alcanza el potencial umbral y no desencadena un potencial de acción. Que provoca una hiperpolarización.

¿Qué es un potencial electrotónico?. Un cambio rápido y activo en el potencial de membrana que se propaga a lo largo del axón. Un cambio local y pasivo en el voltaje de la membrana que se propaga por difusión de cargas, sin abrir canales iónicos dependientes de voltaje. La fase de repolarización de un potencial de acción.

¿Qué es un potencial receptor?. Un potencial de acción generado en la terminal presináptica. Un potencial graduado producido en las terminaciones de las neuronas aferentes en respuesta a un estímulo sensorial. Un potencial sináptico en una neurona postsináptica.

¿Qué es un potencial sináptico?. El potencial de membrana en reposo de una neurona. Un potencial graduado producido en una neurona postsináptica tras la liberación de un neurotransmisor. Un potencial de acción que se propaga a lo largo del axón.

¿Cuál es la principal característica de las sinapsis eléctricas?. Utilizan neurotransmisores para la transmisión. Son bidireccionales y muy rápidas, usando uniones gap. Son unidireccionales y más lentas.

¿Qué se entiende por 'cotransmisor'?. Un neurotransmisor que siempre se libera junto con otro. Un neurotransmisor liberado adicionalmente a otro neurotransmisor principal desde el mismo axón. Un tipo de receptor en la membrana postsináptica.

¿Cuál es el papel de la "inactivación residual" de los canales de Na+ durante el periodo refractario relativo?. Impide completamente la apertura de nuevos canales de Na+. Reduce la eficiencia de la apertura de nuevos canales de Na+, requiriendo un estímulo más fuerte. Acelera la repolarización.

¿En qué se diferencia la conducción en fibras mielinizadas de las no mielinizadas?. En las mielinizadas, el potencial de acción se regenera continuamente a lo largo del axón. En las no mielinizadas, la conducción es continua y más rápida. En las mielinizadas, la conducción es saltatoria y mucho más rápida.

¿Por qué la neurona gasta menos energía en fibras mielinizadas durante la conducción de potenciales de acción?. Porque la mielina reduce la necesidad de la bomba Na+/K+ ATPasa. Porque la conducción saltatoria limita la cantidad de despolarización y repolarización que necesita ocurrir. Porque la mielina almacena energía.

¿Qué es el 'overshoot' o 'sobretiro' en un potencial de acción?. La fase en la que el potencial de membrana se vuelve más negativo que en reposo. La fase en la que el potencial de membrana se vuelve positivo (el interior de la célula es positivo). El potencial de membrana en reposo.

¿Qué proceso fisiológico permite que una neurona procese, filtre y combine múltiples entradas sinápticas?. La despolarización. La repolarización. La integración sináptica.

¿Qué ocurre si la concentración extracelular de Na+ disminuye significativamente?. La amplitud y velocidad del potencial de acción aumentan. La amplitud y velocidad del potencial de acción disminuyen. El potencial de membrana en reposo se vuelve más positivo.

¿Qué hace que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria?. El tipo de neurotransmisor liberado. El tipo de receptor que activa el neurotransmisor y el canal iónico asociado. La presencia de mitocondrias en el botón presináptico.

¿Cuál es la principal función de la membrana en reposo?. Mantener un potencial de membrana positivo en el interior. Mantener un potencial de membrana negativo en el interior (polarizado). Facilitar la rápida entrada de iones de sodio.

¿Qué permite la 'conexión funcional' entre una neurona y otra célula?. La sinapsis. La vaina de mielina. El potencial electrotónico.

¿Qué son los 'canales fuga'?. Canales iónicos que se abren solo durante un potencial de acción. Canales iónicos que están siempre abiertos, permitiendo un flujo constante de ciertos iones. Canales iónicos dependientes de voltaje.

¿Cuál es la característica clave de la conducción de un potencial de acción en fibras no mielinizadas?. Es rápida debido a la conducción saltatoria. Requiere la producción de potenciales de acción en cada segmento del axón, siendo relativamente lenta. No involucra canales iónicos.

¿Por qué la amplitud de un potencial de acción es siempre la misma para un tipo de célula excitable dado?. Depende directamente de la magnitud del estímulo. Es una característica fija determinada por la apertura y cierre de canales iónicos específicos. Se suma con otros potenciales para aumentar su amplitud.

¿Qué son los 'potenciales subliminales'?. Potenciales de acción que alcanzan el umbral. Potenciales graduados que no alcanzan el umbral. Potenciales de acción que se propagan sin decremento.

¿Cómo se llama el proceso en el que múltiples neuronas presinápticas envían señales a una única neurona?. Divergencia. Convergencia. Integración Sináptica.

¿Cómo se llama el proceso en el que una neurona presináptica se conecta con múltiples neuronas postsinápticas?. Convergencia. Divergencia. Sinapsis Eléctrica.

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