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WorksheetsFisiología celular, músculo y SNA
Total questions: 66
Worksheet time: 2hrs 12mins
La unión de GABA a los receptores GABA b en la membrana postsináptica los hace permeables al paso de qué ión
K+
Na+
Ca++
Cl-
Los espasmos en una infección por Clostridium tetani se deben a la afectación de:
Interneuronas Glicinérgicas
Interneuronas Adrenérgicas
Interneuronas Colinérgicas
Interneuronas Dopaminérgicas
Cuando la Acetilcolina se une a estos receptores, sucede la contracción muscular
Nicotínicos Nm
Nicotínicos Nn
Metabotrópicos Nm
Metabotrópicos Nn
Aminoácido que funciona como neurotransmisor exitador
Acetilcolina
Dopamina
Serotonina
Noradrenalina
Receptores postsinápticos que activan una cascada de señalización cuyo segundo mensajero es e DAG
Metabotrópicos Gq
Metabotrópicos Gs
Metabotrópicos Gi
Ionotrópicos Gs
La generación de un PPSE se debe a la unión del neurotransmisor a un
Receptor Ionotrópico de Na+
Receptor ionotrópico de Cl-
Receptor metabotrópico de K+
Receptor metabotrópico de K+
Cuando se inyecta botox en los músculos faciales se está inhibiendo a:
Las proteínas SNARE
A los canales de Ca++ dependientes de voltaje
A los canales de Na+ dependientes de voltaje
A la acetilcolinesterasa
Son receptores para Acetilcolina
M2
β2
α2
AMPA
Receptor que necesita de la unión de un neurotransmisor exitatorio y uno inhibitorio para abrir su canal iónico
NMDA
AMPA
Glutamato
GABA A
La recaptura de GABA sucede por:
Difusión facilitada
Antiporte con Na+ y Cl-
Transporte activo secundario
Transporte activo primario
La presencia de dopamina β- hidroxilasa en una neurona nos indica que es de tipo
Noradrenérgica
Dopaminérgica
Adrenérgica
Glicinérgica
La unión de GABA a los receptores GABA b en la membrana presináptica provoca
Inhibición de los canales de Ca++
Inhibición de los canales de K+
Activación de los canales de Na+
Inhibición de los canales de Cl-
La entrada de glutamato a la vesícula sináptica ( entra glutamato y salen hidrogeniones) está dada por:
Difusión facilitada
Transporte activo secundario antiporte
Transporte activo secundario simporte
Difusión simple
Neurotransmisor que es tóxico a altas concentraciones
Glutamato
Glicina
GABA
Acetilcolina
Neurotransmisor liberado en la placa neuromuscular
Acetilcolina
Dopamina
Adrenalina
Serotonina
Las benzodiazepinas son fármacos ansiolíticos análogos a GABA que se unen a los receptores:
GABA A
GABA B
AMPA
β2
¿Qué sucede en la hiperpotasemia?
Aumenta la frecuencia de despolarización
Disminuye la frecuencia de despolarización
Se bloquea la despolarización
Se bloquea la repolarización
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
Esclerosis
Hipokalemia
Intoxicación por tetradotoxina
Enfermedad de Huntington
Sustancia capaz de inhibir la repolarización
Tetraetilamonio
Tetradotoxina
Digoxina
Benzodiazepinas
La sinapsis eléctrica se conecta mediante conexones, entonces es la más rápida y más usada en el cuerpo
Verdadero
Falso
"La resistencia que opone la membrana al flujo del PA es igual a Cero"
El enunciado anterior corresponde a la siguiente propiedad del PA
Cable ideal
Todo o nada
Autorregulación
Saltatorio
Cuando se aplica un estímulo supraumbral a un axón, ¿Cómo se propaga la despolarización local producida?
Con amplitud constante
Con incremento exponencial
Con decremento exponencial
De forma electrotónica
¿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?
Aumenta la duración del PA
Disminuye la velocidad de propagación
Aumenta la frecuencia de disparo
Disminuye la amplitud del PA
A mayor diámetro axonal
Aumenta la velocidad de conducción
Disminuye la velocidad de conducción
Aumenta la resistencia al flujo
Decae la transducción
La apertura de que canales detona el inicio de u potencial de acción
Canales de Na+ dependientes de presión
Canales de Na+ dependientes de voltaje
Canales de K+ dependientes de presión
Canales de K+ dependientes de voltaje
¿Quién evita la conducción retrógrada del potencial de acción?
El periodo refractario absoluto
Los canales de K+ dependientes de voltaje
La diferencia de concentración iónica
Los canales de Na+ dependientes de presión
¿Cómo encontramos a los canales al inicio de la repolarización?
k+ abiertos y Na+ Cerrados
k+ abiertos y Na+ inactivados
k+ cerrados y Na+ inactivados
K+ cerrados y Na+ cerrados
¿de qué depende la amplitud del potencial de acción?
De la concentración de Na+ extra celular
De la concentración de k+ extra celular
De la intensidad o magnitud del estímulo
De la duración del estímulo
Cuando se supera el potencial umbral empiezan a abrirse los
Canales de Na+ activados por voltaje
Canales de Na+ activados por presión
Canales de K+ activados por voltaje
Canales de Ca++ activados por voltaje
¿Como se encuentran los canales en una membrana en reposo?
Na+ activados por voltaje cerrados, Fuga de K+ abiertos y Cl- abiertos
Na+ activados por voltaje cerrados, Fuga de K+ abiertos y Cl- cerrados
Na+ activados por voltaje inactivados, Fuga de K+ abiertos y Cl- abiertos
Na+ activados por voltaje inactivados, Fuga de K+ abiertos y Cl- cerrados
¿Qué canales se activan a altos voltajes de membrana, por ejemplo +30?
De k+ activados por voltaje
De Na+ activados por voltaje
De Na+ activados por preión
¿como encontramos los canales al final de la repolarización cuando la membrana retoma sus condiciones normales?
Na+ activados por voltaje cerrados
Na+ activados por voltaje inactivos
Na+ activados por presión inactivos
Na+ activados por presión abiertos
¿Cuál es el ión más permeable de una membrana en reposo?
Na+
K+
Ca++
Cl-
¿Quién es el principal generador del potencial de membrana en reposo?
Bomba Na+/K+
Canales de Cl-
Canales de fuga de K+
Canales de Na+
Si usted quiere calcular el potencial de una membrana que es permeable al Na+, ¿qué usa?
Ecuación de Nernst
Ecuación de Goldman- Hodgkin y Katz
Equilibrio Gibs- Donnan
Ley de difusión de Fick para el Na+
"La célula es electroneutra, la suma total de sus cargas es igual a 0"
este enunciado ejemplifica a
Ecuación de Nernst
Ley de difusión de Fick
Equilibrio Gibs-Donnan
Ecuación de Goldman- Hodgkin y Katz
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
Retroalimentación negativa
Retroalimentación positiva
Feedforward
Reset
Si usted deseara cuantificar el líquido extra celular de una paciente mediante técnicas de laboratorio, usaría:
Inulina
Azul de Evans
Antipirina
Albúmina marcada
Tipo de trasporte transmembranal que no es saturable
Difusión simple
Difusión facilitada
Transporte activo primario
Transporte activo secundario
Durante la fase de despolarización, el potencial se vuelve positivo porque se acerca al valor del potencial de equilibrio del
Na+
K+
Ca++
Cl-
En la via aferente del sistema somatosensorial, la intensidad del estímulo aplicado dependerá de:
Frecuencia de potenciales de acción
Duración de los potenciales de acción
Amplitud de los potenciales de acción
Velocidad de conducción de los potenciales de acción
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?
100m/s
200m/s
50m/s
400m/s
En un paciente con edema pulmonar se ve afectado el intercambio gaseoso entre O2 y CO2, esto se debe a
Aumento en el grosor de la membrana respiratoria
Aumento de la presión oncotica plasmática
Mayor área de dispersión
Incremento en la ventilación pulmonar
Un potencial local o electrotónico:
Puede tener sumación temporal
Se transmite sin decaimiento
Tiene periodos refractarios
Sigue la ley del cable ideal
Un aumento en la siguiente variable facilita el proceso de difusión:
Concentración del soluto
Radio del soluto
Viscosidad del soluto
Grosor de la membrana
La entrada de glucosa a las células sucede mediante:
Difusión facilitada
Difusión simple
Transporte activo primario
Transporte activo secundario
El mecanismo por el cual se introducen 2Ca++ al retículo sarcoplásmico y se expulsan 2H+ al citosol hidrolizando ATP es de tipo:
Transporte activo primario
Transporte activo secundario contratransporte
Transporte activo secundario Simporte
Difusión facilitada
Al aumentar la longitud de una fibra muscular, sin realizar un estiramiento excesivo, ¡que le sucede a la fuerza de contracción?
Aumenta
Disminuye
Se mantiene constante
Varía dependiendo el tono muscular
Es quien determina que se de el inicio de una contracción muscular
Liberación de Ca++
Activación de SERCA
Hidrolisis de ATP
Bloqueo del receptor de dihidropiridina
Es el tipo de contracción en la que hay cambios de longitud del musculo:
Isotónica
Isométrica
Tetánica
En escalera
Sucede cuando el músculo ejerce una fuerza sin presentar ningún acortamiento durante su contracción
Contracción Isométrica
Contracción Isotónica
Contracción Tetánica
Contracción En escalera
El fenómeno de tetanización sucede por:
Sumación de frecuencias
Sumación de fibras múltiples
Pérdida del tono muscular
Atrofia muscular
El mecanismo por el cual hay parálisis flácida en miastenia Gravis es:
Disminuye el número de receptores para Ach
Se inhibe la liberación de Ach
Existe inhibición de la acetilcolinesterasa
Existen análogos a la Ach
El mecanismo mediante el cual la toxina tetánica causa parálisis espástica es:
Inhibe la liberación de glicina en interneuronas
Inhibe la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular
Es un análogo de la acetilcolina
Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa
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:
Parálisis espástica
Parálisis Flácida
Atrofia muscular
Hiperplasia muscular
El aumento de Ca++ Citoplasmático proveniente del exterior de la célula, en la contracción muscular, es resultado de la activación de:
Receptor de dihidropiridina
Canal de rianodina
SERCA
Troponina C
El aumento de Ca++ Citoplasmático proveniente del retículo sarcoplásmico, en la contracción muscular, es resultado de la activación de:
Canal de rianodina
Receptor de dihidropiridina
SERCA
Troponina C
El siguiente fenómeno da fin a la contracción muscular
Activación de SERCA
Unión de Ach a los receptores Nm
Bloqueo del receptor de rianodina
Aumento del voltaje de la membrana
Los músculos extraoculares realizan movimientos sumamente precisos porque:
Tienen unidad motora pequeña
Tienen unidad motora grande
Tienen grandes reservas de fosfocreatinina
Son músculos de carga
La primer fuente de energía al iniciar la contracción es:
Fosfocreatina
Metabolismo anaerobio
Metabolismo oxidativo
Fuentes extracelulares
¿Cuál es la función del ATP en la contracción muscular?
Unirse a la troponina C
Separar a la tropomiosina de los sitios activos de actina
Generar el golpe de fuerza
Liberar Ca++ del retículo sarcoplásmico
La neurona encargada de inducir una vasoconstricción en los vasos sanguíneos de tubo digestivo posee las siguientes características:
Es posganglionar corta noradrenérgica
Es posganglionar corta colinérgica
Es posganglionar larga noradrenérgica
Es posganglionar larga colinérgica
La neurona encargada de inducir la contracción del músculo circular del iris posee las siguientes características:
Es posganglionar corta colinérgica
Es posganglionar corta noradrenérgica
Es posganglionar larga colinérgica
Es posganglionar larga noradrenérgica
Es resultado de la activación parasimpática:
Contracción del músculo ciliar del iris
Broncodilatación
Contracción del músculo radial del iris
Aumento de la frecuencia cardiaca
Son características del sistema nervioso Cráneo-sacro
Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas colinérgicas
Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas noradrenérgicas
Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas colinérgicas
Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas noradrenérgicas
Son características del sistema nervioso Toraco-Lumbar
Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas colinérgicas
Fibras preganglionares cortas colinérgicas y posganglionares largas noradrenérgicas
Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas colinérgicas
Fibras preganglionares largas colinérgicas y posganglionares cortas noradrenérgicas
