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Fisiología celular, músculo y SNA

Total questions: 66

Worksheet time: 2hrs 12mins

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1.

La unión de GABA a los receptores GABA b en la membrana postsináptica los hace permeables al paso de qué ión

a)

K+

b)

Na+

c)

Ca++

d)

Cl-

2.

Los espasmos en una infección por Clostridium tetani se deben a la afectación de:

a)

Interneuronas Glicinérgicas

b)

Interneuronas Adrenérgicas

c)

Interneuronas Colinérgicas

d)

Interneuronas Dopaminérgicas

3.

Cuando la Acetilcolina se une a estos receptores, sucede la contracción muscular

a)

Nicotínicos Nm

b)

Nicotínicos Nn

c)

Metabotrópicos Nm

d)

Metabotrópicos Nn

4.

Aminoácido que funciona como neurotransmisor exitador

a)

Acetilcolina

b)

Dopamina

c)

Serotonina

d)

Noradrenalina

5.

Receptores postsinápticos que activan una cascada de señalización cuyo segundo mensajero es e DAG

a)

Metabotrópicos Gq

b)

Metabotrópicos Gs

c)

Metabotrópicos Gi

d)

Ionotrópicos Gs

6.

La generación de un PPSE se debe a la unión del neurotransmisor a un

a)

Receptor Ionotrópico de Na+

b)

Receptor ionotrópico de Cl-

c)

Receptor metabotrópico de K+

d)

Receptor metabotrópico de K+

7.

Cuando se inyecta botox en los músculos faciales se está inhibiendo a:

a)

Las proteínas SNARE

b)

A los canales de Ca++ dependientes de voltaje

c)

A los canales de Na+ dependientes de voltaje

d)

A la acetilcolinesterasa

8.

Son receptores para Acetilcolina

a)

M2

b)

β2

c)

α2

d)

AMPA

9.

Receptor que necesita de la unión de un neurotransmisor exitatorio y uno inhibitorio para abrir su canal iónico

a)

NMDA

b)

AMPA

c)

Glutamato

d)

GABA A

10.

La recaptura de GABA sucede por:

a)

Difusión facilitada

b)

Antiporte con Na+ y Cl-

c)

Transporte activo secundario

d)

Transporte activo primario

11.

La presencia de dopamina β- hidroxilasa en una neurona nos indica que es de tipo

a)

Noradrenérgica

b)

Dopaminérgica

c)

Adrenérgica

d)

Glicinérgica

12.

La unión de GABA a los receptores GABA b en la membrana presináptica provoca

a)

Inhibición de los canales de Ca++

b)

Inhibición de los canales de K+

c)

Activación de los canales de Na+

d)

Inhibición de los canales de Cl-

13.

La entrada de glutamato a la vesícula sináptica ( entra glutamato y salen hidrogeniones) está dada por:

a)

Difusión facilitada

b)

Transporte activo secundario antiporte

c)

Transporte activo secundario simporte

d)

Difusión simple

14.

Neurotransmisor que es tóxico a altas concentraciones

a)

Glutamato

b)

Glicina

c)

GABA

d)

Acetilcolina

15.

Neurotransmisor liberado en la placa neuromuscular

a)

Acetilcolina

b)

Dopamina

c)

Adrenalina

d)

Serotonina

16.

Las benzodiazepinas son fármacos ansiolíticos análogos a GABA que se unen a los receptores:

a)

GABA A

b)

GABA B

c)

AMPA

d)

β2

17.

¿Qué sucede en la hiperpotasemia?

a)

Aumenta la frecuencia de despolarización

b)

Disminuye la frecuencia de despolarización

c)

Se bloquea la despolarización

d)

Se bloquea la repolarización

18.

En esta enfermedad hay una fuga de Na+ por las ATPasas por lo cual el Na+ no difunde en una cantidad suficiente para superar el potencial umbral

a)

Esclerosis

b)

Hipokalemia

c)

Intoxicación por tetradotoxina

d)

Enfermedad de Huntington

19.

Sustancia capaz de inhibir la repolarización

a)

Tetraetilamonio

b)

Tetradotoxina

c)

Digoxina

d)

Benzodiazepinas

20.

La sinapsis eléctrica se conecta mediante conexones, entonces es la más rápida y más usada en el cuerpo

a)

Verdadero

b)

Falso

21.

"La resistencia que opone la membrana al flujo del PA es igual a Cero"

El enunciado anterior corresponde a la siguiente propiedad del PA

a)

Cable ideal

b)

Todo o nada

c)

Autorregulación

d)

Saltatorio

22.

Cuando se aplica un estímulo supraumbral a un axón, ¿Cómo se propaga la despolarización local producida?

a)

Con amplitud constante

b)

Con incremento exponencial

c)

Con decremento exponencial

d)

De forma electrotónica

23.

¿Cual de los siguientes eventos sucede en el potencial de acción de una neurona cuando son bloqueados selectivamente los canales de K+ activados por voltaje?

a)

Aumenta la duración del PA

b)

Disminuye la velocidad de propagación

c)

Aumenta la frecuencia de disparo

d)

Disminuye la amplitud del PA

24.

A mayor diámetro axonal

a)

Aumenta la velocidad de conducción

b)

Disminuye la velocidad de conducción

c)

Aumenta la resistencia al flujo

d)

Decae la transducción

25.

La apertura de que canales detona el inicio de u potencial de acción

a)

Canales de Na+ dependientes de presión

b)

Canales de Na+ dependientes de voltaje

c)

Canales de K+ dependientes de presión

d)

Canales de K+ dependientes de voltaje

26.

¿Quién evita la conducción retrógrada del potencial de acción?

a)

El periodo refractario absoluto

b)

Los canales de K+ dependientes de voltaje

c)

La diferencia de concentración iónica

d)

Los canales de Na+ dependientes de presión

27.

¿Cómo encontramos a los canales al inicio de la repolarización?

a)

k+ abiertos y Na+ Cerrados

b)

k+ abiertos y Na+ inactivados

c)

k+ cerrados y Na+ inactivados

d)

K+ cerrados y Na+ cerrados

28.

¿de qué depende la amplitud del potencial de acción?

a)

De la concentración de Na+ extra celular

b)

De la concentración de k+ extra celular

c)

De la intensidad o magnitud del estímulo

d)

De la duración del estímulo

29.

Cuando se supera el potencial umbral empiezan a abrirse los

a)

Canales de Na+ activados por voltaje

b)

Canales de Na+ activados por presión

c)

Canales de K+ activados por voltaje

d)

Canales de Ca++ activados por voltaje

30.

¿Como se encuentran los canales en una membrana en reposo?

a)

Na+ activados por voltaje cerrados, Fuga de K+ abiertos y Cl- abiertos

b)

Na+ activados por voltaje cerrados, Fuga de K+ abiertos y Cl- cerrados

c)

Na+ activados por voltaje inactivados, Fuga de K+ abiertos y Cl- abiertos

d)

Na+ activados por voltaje inactivados, Fuga de K+ abiertos y Cl- cerrados

31.

¿Qué canales se activan a altos voltajes de membrana, por ejemplo +30?

a)

De k+ activados por voltaje

b)

De Na+ activados por voltaje

c)

De Na+ activados por preión

32.

¿como encontramos los canales al final de la repolarización cuando la membrana retoma sus condiciones normales?

a)

Na+ activados por voltaje cerrados

b)

Na+ activados por voltaje inactivos

c)

Na+ activados por presión inactivos

d)

Na+ activados por presión abiertos

33.

¿Cuál es el ión más permeable de una membrana en reposo?

a)

Na+

b)

K+

c)

Ca++

d)

Cl-

34.

¿Quién es el principal generador del potencial de membrana en reposo?

a)

Bomba Na+/K+

b)

Canales de Cl-

c)

Canales de fuga de K+

d)

Canales de Na+

35.

Si usted quiere calcular el potencial de una membrana que es permeable al Na+, ¿qué usa?

a)

Ecuación de Nernst

b)

Ecuación de Goldman- Hodgkin y Katz

c)

Equilibrio Gibs- Donnan

d)

Ley de difusión de Fick para el Na+

36.

"La célula es electroneutra, la suma total de sus cargas es igual a 0"

este enunciado ejemplifica a

a)

Ecuación de Nernst

b)

Ley de difusión de Fick

c)

Equilibrio Gibs-Donnan

d)

Ecuación de Goldman- Hodgkin y Katz

37.

En el estado postprandial, sucede un aumento en la liberación de insulina por las células beta pancreáticas, lo que permite la entrada de la glucosa a las células, esto es un ejemplo de

a)

Retroalimentación negativa

b)

Retroalimentación positiva

c)

Feedforward

d)

Reset

38.

Si usted deseara cuantificar el líquido extra celular de una paciente mediante técnicas de laboratorio, usaría:

a)

Inulina

b)

Azul de Evans

c)

Antipirina

d)

Albúmina marcada

39.

Tipo de trasporte transmembranal que no es saturable

a)

Difusión simple

b)

Difusión facilitada

c)

Transporte activo primario

d)

Transporte activo secundario

40.

Durante la fase de despolarización, el potencial se vuelve positivo porque se acerca al valor del potencial de equilibrio del

a)

Na+

b)

K+

c)

Ca++

d)

Cl-

41.

En la via aferente del sistema somatosensorial, la intensidad del estímulo aplicado dependerá de:

a)

Frecuencia de potenciales de acción

b)

Duración de los potenciales de acción

c)

Amplitud de los potenciales de acción

d)

Velocidad de conducción de los potenciales de acción

42.

Si en un experimento inducimos un estímulo de 25mV se genera un Potencial de acción con velocidad de 100m/s, después inducimos un estímulo de 50mV. ¿Cuál es la velocidad esperada del potencial de acción de esta segunda estimulación?

a)

100m/s

b)

200m/s

c)

50m/s

d)

400m/s

43.

En un paciente con edema pulmonar se ve afectado el intercambio gaseoso entre O2 y CO2, esto se debe a

a)

Aumento en el grosor de la membrana respiratoria

b)

Aumento de la presión oncotica plasmática

c)

Mayor área de dispersión

d)

Incremento en la ventilación pulmonar

44.

Un potencial local o electrotónico:

a)

Puede tener sumación temporal

b)

Se transmite sin decaimiento

c)

Tiene periodos refractarios

d)

Sigue la ley del cable ideal

45.

Un aumento en la siguiente variable facilita el proceso de difusión:

a)

Concentración del soluto

b)

Radio del soluto

c)

Viscosidad del soluto

d)

Grosor de la membrana

46.

La entrada de glucosa a las células sucede mediante:

a)

Difusión facilitada

b)

Difusión simple

c)

Transporte activo primario

d)

Transporte activo secundario

47.

El mecanismo por el cual se introducen 2Ca++ al retículo sarcoplásmico y se expulsan 2H+ al citosol hidrolizando ATP es de tipo:

a)

Transporte activo primario

b)

Transporte activo secundario contratransporte

c)

Transporte activo secundario Simporte

d)

Difusión facilitada

48.

Al aumentar la longitud de una fibra muscular, sin realizar un estiramiento excesivo, ¡que le sucede a la fuerza de contracción?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

Se mantiene constante

d)

Varía dependiendo el tono muscular

49.

Es quien determina que se de el inicio de una contracción muscular

a)

Liberación de Ca++

b)

Activación de SERCA

c)

Hidrolisis de ATP

d)

Bloqueo del receptor de dihidropiridina

50.

Es el tipo de contracción en la que hay cambios de longitud del musculo:

a)

Isotónica

b)

Isométrica

c)

Tetánica

d)

En escalera

51.

Sucede cuando el músculo ejerce una fuerza sin presentar ningún acortamiento durante su contracción

a)

Contracción Isométrica

b)

Contracción Isotónica

c)

Contracción Tetánica

d)

Contracción En escalera

52.

El fenómeno de tetanización sucede por:

a)

Sumación de frecuencias

b)

Sumación de fibras múltiples

c)

Pérdida del tono muscular

d)

Atrofia muscular

53.

El mecanismo por el cual hay parálisis flácida en miastenia Gravis es:

a)

Disminuye el número de receptores para Ach

b)

Se inhibe la liberación de Ach

c)

Existe inhibición de la acetilcolinesterasa

d)

Existen análogos a la Ach

54.

El mecanismo mediante el cual la toxina tetánica causa parálisis espástica es:

a)

Inhibe la liberación de glicina en interneuronas

b)

Inhibe la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular

c)

Es un análogo de la acetilcolina

d)

Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa

55.

A urgencias llega un paciente que no puede moverse, con una previa administración excesiva de neostigmina (un inhibidor de la acetilcolinesterasa) esta falta de movilidad se explica por:

a)

Parálisis espástica

b)

Parálisis Flácida

c)

Atrofia muscular

d)

Hiperplasia muscular

56.

El aumento de Ca++ Citoplasmático proveniente del exterior de la célula, en la contracción muscular, es resultado de la activación de:

a)

Receptor de dihidropiridina

b)

Canal de rianodina

c)

SERCA

d)

Troponina C

57.

El aumento de Ca++ Citoplasmático proveniente del retículo sarcoplásmico, en la contracción muscular, es resultado de la activación de:

a)

Canal de rianodina

b)

Receptor de dihidropiridina

c)

SERCA

d)

Troponina C

58.

El siguiente fenómeno da fin a la contracción muscular

a)

Activación de SERCA

b)

Unión de Ach a los receptores Nm

c)

Bloqueo del receptor de rianodina

d)

Aumento del voltaje de la membrana

59.

Los músculos extraoculares realizan movimientos sumamente precisos porque:

a)

Tienen unidad motora pequeña

b)

Tienen unidad motora grande

c)

Tienen grandes reservas de fosfocreatinina

d)

Son músculos de carga

60.

La primer fuente de energía al iniciar la contracción es:

a)

Fosfocreatina

b)

Metabolismo anaerobio

c)

Metabolismo oxidativo

d)

Fuentes extracelulares

61.

¿Cuál es la función del ATP en la contracción muscular?

a)

Unirse a la troponina C

b)

Separar a la tropomiosina de los sitios activos de actina

c)

Generar el golpe de fuerza

d)

Liberar Ca++ del retículo sarcoplásmico

62.

La neurona encargada de inducir una vasoconstricción en los vasos sanguíneos de tubo digestivo posee las siguientes características:

a)

Es posganglionar corta noradrenérgica

b)

Es posganglionar corta colinérgica

c)

Es posganglionar larga noradrenérgica

d)

Es posganglionar larga colinérgica

63.

La neurona encargada de inducir la contracción del músculo circular del iris posee las siguientes características:

a)

Es posganglionar corta colinérgica

b)

Es posganglionar corta noradrenérgica

c)

Es posganglionar larga colinérgica

d)

Es posganglionar larga noradrenérgica

64.

Es resultado de la activación parasimpática:

a)

Contracción del músculo ciliar del iris

b)

Broncodilatación

c)

Contracción del músculo radial del iris

d)

Aumento de la frecuencia cardiaca

65.

Son características del sistema nervioso Cráneo-sacro

a)

Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas colinérgicas

b)

Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas noradrenérgicas

c)

Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas colinérgicas

d)

Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas noradrenérgicas

66.

Son características del sistema nervioso Toraco-Lumbar

a)

Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas colinérgicas

b)

Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas noradrenérgicas

c)

Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas colinérgicas

d)

Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas noradrenérgicas