WorksheetsSegundo parcial de Fisiología General
Total questions: 75
Worksheet time: 43mins
Es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un organismo
Ósmosis
Magnesio
Homeostasis
Sodio
Electrolitos
Es cualquier sustancia que contiene iones libres que se comportan como un medio conductor eléctrico
Homeostasis
Magnesio
Bicarbonato
Electrolitos
Fosfato
Funciones de los electrolitos
Mantienen el equilibrio de los fluidos en las células para que éstas funcionen correctamente
Se disuelven en agua para producir una solución que conduce una corriente eléctrica.
Los aniones generan un carga negativa. Los cationes generan cargas positivas.
Afectan y regulan la hidratación del cuerpo, pH de la sangre y son críticos para las funciones de los nervios y los músculos.
Indican el número de cargas iónicas o uniones electrovalentes en la solución ionizada en cada compartimento.
Homeostasis
Electrolitos
Miliequivalentes
Magnesio
Fosfato
Los electrolitos aniones son
Cloro
Potasio
Fósforo
Calcio
Bicarbonato
Los electrolitos cationes son
Cloro
Sodio
Calcio
Magnesio
Potasio
Electrolitos extracelulares
Sodio
Magnesio
Cloro
Calcio
Bicarbonato
Electrolitos intracelulares
Calcio
Potasio
Cloro
Fósforo
Magnesio
Los electrolitos cloro y sodio son electrolitos extracelulares que se encuentran en mayor concentración
Falso
Verdadero
Los electrolitos potasio, fósforo y magnesio son electrolitos intracelulares que se encuentran en mayor concentración
Falso
Verdadero
Es responsable del potencial de reposo de la membrana celular.
Responsable de la osmolaridad y volumen celular
Desempeña un papel importante en la transmisión del impulso nerviosos y en la respuesta contractil, al igual que en la glucogenogénesis y en la anabolia proteica
Sodio
Cloro
Potasio
Magnesio
Calcio
Cuando el potasio se encuentra en mayor concentración se llama hiperkalemia y si se encuentra en menor concentración se llama hipokalemia
Falso
Verdadero
Sólo posee importancia importancia la fracción iónica
Su regulación depende de la PTH, vitamina D y calcitonina
Coagulación de la sangre
Transmisión de impulsos nerviosos
Mantenimiento de la permeabilidad normal de las membranas
Metabolismo del hueso
Contracción muscular
Sodio
Bicarbonato
Magnesio
Bicarbonato
Calcio
Cuando el calcio se encuentra en mayor concentración se llama hipernatremia, en baja concentración hiponatremia
Falso
Verdadero
Cuando el sodio se encuentra en mayor concentración se llama hipercalcemia, en baja concentración hipocalcemia
Falso
Verdadero
Forma parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN)
Forma parte de los huesos y diente de los animales.
Su color es blanco, puro es incoloro, con característico olor desagradable y es un no metal.
Magnesio
Calcio
Bicarbonato
Fósforo
Magnesio
Cuando el fósforo se encuentra en mayor concentración se llama hiperfosfatemia, en baja concentración hipofosfatemia
Falso
Verdadero
Se encarga del impulso nervioso (mediante el mecanismo de bomba de sodio-potasio)
Mantiene el volumen y la osmolaridad
Participa en la contracción muscular, el equilibrio ácido-base y la absorción de los nutrientes por las membranas
Sodio
Magnesio
Bicarbonato
Potasio
Calcio
Cuando el cloro se encuentra en mayor concentración se llama hipercloremia, en baja concentración hipocloremia
Falso
Verdadero
Mantiene en buen estado las articulaciones
Es un regulador del equilibrio ácido-base de los líquidos del organismo
Regula la presión que permite a los fluidos corporales entrara y salir a través de las membranas celulares
Magnesio
Cloro
Fósforo
Sodio
Potasio
El equilibrio iónico es un grupo de sustancias que se caracterizan porque al disolverse en agua se disocian en iones, lo que permite que son conductores de la electricidad
Falso
Verdadero
La regulación del volumen celular es cuando el agua se encuentra en equilibrio termodinámico a través de las membranas celulares.
La osmolaridad del LEC y del LIC son iguales en condiciones de estado estacionario
Verdadero
Falso
La importancia de regular el volumen celular influye en:
Procesos de señalización que regulan el crecimiento celular, la proliferación y la muerte celular
En los procesos fisiopatológicos relacionados con el control de la proliferación celular, la migración celular y la muerte celular
Equilibrio ácido-base
En la Hemostasia
Es una onda de descarga eléctrica. Es el intercambio de iones a través de la membrana celular.
Electrolitos
Neurotransmisores
Potencial de acción
Astrocito
Es básicamente un líquido espeso, contiene citoplasma, en el flotan o se mueven otros elementos
Neuroglia
Cuerpo o soma
Núcleo
Neurotransmisores
Cono axonal
Centro de control que contiene el ADN.
Cono axonal
Cuerpo o soma
Núcleo
Dendritas
Axón
Ramificación que recibe las señales de otras neuronas
Dendrita
Núcleo
Cuerpo o soma
Nódulo de Ranvier
Axón
Punto en que el cuerpo celular se estrecha para formar el axón, aquí se generan las señales nerviosas.
Neurotransmisores
Dendritas
Cono axonal
Botón sináptico
Axón
Espacio entre segmentos de la vaina de mielina de un axón.
Nódulo de Ranvier
Cuerpo o soma
Cono axonal
Cuerpo o soma
Axón
Revestimiento en espiral que aísla el axón y acelera la conducción de las señales.
Vainas de mielina
Cono axónico
Axón
Cuerpo o soma
Botón sináptico
Puede alcanzar 1 m de longitud. Es la proyección más larga y fina de la neurona. Transmite impulsos desde el soma hasta la sinapsis.
Cono axónico
Axón
Potsio
Dendrita
Axón
Fabrica las vainas de mielina en el SNC, con sus brazos puede abarcar más de 30 neuronas.
Oligodendrocito
Botón axónico
Cono axónico
Axón
Cuerpo o soma
Extremo del axón que puede ser único o ramificado.
Cuerpo o soma
Terminal del axón
Dendritas
Axón
Botón axónico
Transmite las señales a otras células mediante la sinapsis
Botón sináptico
Cono axónico
Dendritas
Axón
Cuerpo o soma
Proporciona apoyo físico y nutrición a la neurona. Tiene forma de estrella y se comunica entre sí mediante el calcio.
Astrocito
Oligodendrocito
Microglia
Núcleo
Terminal del axón
Las neuronas se comunican entre sí en las uniones llamadas…
Neurotransmisores
Sinápsis
Astrocito
Oligodendrocito
Microglia
Son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales (información) desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis.
Neurotransmisores
Vaina de mielina
Núcleo
Sinápsis química
Sinápsis eléctrica
El tejido nervioso deriva del tejido embriológico endodérmico
Falso
Verdadero
Las células excitables que generan potenciales de acción, son:
Neuronas
Células musculares
Célelas sensoriales
Células secretoras
Células relacionadas
con el sistema endocrino
Célula que no requiere potencial de acción
Neuronas
Nefronas
Células epiteliales
Células secretoras
Hepatocito
Son las células principales en el Sistema Nervioso
Neuronas
Nefronas
Células epiteliales
Motoras o eferentes
Sensitivas o aferentes
Son neuronas que transmiten impulsos nerviosos hacia médula espinal o cerebro
Unipolares
Bipolares
Motoras o eferentes
Sensitivas o aferentes
Interneuronas
Son neuronas que transmiten los impulsos nerviosos en el sentido centrípeto desde cerebro o médula espinal hacia músculos o tejido glandular.
Unipolares
Bipolares
Motoras o eferentes
Sensitivas o aferentes
Interneuronas
Son neuronas que conducen los impulsos desde neuronas sensitivas hacia las neuronas motoras. Se encuentran en su totalidad dentro del Sistema Nervioso Central (médula espinal y cerebro).
Unipolares
Bipolares
Multipolares
Interneuronas
Motoras o eferentes
Son neuronas que tienen un solo axón, pero muchas dendritas. La mayoría de las neuronas del cerebro y la médula espinal.
Unipolares
Bipolares
Multipolares
Interneuronas
Sensitivas o aferentes
Son neuronas que tienen un solo axón y una sola dendrita. Se encuentra en retina y ganglio espinal del oído interno.
Unipolares
Bipolares
Multipolares
Interneuronas
Motoras o eferentes
Son neuronas que se originan en el embrión como neuronas bipolares.
Unipolares
Bipolares
Multipolares
Motoras o eferentes
Sensitivas o aferentes
Integra y procesa la información sensitiva aferente. Elabora respuestas e impulsos motores. Se genera el pensamiento y emociones. Se forma y almacena la memoria y el aprendizaje. Está protegido por el hueso.
SNsomático
SNA Parasimpático
SNA Simpático
SNC
SNA
Su función es conducir los impulsos nerviosos sensitivos o aferentes desde todas las partes del organismo hacia el sistema nervioso central. Conducir los impulsos nerviosos motores o eferentes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores como músculos y glándulas.
SNSomático
SNA Parasimpático
SNASimpático
SNC
SNP
Tejido que es llamado sistema nervioso vegetativo. Regula funciones involuntarias o inconscientes del organismo. Actúa sobre el músculo liso, músculo cardíaco, las vísceras y las glándulas.
SN Somático
SNA Parasimpático
SNA Simpático
SNC
SNA
Tejido que regula las funciones voluntarias o conscientes del organismo. Recibe información del interior y de la superficie del cuerpo. Elabora respuestas motoras
SN Somático
SNA Parasimpático
SNA Simpático
SNC
SNA
Es el tejido que se activa en situaciones de emergencia. Prepara al cuerpo para actividades tensas o enérgicas; “lucha o huída”.
SN Somático
SNA Parasimpático
SNA Simpático
SNC
SNA
Es el tejido que actúa en la vida cotidiana. Domina en momentos de “reposo y rumia”, dirige actividades de mantenimiento.
SN Somático
SNA Parasimpático
SNA Simpático
SNC
SNP
Las células que forman el sistema nervioso son:
Hepatocitos
Neuroglias
Mesangiales
Neuronas
La unión de las neuronas que se da a través de conexiones se llama
Sinápsis
Química
Eléctrica
Neuronas
La unión de las neuronas que se da a través de neurotransmisores se llama
Sinápsis
Química
Eléctrica
Neuronas
Clasificación de las neuronas según su función:
Bipolar
Interneuronas
Neuronas sensitivas
Neuronas motoras
Multipolar
Clasificación de las neuronas según sus prolongaciones o morfología
Bipolar
Unipolar
Interneuronas
Multipolar
Neuronas sensitivas
Los astrocitos forman una estructura por las que avanzan las dendritas y los axones cuando crecen y se ramifican. Intervienen en la reparación de los daños causados por la falta temporal de sangre por toxinas o por infecciones.
Falso
Verdadero
Los oligodendrocitos fabrican la vaina de mielina por ciertos axones del SNC.
Falso
Verdadero
Las células ependimales revisten los ventrículos encefálicos y el conducto ependimal de la médula espinal y producen líquido cefalorraquídeo.
Falso
Verdadero
Las microglias son los macrófagos del sistema nervioso. Su función es la fagocitosis
Falso
Verdadero
Las células de Schwann fabrican vaina de mielina en el sistema nervioso periférico.
Falso
Verdadero
En la sinápsis eléctrica, hay un espacio denominado hendidura sináptica que separa físicamente a las 2 neuronas.
Falso
Verdadero
En la sinápsis química las membranas de las dos células (pre y postsináptica) están unidas y comparten canales.
Falso
Verdadero
Son algunos Neurotransmisores:
Serotonina
Histamina
Dopamina
Epinefrina
Glutamato
La sinapsis entre neuronas puede clasificarse morfológicamente en:
Axodendríticas
Unimpolar
Axosomática
Multipolar
Axoaxónica
Anota la diferencia entre neurotransmisor y hormona
La comunicación del neurotransmisor es en corto
La comunicación de la hormona es a distancia
La comunicación de la hormona es en corto
La comunicación del neurotransmisor es a distancia
Escribe la función de las neuroglias.
Soporte de las neuronas
Nutrición
Apoyo físico
Mantienen y reparan a las neuronas
Anota las funciones del sistema nervioso.
Controla todos los sistemas del organismo
Permite interactuar con el medio de manera consciente e inteligente
Red de comunicaciones que dirige las funciones vitales
Mantiene el equilibrio interno del cuerpo
Anota las características del potencial de acción.
Existe una inversión de la polaridad
El interior celular negativo pasa a positivo en el momento en que el potencial de acción pasa por ahí
No es decremencial
No disminuye durante su traslado, es mantenido
Anota de qué depende el potencial de membrana
Polaridad de la carga eléctrica de cada ion
Permeabilidad de la membrana par cada ion
De la concentración de cada uno de los iones en el interior y exterior celular
De la homeostasis
De la cantidad de electrolitos
Escribe cómo podemos estimular una célula para que genere un potencial de acción
Mecánica
Física
Química
Biológica
Eléctrica
Anota los pasos del potencial de acción
Sinápsis convergente
Membrana en reposo esta polarizada con -90 mV
Encuentro con el estímulo
Despolarización. >permeabilidad a Sodio
Repolarización. < permeabilidad a potasio
La velocidad del impulso nervioso depende de:
Diámetro del axón
pH
Presencia o ausencia de las vainas de mielina
Osmolaridad
Temperatura
