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fisiologia examen uas

Total questions: 61

Worksheet time: 31mins

Name
Class
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1.

Porcenta de Neutrófilos polimorfonucleares

a)

62%

b)

12%

c)

2,3%

d)

30%

2.

Porcentaje de Eosinófilos polimorfonucleares

a)

2,3%

b)

62%

c)

0,4%

d)

30%

3.

Porcentaje de Basófilos polimorfonucleares

a)

0,4%

b)

62%

c)

0,4%

d)

5,3%

4.

Porcentaje de Monocitos

a)

5,3%

b)

30%

c)

2,3%

d)

62%

5.

Porcentaje de Linfocitos

a)

30%

b)

2,3%

c)

0,4%

d)

5,3%

6.

¿Donde nacen los leucocitos?

a)

Medula Osea

b)

Bazo

c)

Ganglio Lifatico

d)

Riñon

7.

Los linfocitos y las células plasmáticas se producen principalmente en: Órganos linfáticos, el bazo, el timo, las amígdalas y en otras partes como médula ósea y las también conocidas placas de peyer.

a)

verdadero

b)

falso

8.

¿que necesita el leucocito para su desarrollo?

a)

vitamina C

b)

vitamina B8

c)

vitamina B12

d)

vitamina B9

9.

Vida del granulocito en sangre y tejidos

a)

De 4 a 8 hrs circulando en sangre y de 4 a 5 días en tejidos donde son necesarios.

b)

De 10 a 15 hrs circulando en sangre y de 4 a 5 días en tejidos donde son necesarios.

c)

De 4 a 8 hrs circulando en sangre y de 10 a 15 días en tejidos donde son necesarios.

d)

De 20 a 28 hrs circulando en sangre y de 7 a 8 días en tejidos donde son necesarios.

10.

Vida del monocito en sangre y tejidos

a)

De 10 a 20 hrs en sangre, en tejido pueden vivir meses a no ser que se destruyan mientras se realicen funciones fagociticas.

b)

De 10 a 20 dias en sangre, en tejido pueden vivir meses a no ser que se destruyan mientras se realicen funciones fagociticas.

c)

De 10 a 20 hrs en sangre, en tejido pueden vivir 1 dia a no ser que se destruyan mientras se realicen funciones fagociticas.

d)

De 10 a 20 hrs en sangre, en tejido pueden vivir de 10 a 20 a no ser que se destruyan mientras se realicen funciones fagociticas.

11.

Se le llama asi cuando los neutrófilos y monocitos pueden escurrirse a través de los poros, los capilares sanguíneos, aunque el poro sea mucho menos que la célula, una pequeña porción se desliza a través del poro (se constriñe).

a)

diapedesis

b)

quiotaxis

c)

marginacion

d)

fagositosis

12.

sustancias diferentes en los tejidos, que hacen que los macrofagos y neutrofilos se muevan hacia la fuente de sustancias quimicas

a)

quiotaxis

b)

diapedesis

c)

sustancia quimiotactica

d)

marginacion

13.

toxinas bacterianas o víricas, productos degenerativos del tejido inflamado, productos de reacción del sistema del complemento y varios productos de reacción causado por la coagulación del plasma.

a)

sustancias quimiotactica

b)

quiotaxis

c)

marginacion

d)

diapedesis

14.

Mecanismos de adhesión de las células a la pared vascular, es decir a las células endoteliales.

a)

marginacion

b)

fagositosis

c)

diapedesis

d)

quiotxis

15.

Ingestion celular del agente ofensivo.

a)

marginacion

b)

fagositosis

c)

diaoedesis

d)

quiotaxis

16.

¿cuantas baterias fagocitan los neutrofilos?

a)

3 a 20 bacterias

b)

100 bacterias

c)

15 a 20 bacterias

d)

2 a 3 bacterias

17.

¿cuantas baterias fagocitan macrofagos?

a)

100 bacterias

b)

3 a 20 bacterias

c)

50 bacterias

d)

30 a 50 bacterias

18.

Es una combinación de monocitos, macrofagos, moviles y tisulares, que constituyen un sistema fagocitico gneralizado en los tejidos y en especial en zonas donde se deben fagocitar cantidades grandes de partículas.

a)

sistema monocitomacrofagico (sistema reticuloendotelial)

b)

sistema endotelial

c)

sistema de monocito

d)

sistema fagositario

19.

comienza con el mieloblasto, dando origen; neutrófilos, Eosinófilos, basófilos, eritrocitos y plaquetas.

a)

linea mielocitica

b)

linea linfocitica

20.

comienza con el linfoblasto; dando origen; monocito, linfoncito B, T Y NK.

a)

linea mielocitica

b)

linea linfocitica

21.

también denominados histiocitos, cuando en la piel se rompe y surge la inflamación, los macrófagos tisulares se reproducen y atacan, destruyendo los microorganismos.

a)

macrofagos tisulares

b)

macrofagos en los ganglios linfaticos

c)

macrogafos hepaticos

d)

macrofagos en el bazo y medula

22.

en los senos linfáticos se encuentran un gran número de macrófagos, y si entra alguna partícula a través de la linfa, los macrófagos la fagocitan e impiden que se disemine a todo el cuerpo.

a)

Macrogafos en los ganglios linfáticos

b)

Macrogafos tisulares

c)

Macrogafos en las sinusoides hepaticas

d)

Macrogafos en el bazo

23.

Las bacterias invaden el cuerpo a través del aparato digestivo, a través de la mucosa y hacia la sangre portal,

antes de esta sangre entre a la circulación general, pasa a través de los sinusoides hepáticos cubiertos por células Kupffer, se encarga de iniciar una sistema de filtración para

erradicar a la partícula.

a)

Macrofagos (células de kupffer) en las sinusoides hepáticas:

b)

Macrofagos tisulares

c)

Macrogafos en los ganglios linfáticos

d)

Macrofagos en el bazo y la medula:

24.

primer paso de la inflamacion

a)

Vasodilatación

b)

Aumento de la permeabilidad de los capilares.

c)

Coagulación del líquido de los espacios intersticiales, por un aumento de cantidades de fibrinógeno.

d)

Migración de un gran número de granulocitos y monocitos.

25.

segundo paso de la inflamacion

a)

Aumento de la permeabilidad de los capilares.

b)

Coagulación del líquido de los espacios intersticiales, por un aumento de cantidades

de fibrinógeno.

c)

Migración de un gran número de granulocitos y monocitos.

d)

Tumefacción de las células tisulares.

26.

tercer paso de la inflamacion

a)

Coagulación del líquido de los espacios intersticiales, por un aumento de cantidades de fibrinógeno.

b)

Migración de un gran número de granulocitos y monocitos.

c)

Tumefacción de las células tisulares.

d)

Vasodilatación.

27.

cuarto paso de inflamación

a)

Migración de un gran número de granulocitos y monocitos.

b)

Tumefacción de las células tisulares.

c)

Aumento de la permeabilidad de los capilares.

d)

Coagulación del líquido de los espacios intersticiales, por un aumento de cantidades

de fibrinógeno.

28.

quinto paso de inflamacion

a)

Tumefacción de las células tisulares.

b)

Migración de un gran número de granulocitos y monocitos.

c)

Coagulación del líquido de los espacios intersticiales, por un aumento de cantidades de fibrinógeno.

d)

Aumento de la permeabilidad de los capilares.

29.

zona lesionada aislada del resto de los tejidos

a)

tabicamiento

b)

pus

c)

necrosis

d)

edema

30.

mezcla de tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquidos tisular.

a)

pus

b)

tabicamiento

c)

necrosis

d)

basofilos

31.

se producen en personas con infecciones parasitarias y migran hacia los tejidos parasitados. Atacan a los parásitos: liberando enzimas hitroliticas de sus gránulos, liberando formas muy reactivas de oxígeno y liberando un larvicida llamado: proteína principal básica.

a)

eosinofilos

b)

basofilos

c)

neutrofilos

d)

granulocitos

32.

son similares a los mastocitos, se encargan de liberar heparina en la sangre(anticoagulante), histamina, bradipcina y serotonina. Desempeñan una función destacada en algunos tipos de reacciones alérgicas.

a)

basofilos

b)

eosinofilos

c)

pus

d)

tabicamiento

33.

fenomeno que se produce de un latido cardiaco hasta el inicio de otro

a)

frecuencia cardiaca

b)

resistencia vascular

c)

gasto cardiaco

d)

ciclo cardiaco

34.

periodo de contraccion

a)

sistole

b)

diastole

35.

periode de relajacion

a)

diastole

b)

sistole

36.

¿que sucede en el primer sonido?

a)

cierre de las valvulas av

b)

cierre de las valvulas semulinares

37.

¿que sucede en el segundo sonido?

a)

cierre de las valvulas semulunares

b)

cierre de las valvulas av

38.

presión de ventrículo cuando se llena

a)

precarga

b)

poscarga

39.

la contracción del ventrículo durante la eyección y el aumento de presión de la aorta

a)

poscarga

b)

precarga

40.

energía necesaria para la contracción: utilización por el corazón

a)

70% Acidos grasos/ 10 a 30% lactato y glucosa

b)

60% Acidos grasos/ 10 a 40% lactato y glucosa

c)

50% Acidos grasos/ 10 a 40% lactato y glucosa

d)

20% Acidos grasos/ 10 a 80% lactato y glucosa

41.

si una cantidad adicional de sangre fluye a los ventrículos, el resultado de la distensión del musculo ocasiona una contracción con mayor fuerza y un aumento de la salida de sangre a las arterias

a)

fuerzas de frank-starling

b)

fuerzas del musculo

c)

fuerza de pousielle

d)

fuerzas de guyton

42.

periodo de contraccion

a)

isovolimetrica (cierre de las valvulas av, contraccion de los ventriculos, no supera las aorticas)

b)

sistole ventricular: periodo de de eyeccion

c)

relajacion: isimetroca

d)

volumen telediastolica

43.

sistole ventricular

a)

periodo de eyeccion

b)

periodo de relajacion

44.

relajación isométrica

a)

cierre de las válvula aortica sin abrir la válvula av

b)

abertura de las válvula aortica sin abrir la válvula av

c)

contraccion

45.

volumen telediastolico

a)

cierre de las valvulas av, contraccion del ventriculo

b)

abertura de la valvula aortica y eyeccion de salida de sangre

c)

es la diastole y el llenado vascular es de 110-120ml de sangre

46.

volumen sistolico

a)

contracción del ventrículo y se expulsa la sangre

b)

relajación de del ventrículo

c)

cierre de la valvula aortica

d)

cierre de la valvula pulmonar

47.

telesistolico

a)

cuando queda solo 40-50 ml

b)

cuando queda solo 100 ml

c)

cuando queda solo 80 ml

d)

cuando queda solo 70-100 ml

48.

velocidad del conducción en el musculo auricular

a)

0.03 m/s

b)

0.09 m/s

c)

0.012 m/s

d)

0.22 m/s

49.

velocidad de conducción en el nodulo auriculo ventricular

a)

0.03 m/s

b)

0.05 m/s

c)

0.09 m/s

d)

0.16 m/s

50.

total de la onda P

a)

0.12 m/s

b)

0.06 m/s

c)

0.05 m/s

d)

0.16 m/s

51.

total de IPR

a)

0.16 m/s

b)

0.12 m/s

c)

0.06 m/s

d)

0.03 m/s

52.

menciona la duración del impulso desde las rama de tabique interventricular hasta que sale de las terminaciones de las fibras de purkinje

a)

0.03 m/s

b)

0.06 m/s

c)

0.04 m/S

d)

0.12 m/s

53.

total de la duracion del QRS

a)

0.06 m/s

b)

0.04 m/s

c)

0.12 m/s

d)

0.22 m/s

54.

total de la despolarizacion

a)

0.22 m/s

b)

0.06 m/s

c)

0.12 m/s

d)

0.03 m/s

55.

onda P

a)

despolarizacion de las auriculas

b)

despolarizacion de los ventriculos

c)

despolarizacion de la base del corazon

d)

despolarizacion del apex del corazon

56.

onda QRS

a)

despolarizacion auricular

b)

despolarizacion ventricular

c)

repolarizacion ventricular

57.

onda T

a)

repolarizacion ventricular

b)

repolarizacion auricular

c)

despolarizacion ventricular

58.

onda U

a)

osilacion de la repolarizacion de ventriculos

b)

despolarizacion ventrucular

c)

repolarizacion ventricular

59.

IPR O PQ

a)

0.12 a 0.20 seg despolarizacion de las auriculas

b)

0.12 a 0.20 seg repolarizacion ventricular

c)

0.12 a 0.20 seg despolarizacion de los ventriculos

60.

RR

a)

0,75seg despolarizacion del ventriculo hasta otra despolarizacion

b)

0,75seg repolarizacion del ventriculo hasta otra repolarizacion

c)

0,75seg despolarizacion de las auriculas hasta otra despolarizacion

61.

QT

a)

despolarizacion y repolarizacion del ventriculo

b)

despolarizacion y repolarizacion de las auriculas