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Trajecitos 3.0

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Título del Test:
Trajecitos 3.0

Descripción:
Odio los trajes

Fecha de Creación: 2026/06/26

Categoría: Otros

Número Preguntas: 21

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1. Los investigadores Vinicius y colaboradores llevan a cabo un estudio en el que pretenden analizar la efectividad de un programa de 10 semanas de entrenamiento de fuerza con restricción del flujo sanguíneo sobre la capacidad oxidativa del músculo. Realizan mediciones pre-post 10 semanas de intervención. ¿Se trata de un estudio que pretende analizar?. a)Los efectos agudos del ejercicio. b)Los efectos cronicos del ejercicio. c) Ambos efectos.

2. ¿En qué se diferencia la fisiología del esfuerzo y del deporte?. a) Solo se puede hablar de fisiología del deporte cuando el sujeto analizado sea un deportista de élite. b) La fisiología del esfuerzo es el análisis de las variables fisiológicas durante un entrenamiento, pero no durante la competición. c) Ambas son incorrectas.

3. Uno de los componentes principales de las membranas celulares es: a) Creatina. b) Fosfolípidos. c) ATP.

4. Respecto a las fibras tipo IIx en comparación con las tipo I: a) Tienen mayor densidad mitocondrial y mayor resistencia a la fatiga. b) Presentar mayor diámetro y mayor contenido glucogénico. c) Muestran menor velocidad de acortamiento máximo.

5. La posición óptima en la curva tensión-longitud del sarcómero se caracteriza por: a) Superposición máxima de filamentos gruesos, con solapamiento de líneas Z. b) Longitud en la que la superposición actina-miosina permite el máximo número de puentes cruzados sin interferencia de líneas Z. c) Longitud en la que no existe solapamiento entre actina y miosina.

6. Según el "principio del tamaño" de Henneman, durante una serie de 10 sentadillas al 70% 1-RM: a) Se reclutan primero las unidades motoras de mayor umbral (tipo IIx). b) El orden de reclutamiento depende solo de la velocidad de movimiento. c) Se reclutan primero las unidades tipo I y progresivamente las tipo IIa y IIx con mayor demanda de fuerza.

7. En una neurona, la fase de repolarización rápida del potencial de acción se debe sobre todo a: a) Cierre de los canales de Na⁺ dependientes de voltaje y apertura de canales de K⁺ dependientes de voltaje. b) Apertura de canales de Ca²⁺ tipo L. c) Activación inmediata de la bomba Na-K.

8. Si todo el axón neuronal estuviese revestido de una vaina de mielina no podrían producirse potenciales de acción porque: a) No existirían reducciones de baja resistencia en la membrana axonal que permitieran el paso de la corriente despolarizante. b) No existirían reducciones de baja resistencia en la membrana axonal que permitieran el paso de la corriente repolarizante. c) En los nódulos de Ranvier, la resistencia de la membrana es alta, por lo que el impulso eléctrico puede fluir y producirse el potencial de acción.

9. ¿Cuál de estos acontecimientos NO sucede en una unión neuromuscular?. a) Los potenciales de acción se propagan por la motoneurona. Las corrientes locales se despolarizan cada región adyacente hasta el umbral. Así, el terminal presináptico se despolariza y esta despolarización provoca la apertura de los canales de Ca²⁺ dependientes de voltaje en la membrana de la fibra muscular. b) Cuando estos canales de Ca²⁺ se abren, aumentan la permeabilidad al Ca²⁺ del terminal de la neurona motora y el Ca²⁺ fluye en el terminal a favor de su gradiente electroquímico. c) La captación de Ca²⁺ en el terminal de la neurona motora produce la liberación de Acetilcolina, sintetizada y almacenada previamente en las vesículas sinápticas.

10. Respecto a los sarcómeros: a) Las bandas I se localizan a cada lado de la banda A y aparecen claras a la luz polarizada. Contienen filamentos finos y discos Z. No tienen filamentos horribles. b) Los discos Z son estructuras de tinción clara que circulan en medio de cada banda I, delimitando los extremos de cada sarcómero. c) Ambas son correctas.

11. ¿Cuál de las siguientes es una función del sistema nervioso autónomo simpático?. a) Contracción de la pupila (miosis). b) Contracción de los bronquiolos. c) Dilatación de los bronquiolos.

12. Respecto a los mecanorreceptores: a) Se activan mediante presión o cambios de presión. Entre otros, incluyen a los corpúsculos de Pacini en el tejido subcutáneo, los corpúsculos de Meissner en la piel o los barorreceptores en seno carotídeo. b) Tienen una importante función táctil, auditiva y también vestibular. c) Ambas son correctas.

13. La función principal de los ganglios basales en el control motor se describe mejor como: a) Generación directa de la fuerza muscular. b) Modulación de la iniciación y selección de programas motores corticoespinales. c) Control exclusivo de la musculatura axial.

14. Los husos musculares: a) Están inervados por nervios sensoriales (aferentes) y motores (eferentes). b) Los husos musculares son receptores de estiramiento cuya función consiste en corregir los cambios de longitud del músculo cuando las fibras musculares extrafusales se alargan (por estiramiento). c) Ambas son correctas.

15. Respecto a la integración sensoriomotora: a) Los reflejos de la médula espinal son respuestas estereotípicas a clases específicas de estímulos, como el estiramiento del músculo. El circuito neuronal que dirige esa respuesta se denomina acto de procesamiento cognitivo sencillo. b) El reflejo de estiramiento es el más simple de todos los reflejos medulares, con solo una sinapsis entre los nervios aferentes sensoriales y los eferentes motores. El reflejo tendinoso de Golgi es de una complejidad mayor que el reflejo de estiramiento. c) El reflejo tendinoso de Golgi (OTG) es un reflejo medular que se conoce también como reflejo miotático inverso. El centro integrador del reflejo miotático inverso es la médula espinal excepto en aquellos músculos inervados a nivel cervical, cuyo centro integrador será la protuberancia.

16. Señale la correcta: a) Todos los potenciales de acción comienzan como potenciales graduados. Cuando se produce una estimulación suficiente como para provocar una despolarización o hiperpolarización de al menos entre 15 y 20 mV, el resultado es un potencial de acción. Esto significa que si la membrana se despolariza desde el potencial de membrana de reposo de −70 mV hasta un valor de entre −50 y −55 mV, la célula experimentará un potencial de acción. b) La despolarización mínima requerida para producir un potencial de acción se denomina umbral. Cualquier despolarización inferior al valor de umbral de entre 15 y 20 mV no dará como resultado un potencial de acción. Por ejemplo, si el potencial de la membrana cambia desde el potencial de membrana de reposo de −70 mV hasta −60 mV, el cambio es solamente de 10 mV y no satisface el umbral; de este modo no se produce ningún potencial de acción. c) Siempre que la despolarización o la hiperpolarización alcance o supere el umbral, se producirá un potencial de acción. Éste es el principio de todo o nada.

17. En relación a la sinapsis química y la eléctrica, señale la INCORRECTA: a) Las sinapsis eléctricas son las más comunes en animales vertebrados menos complejos y en algunas zonas del cerebro de los mamíferos. Son más rápidas que las sinapsis químicas, pero menos plásticas. b) La sinapsis eléctrica tiene las siguientes ventajas respecto a la química: bidireccionalidad, mayor capacidad de coordinación y versatilidad, y mayor velocidad. c) En los humanos, la sinapsis química es más prevalente.

18. ¿Cuál de los siguientes cambios aumentaría más la probabilidad de liberación de neurotransmisor en una neurona motora?. a) Disminución de la concentración extracelular de Ca²⁺. b) Aumento de la frecuencia de potenciales de acción presinápticos. c) Hiperpolarización prolongada del terminal.

19. En relación con la fisiopatología de la esclerosis múltiple (EM), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describen de forma más precisa la secuencia de eventos que vinculan la desmielinización inflamatoria con el déficit neurológico irreversible?. a) La desmielinización segmentaria produce un bloqueo de conducción transitorio que se revierte restaurando una conducción saltatoria rápida sin consecuencias axonales a largo plazo. b) La desmielinización segmentaria no altera de forma relevante la propagación del potencial de acción; el déficit neurológico se explica casi exclusivamente por pérdida sináptica cortical debida a anticuerpos anti-receptor de glutamato, sin participación significativa del daño axonal. c) La desmielinización segmentaria inicial genera bloqueo o enlentecimiento de la conducción saltatoria; la redistribución y sobreexpresión de canales de Na⁺ a lo largo del axón permite una conducción continua lenta pero aumenta la carga energética y la entrada de Ca²⁺, favoreciendo disfunción mitocondrial, daño axonal progresivo y déficit neurológico irreversible.

20. La frecuencia de descarga es una variable que modula la producción de fuerza. Señale la correcta: a) Una mayor frecuencia de descarga provocará una mayor sincronización de las unidades motoras, afectando principalmente la tasa de desarrollo de la fuerza (RFD). b) El entrenamiento de fuerza disminuye la frecuencia de descarga de manera crónica. c) Una mayor frecuencia de descarga provocará una mayor sincronización de las unidades motoras, afectando principalmente la fuerza máxima.

21 (Reserva). El entrenamiento de fuerza puede provocar cambios de manera crónica sobre: ​​a) El sistema cardiovascular. b) El sistema neuromuscular. c) Ambos sistemas.

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