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WorksheetsSensorial
Total questions: 82
Worksheet time: 3hrs 44mins
¿Cuál de los siguientes estímulos sensoriales es percibido por una neurona de primer orden?
Estímulo visual
Estímulo Auditivo
Estímulo gustativo
Estímulo Odorífero
El cambio del potencial de receptor en una célula receptora especializada provocará
Liberación vesicular de glutamato
Generación de un Potencial de acción
Generación de respuestas locales
Bloqueo de los canales e Na+ dependientes de ligando
En un campo receptor grande, la inhibición lateral cumple la función de:
Generar contraste
Aumentar la estimulación del receptor
Disminuir la frecuencia de los potenciales de acción
Inhibir la transducción del estímulo
¿Qué implica que un estímulo sea recibido en un campo receptor pequeño?
Que estará mejor localizado
Que generará un movimiento más preciso
Que enviará potenciales de acción de baja frecuencia
Que enviará potenciales de acción de alta frecuencia
Se caracterizan por la generación de ráfagas separadas de potenciales de acción
Receptores de adaptación Fásica
Receptores de adaptación Tónica
Receptores ionotrópicos
Receptores metabotrópicos
Se caracterizan por la generación continua y persistente de potenciales de acción
Receptores de adaptación Fásica
Receptores de adaptación Tónica
Receptores ionotrópicos
Receptores metabotrópicos
Las fibras con menor velocidad de conducción se encargan de llevar aferencias de dolor crónico, y son:
A alfa
A beta
A delta
B
C
El fenómeno causado por la estimulación repetitiva de un receptor sensorial se conoce como
Suma temporal
Suma espacial
Fenómeno de escalera
Agotamiento del receptor
Cuando se comparan estímulos de gran magnitud resulta difícil establecer la diferencia entre ellos, esto corresponde a:
Ley Weber- Fechner
Teoría de Erlanger y Passer
Ley de Loyd y Hunt
Ley de la dominancia sensorial
Cuando un estímulo activa a las células receptoras como las gustativas o las auditivas, éstas generan:
Potenciales de acción
Potenciales de receptor
Hiperpolarización membranal
Energía mecánica
Una suave caricia de tu crush va a viajar por:
Vía de la columna dorsal
Vía tecto espinal
Vía anterolateral
Vía cortico espinal
La información de forma y textura de una moneda viajará por la vía
Del lemnisco medial
Espinotalámica
Cerebelo pontina
Bulboespinal
Mecanorreceptores profundos de adaptación lenta
Merkel
Pacini
Meissner
Ruffini
Son los responsables de la estereognosia
Meissner
Pacini
Merkel
Ruffini
La vibración será percibida por
Una terminal nerviosa libre
Una terminal nerviosa encapsulada
Una célula epitelial especializada
Una neurona de tercer orden
Un mecanorreceptor con campo receptor grande implica:
Baja precisión para localizar y detallar al estímulo
Alta precisión para localizar y detallar al estímulo
Qué tiene una alta frecuencia de potenciales de acción
Qué tiene una baja frecuencia de potenciales de acción
Los mecanorreceptores llevan información a través de neuronas de tipo
A beta
A gamma
A delta
A alfa
Si nosotros estiramos la piel de la planta del pie, las neuronas que llevan está información llegarán a hacer sinapsis en
Núcleo Ventral posterior Medial del tálamo
Núcleo Ventral posterior Lateral del tálamo
Núcleo Ventral posterior Inferior del tálamo
Núcleo Ventral Anterior superior del tálamo
El dolor rápido o agudo viajará por fibras de tipo
A alfa
A delta
C
B
Si nosotros pinchamos con un alfiler las mejillas de un paciente, las neuronas que censan este estímulo harán sinapsis en
Núcleo Ventral posterior Medial del tálamo
Núcleo Ventral posterior lateral del tálamo
Núcleo Ventral posterior inferior del tálamo
Núcleo Ventral anterior Medial del tálamo
Este tipo de dolor se genera por la convergencia de neuronas aferentes A delta y de las fibras aferentes A beta en una misma interneurona medular
Dolor lento o crónico
Dolor rápido o agudo
Dolor Referido
Dolor visceral
Estímulo que puede activar a los receptores polimodales
Dolor
Vibración
Golpeteo
Movimiento
Lugar donde se inicia la vía intrínseca de la analgesia
Núcleo magno del rafé
Sustancia Gris periacueductal
Mecanorreceptores cutáneos
Neuronas encefalinérgicas
Neurotransmisor liberado por las neuronas que se proyectan desde el núcleo magno del Rafé Hacía la Medula espinal para la inhibición del estímulo doloroso
Serotonina
Encefalina
GABA
Dinorfina
Son los receptores que se activan a temperaturas frías y que también pueden activarse por la presencia tópica de mentol
TRP M8
TRP V1
TRP V2
TRP V3
Importante neurotransmisor en la transmisión de la información de dolor
Encefalinas
Dinorfinas
GABA
Sustancia P
Cualidades gustativas que activan canales catiónicos
Salado y acido
Acido y amargo
Salado y Umami
Dulce y Umami
Modalidad gustativa percibida por la entrada de hidrogeniones a la célula gustativa
Ácido
Amargo
Salado
Dulce
Si se presenta un paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico que afectó al Núcleo Ventral posterior Medial del tálamo, ¿Qué alteraciones esperamos encontrar?
Alteración sensitiva de manos, pies e hipogeusia
Alteración sensitiva de cara e hipogeusia
Alteración sensitiva de manos, pies e hiposmia
Alteración sensitiva de cara e hiposmia
Las móleculas de Teobromina en las células gustativas generarán la modalidad
Amarga
Ácida
Dulce
Umami
¿Cómo se da la transducción de estímulos odorantes?
El odorante se une a una proteína G olf, lo que aumenta la producción de AMPc, esto activa a un TRP que permite la entrada de Na+ y despolariza a la neurona bipolar
El odorante se une a una proteína G olf, lo que disminuye la producción de AMPc, esto activa a un TRP que permite la entrada de Na+ y despolariza a la neurona bipolar
El odorante se une a un canal catiónico de Na+, lo que permite su entrada a la neurona bipolar, elevando el voltaje y despolarizándola
El odorante se une a un canal catiónico de K+ bloqueándolo, lo que evita su salida de la neurona bipolar, elevando el voltaje y despolarizándola
Son las neuronas encargadas de conducir los estímulos olfatorios en nuestro tracto olfatorio
Células mitrales
Células Periglomerulares
Células granulosas
Células horizontales
Son interneuronas que generan inhibición lateral para generar contraste en un campo receptor olfatorio
Células horizontales
Células amácrinas
Células Periglomerulares
Células G olf GABAérgicas
La modulación del sonido es esencial para evitar daño de las células ciliadas, quien se encarga de evitar que ruidos fuertes generen daño es:
Membrana timpánica
Sistema de huesecillos
Tensor del tímpano y estapedio
Resistencia de la ventana oval
Esta estructura se encarga de ajustar la impedancia producida por el cambio de energía sonora a energía mecánica
Membrana timpánica
Sistema de huesecillos
Tensor del tímpano y estapedio
Resistencia de la ventana oval
La célula ciliada se despolariza por la entrada de un catión, esto sucede por la apertura de canales iónicos que se da cuando:
El movimiento de la membrana basilar hacia arriba desplaza a los estereocilios hacia el cinetocilio
El movimiento de la membrana basilar hacia abajo desplaza a los estereocilios hacia el cinetocilio
El movimiento de la membrana basilar hacia arriba desplaza a los estereocilios lejos del cinetocilio
El movimiento de la membrana basilar hacia abajo desplaza a los estereocilios lejos del cinetocilio
Si los estereocilios se alejan del cinetocilio se genera:
Despolarización de la célula ciliada
Hiperpolarización de la célula ciliada
Generación de un potencial de acción en la célula ciliada
Generación de respuestas electrotónicas en la célula ciliada
La despolarización de la célula ciliada sucede por la entrada de que ión extracelular
Na+
K+
Ca++
Cl-
Cuando la célula ciliada se despolariza
Genera potenciales de acción de baja frecuencia que terminan en la liberación de glutamato
Genera potenciales de acción de alta frecuencia que terminan en la liberación de glutamato
Genera respuestas electrotónicas que terminan en la liberación de glutamato
Genera potenciales de receptor que terminan en la liberación de glutamato
Las ondas sonoras de tono grave son percibidas por las células ciliadas ubicadas en
La base de la cóclea
El helicotrema
La porción media de la cóclea
La ventana redonda
El cambio en la frecuencia de las ondas sonoras genera
Variación de tono
Variación de volumen
Variación de la amplitud
Dispersión del sonido
Un estímulo de mayor intensidad es percibido como más intenso en corteza debido a:
Un aumento en la velocidad de los potenciales de acción que genera
Un aumento en la amplitud de los potenciales de acción que genera
Un aumento de la frecuencia de generación de potenciales de acción
Un aumento de núcleos pontinos activados
Al viajar en carretera, somos capaces de percibir el inicio del movimiento por la activación de:
Utrículo
Sáculo
Canales semicirculares
Cóclea
¿Cómo estimularías a utrículo y sáculo?
Rotando la cabeza
Moviendo los otolitos
Moviendo la cúpula gelatinosa
Moviendo la endolinfa de la rampa media
Cuando estás en una montaña rusa, con todas las subidas y bajadas tan inclinadas que tiene, ¿Quién es el encargado de llevar la información de esos movimientos?
Utrículo
Sáculo
Cóclea
Canales semicirculares
Es quien censa los movimientos de aceleración angular:
Utrículo
Sáculo
Canales semicirculares
Cóclea
Una lesión mesencefálica inferior a que sistema sensorial está dañando
Visión
Audición
Tacto
Gusto
En un paciente con astigmatismo encontramos
Diferentes puntos focales (no hay punto focal)
Punto focal posterior a la retina
Punto focal anterior a la retina
Punto focal en el cristalino
En un paciente con miopía encontramos:
Disminución de la distancia focal
Aumento de la distancia focal
Ausencia de un punto focal
Punto focal en el cristalino
En los pacientes con hipermetropía hay un aplanamiento del cristalino por lo que el punto focal se encuentra posterior la retina, ¿Qué lentes se deben usar?
Convexos
Cóncavos
Bifocales
cirugía
La miopía se caracteriza por
Un aumento del poder dióptrico
Una disminución del poder dióptrico
Irregularidades en la córnea
Cristalino endurecido
En _____________ no se puede realizar el reflejo de acomodación por lo que hay fallas en la ______________
Presbicia- Visión Cercana
Presbicia- Visión lejana
Astigmatismo- Visión Cercana
Astigmatismo- Visión lejana
La córnea y el cristalino realizan la función de
Un lente convexo
Un lente cóncavo
Un filtro de luz
Un Dispersor de luz
La contracción del músculo ciliar por acción del parasimpático del III genera
Aplanamiento del cristalino para favorecer la visión Cercana
Aplanamiento del cristalino para favorecer la visión lejana
Abombamiento del cristalino para favorecer la visión Cercana
Abombamiento del cristalino para favorecer la visión Lejana
Es la región de la retina con mayor concentración de conos:
Fóvea
Mácula
Disco óptico
Papila
Es la región de la retina con mayor concentración de conos y bastones:
Fóvea
Mácula
Papila
Disco óptico
Se encarga de nutrir a los fotorreceptores y conservar la luz por su alto contenido de melanina
Células pigmentarias
Células de Muller
Sustancia negra
Melanocitos
La mayor concentración de rodopsina se encuentra en
El segmento externo del fotorreceptor
El segmento interno del fotorreceptor
La terminal sináptica del fotorreceptor
En las células pigmentarias
Célula esencial para el reciclaje de la rodopsina en conos y bastones
C. Muller
C. Pigmentaria
C. Bipolar
C. Coroidea
La corriente de oscuridad se refiere a:
La entrada continua de Na+ en la oscuridad por un canal de Na+ activado por segundo mensajero GMPc
La entrada continua de Na+ en la oscuridad por un canal de Na+ activado por voltaje
La salida continua de Na+ en la oscuridad por un canal de Na+ activado por segundo mensajero GMPc
La salidacontinua de Na+ en la oscuridad por un canal de Na+ activado por voltaje
La incidencia de un fotón en la membrana de los discos de conos y bastones, genera directamente:
Isomerización del cis retinal en trans retinal
DIsminución del GTP
Aumento del GMPc
Activación de la fosfodiesterasa
¿Cómo se encuentra el fotorreceptor en oscuridad?
Despolarizado
Hiperpolarizado
Generando potenciales de acción
Generando potenciales electrotónicos
La llegada de luz al fotorreceptor tiene como consecuencia:
Hiperpolarización del fotorreceptor y disminución en la liberación de glutamato
Hiperpolarización del fotorreceptor y aumento en la liberación de glutamato
Despolarización del fotorreceptor y disminución en la liberación de glutamato
Despolarización del fotorreceptor y aumento en la liberación de glutamato
Una deficiencia de vitamina A que afectaría en el sistema visual
El reciclaje de la rodopsina
La síntesis de rodopsina
La producción de canales de Na+ dependientes de GMPc
L producción de los discos en los bastones
Son características de los conos:
Visión cromática, Umbral alto, mayor agudeza visual
Visión monocromática, Umbral alto, menor agudeza visual
Visión cromática, Umbral bajo, mayor agudeza visual
Visión cromática, Umbral alto, menor agudeza visual
Gracias a esta característica es que los bastones nos sirven para la visión nocturna
Umbral bajo
Campo receptor grande
Adaptación lenta
Visión monocromática
¿Cuáles son los colores primarios en retina?
Azul, verde y rojo
Azul, amarillo y rojo
Azul, verde y magenta
Amarillo, verde y rojo
Gracias a esta característica es que los conos proporcionan gran agudeza visual
Campo receptor pequeño
Umbral alto
Visión cromática
Adaptación lenta
Los conos son los responsables de la adaptación a la luz gracias a:
Su umbral alto
Su rápido reciclaje de la rodopsina
Su campo receptor pequeño
Su capacidad de detectar ondas de luz específicas
Si un paciente llega a consulta porque ve muy poco, nosotros realizamos una campimetría y notamos que tiene ceguera del del campo temporal de ambos ojos, esto es hemianopsia bitemporal, lo que implica la existencia de una lesión en
Nervio óptico
Quiasma óptico
Tracto óptico
Radiación geniculo calcarina
La información detallada, precisa, de gran agudeza, con detalles de color y textura, será recibida y viajará a la corteza por medio de
Conos - células parvocelulares
Conos - células magno celulares
bastones- células parvocelulares
bastones- células magno celulares
Al iluminar con una luz difusa un campo receptor centro On contorno Off, ¿Qué esperamos registrar en un microelectrodo en una célula ganglionar?
Alta frecuencia de Potenciales de acción
Baja frecuencia de Potenciales de acción
Ausencia de potenciales de acción
Potenciales electrotónicos
Al aplicar una iluminación central un centro Off, contorno On, y registrar con un microelectrodo la actividad eléctrica de la célula ganglionar, ¿qué debemos esperar?
Alta frecuencia de Potenciales de acción
Baja frecuencia de Potenciales de acción
Ausencia de potenciales de acción
Potenciales electrotónicos
En las condiciones de oscuridad que le sucede a las células bipolares tipo ON
Se hiperpolarizan por la unión del glutamato a los receptores metabotrópicos
Se hiperpolarizan por la unión del glutamato a los receptores ionotrópicos
Se despolarizan por la unión del glutamato a los receptores metabotrópicos
Se despolarizan por la unión del glutamato a los receptores ionotrópicos
¿Qué le sucede a las células bipolares tipo OFF en la oscuridad?
Se hiperpolarizan por la unión del glutamato a los receptores metabotrópicos
Se despolarizan por la unión del glutamato a los receptores metabotrópicos
Se hiperpolarizan por la unión del glutamato a los receptores ionotrópicos
Se despolarizan por la unión del glutamato a los receptores ionotrópicos
En los centros ON, contorno Off, iluminados por luz central, las células horizontales se encargan de:
Aumentar la hiperpolarización de los fotorreceptores centrales
Despolarizar a los fotorreceptores centrales
Hiperpolarizar a las células bipolares
Despolarizar a las células bipolares
¿Cómo se encuentran las células horizontales de los centros On, contorno Off en la luz difusa o total?
Hiperpolarizadas
Despolarizadas
Liberando GABA
Generando potenciales electrotónicos
¿Cuál es la función de las células horizontales y amácrinas?
Aumentar el contraste del estímulo
Generar potenciales dobles
Aumentar la amplitud del potencial de acción
Generar activación lateral potenciadora
Las neuronas que salen del núcleo geniculado lateral llegan a la capa ____ de la corteza cerebral
I
II
III
IV
Son las estructuras corticales encargadas de la visión cromática
Conos
Glóbulos
Bastones
Campos receptivos en columnas
Son las estructuras corticales encargadas de la recepción de información de formas y direcciones exactas
Campos receptivos en columnas
Glóbulos
Hipercolumnas
Capa II y III
En que capas de la corteza se encuentran los glóbulos oculares
I y II
II y III
III y IV
IV y V
