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Total questions: 134
Worksheet time: 1hrs 7mins
Selecciona 3 respuestas correctas. Las siguientes son causas posibles de desviación del eje eléctrico cardiaco hacia la izquierda:
Hipertrofia ventricular izquierda
Dilatación ventricular izquierda
Bloqueo de rama izquierda del Haz de auricoloventricular
Hipertrofia ventricular derecha
Es una molécula que provee al músculo de energía inmediata (10 segundos).
Fosfocreatina
Creatinina
Glucosa
ácido palmítico
Tomando en cuenta los siguientes datos calcula la fracción de eyección:
Volumen telediastólico = 130ml
Volumen telesistólico = 90ml
10%
30%
70%
90%
Son el tipo de fibras musculares que contienen una gran cantidad de mioglobina
Fibras musculares tipo I
Fibras musculares tipo II
Fibras musculares tipo III
Fibras musculares tipo IV
Un factor capaz de incrementar la fuerza de la contracción ventricular es:
Una disminución en el volumen de llenado ventricular
Un incremento en el volumen ventricular al final de la sístole
Un incremento en la tensión de las fibras ventriculares al final de la diástole
Una disminución en la tensión que soportan las fibras ventriculares al final de la sístole
Se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula, a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora.
Transporte activo
Osmosis
Difusión
Endocitosis
En un registro electrocardiográfico observamos la morfología del complejo QRS como se muestra en las siguientes figuras. Esto quiere decir que el vector de activación ventricular tiene una dirección de:
0 grados
-90 grados
60 grados
-120 grados
El canal de calcio sensible a Rianodina (RYA), presente en la membrana del retículo sarcoplásmico del músculo esquelético es un canal iónico cuya apertura depende directamente de:
La activación de la calmodulina
La presencia de potasio
La activación de los receptores de dihidropiridina
La inactivación de la miosina fosfatasa
El gasto cardiaco es una medida de:
La fuerza de la contracción ventricular
El O2 consumido por el corazón
La sangre bombeada por el corazón en un minuto
El volumen promedio del ventrículo izquierdo
El consumo cardiaco de energía metabólica
En la siguiente imagen el periodo enmarcado en el cuadro rojo corresponde a:
Periodo de relajación isovolumétrica
Periodo de contracción isovolumétrica
Periodo de eyección
Periodo de llenado ventricular
Selecciona 3 respuestas correctas. Las siguientes patologías producen una desviación del eje eléctrico medio del complejo QRS hacia la derecha
Estenosis congénita de la válvula pulmonar
Estenosis congénita de la válvula aórtica
Tetralogía de Fallot
Comunicación intraventricular
Es la concentración de sodio en el líquido extracelular.
22- 28 mEq/L
135-147 mEq/L
10-15 mEq/L
3.5-5 mEq/L
Lo siguiente sería una consecuencia (en el músculo esquelético) de una mutación en el receptor de dihidropiridina que lo volvería incapaz de activarse:
Habría contracción muscular descontrolada
Tetania
Espasmos musculares
No se llevaría a cabo el proceso de contracción muscular
Se cree que estas moléculas son los sitios activos de los filamentos de actina con los que interactúan los puentes cruzados de los filamentos de miosina para producir la contracción muscular
Adenosín monofosfato cíclico
Adenosín trifosfato
Adenosín difosfato
Acetilcolinesterasa
Es la presión osmótica generada por las moléculas de soluto disueltas en un litro de agua.
Presión osmótica
Osmolaridad
Tonicidad
Osmolalidad
En la siguiente imagen, la línea señalada por la flecha negra corresponde a:
Curva de presión aórtica
Curva de presión ventricular
Curva de presión auricular
Curva de volumen ventricular
En la siguiente imagen, el punto D corresponde a:
Cierre de la válvula AV
Apertura de la válvula AV
Cierre de la válvula aórtica
Apertura de la válvula aórtica
La mayor parte de la acetilcolina es destruida por esta enzima, que está unida a la capa esponjosa del fino tejido conjuntivo que llena el espacio sináptico, entre el terminal nervioso presináptico y la membrana muscular postsináptica
Acetilcolinesterasa
Acetilcolinesterona
Acetilasa
Adenilato ciclasa de acetilcolina
La curva ‘c’ de presión auricular está determinada por el siguiente fenómeno:
La contracción auricular
Cuando los ventrículos terminan de contraerse
La protrusión de las válvulas AV retrógradamente hacia las aurículas
Al flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas
La siguiente sería una consecuencia (en el músculo liso) de una mutación en la cinasa de la cadena ligera de la miosina que la volvería incapaz de inactivarse:
No se llevaría a acabo el proceso de contracción muscular
Contracción muscular sostenida
Afectaría de manera negativa el aumento de iones de calcio en el sarcoplasma
Relajación muscular sostenida
El canal de acetilcolina abierto tiene un diámetro aproximado de 0.65 nm, lo cual es suficiente para permitir que pasen estos iones positivos:
Sodio, Magnesio y Calcio
Calcio, Potasio y cloro
Sodio, Potasio y Calcio
Cloro, Sodio y Potasio
Son el tipo de fibras musculares menos resistentes a la fatiga.
Fibras musculares tipo I
Fibras musculares tipo II
Fibras musculares tipo III
Fibras musculares tipo IV
Es una causa de desviación del eje eléctrico cardiaco hacia la derecha:
Hipertrofia ventricular izquierda
Dilatación ventricular izquierda
Bloqueo de rama derecha del Haz auriculoventricular
Bloqueo de rama izquierda del Haz auriculoventricular
En la siguiente imagen, la letra "v" corresponde a:
Contracción auricular
Contracción ventricular
Llenado auricular
Llenado ventricular
El aumento del retorno venoso produce una mayor expulsión sistólica ventricular debido a:
Disminuye la poscarga
Aumenta la precarga ventricular
Aumenta la poscarga ventricular
La diástole se acorta
Se acorta la sístole ventricular
La inyección de una carga eléctrica que cambia el potencial de membrana en dirección positiva es de carácter.
Hiperpolarizante
Repolarizante
Despolarizante
Inhibidor
Selecciona 3 respuestas correctas. Son fenómenos presentes durante la fase de relajación isovolumétrica:
Segundo ruido cardiaco (S2)
Onda "v" de presión auricular
Onda "T" del electrocardiograma
Diminución del volumen ventricular
La siguiente imagen representa un trazo electrocardiográfico normal. Indica a que corresponde la parte señalada con una flecha de color negro en la imagen:
Repolarización ventricular
Despolarización auricular
Despolarización del Haz de Hiss y el tabique ventricular
Despolarización de las fibras de Purkinje y el ventrículo izquierdo
La presión ventricular derecha debe aumentar por encima de este valor para que se lleve a cabo la apertura de la válvula pulmonar
8 mmHg
40 mmHg
80 mmHg
120 mmHg
La siguiente gráfica representa la generación de un potencial de acción. Indica a que corresponde la parte señalada en un circulo negro en la imagen:
Apertura de las compuertas de activación de los canales de sodio
Apertura de los canales de potasio; los canales de sodio permanecen activados
Cierre de las compuertas de activación de los canales de sodio; los canales de potasio continúan abiertos
Cierre de los canales de potasio y apertura de las compuertas de inactivación de los canales de sodio
Es el potencial de equilibrio del ion potasio.
+35mV
-100mV
+100mV
-35mV
La siguiente gráfica representa la generación de un potencial de acción. Indica a que corresponde la parte señalada en un circulo negro en la imagen:
Apertura de los canales de potasio; los canales de sodio permanecen activados
Cierre de las compuertas de activación de los canales de sodio; los canales de potasio continúan abiertos
Apertura de las compuertas de activación de los canales de sodio
Cierre de los canales de potasio y apertura de las compuertas de inactivación de los canales de sodio
Calcula el potencial eléctrico de la derivación I sabiendo que el potencial eléctrico de las derivaciones II y III son 1.8mV y -0.5mV respectivamente:
1.3mV
-1.3mV
2.3mV
-2.3mV
¿Cuál de los siguientes efectos se produciría al inhibir la formación de AMP cíclico en el músculo liso?
Activación del proceso de relajación del músculo liso
Activación de la bomba que mueve iones calcio desde el sarcoplasma hacia el retículo sarcoplasmático
Inactivación de la bomba de la membrana celular que saca iones calcio de la propia célula
Disminución de la concentración de los iones calcio en el sarcoplasma
El segmento ‘ST’ se relaciona con la duración de este fenómeno ventricular:
Llenado ventricular
Contracción ventricular
Diástole
Relajación isovolumétrica
Es el fenómeno mecánico que indica el inicio de la sístole:
Cierre de la válvula aórtica
Apertura de la válvula aórtica
Cierre de la válvula AV
Apertura de la válvula AV
Cuando la válvula aórtica se encuentra cerrada:
Se alcanza la presión máxima en la curva de presión aórtica
Ocurre el vaciamiento ventricular
Inicia la declinación de la presión sistólica ventricular
Se alcanza un máximo en la curva de presión ventriular
Ocurre el llenado ventricular
Selecciona 3 respuestas correctas. Los siguientes son parámetros útiles para calcular el eje eléctrico cardiaco:
Localizar el complejo QRS más isodifásico
Localizar el complejo QRS más negativo
Localizar el complejo QRS más positivo
Localizar la onda "T" más positiva
El primer ruido (S1) se relaciona con la siguiente fase del ciclo cardiaco:
Contracción isovolumétrica
Eyección
Relajación isovolumétrica
Llenado ventricular
En la siguiente imagen, el periodo comprendido entre las letras A y B corresponde a:
Contracción isovolumétrica
Relajación isovolumétrica
Eyección
Llenado ventricular
En la siguiente imagen el periodo enmarcado en el cuadro rojo corresponde a:
Periodo de llenado ventricular
Periodo de relajación isovolumétrica
Periodo de eyección
Periodo de contracción isovolumétrica
Calcula el potencial eléctrico de la derivación I sabiendo que el potencial eléctrico de las derivaciones II y III son -0.6mV y 1.5mV respectivamente:
-2.1mV
2.1mV
-0.9mV
0.9mV
Una de las características especiales del retículo sarcoplásmico del músculo esquelético es que el interior de sus túbulos contiene elevadas concentraciones de este ion, y muchos de estos iones son liberados cuando se produce un potencial de acción
Potasio
Magnesio
Calcio
Sodio
Tomando en cuenta los siguientes datos calcula la fracción de eyección:
Volumen telediastólico = 110ml
Volumen telesistólico = 40ml
12%
37%
63%
85%
Selecciona 3 respuestas correctas. Las siguientes corrientes iónicas pueden provocar una despolarización:
Flujo de Ca++ desde el espacio extracelular al espacio intracelular
Flujo de Na+ desde el espacio extracelular al espacio intracelular
Flujo de Cl- desde el espacio intracelular al espacio extracelular
Flujo de K+ desde el espacio intracelular al espacio extracelular
Los siguientes factores químicos inducen una relajación del musculo liso en los vasos sanguíneos, excepto:
Ausencia de oxígeno
Exceso de CO2
Aumento de iones hidrógeno
Disminución de los iones potasio
Aumento del ácido láctico
Estas moléculas están conectadas enrolladas en espiral alrededor de los lados de la hélice de la actina F
Troponina A
Tropomiosina
Troponina C
Troponina T
La siguiente imagen representa un trazo electrocardiográfico normal. Indica a que corresponde la parte señalada con una flecha de color negro en la imagen:
Despolarización inicial del lado izquierdo del tabique ventricular
Despolarización de las fibras de Purkinje y el ventrículo izquierdo
Despolarización del haz de Hiss y el tabique ventricular
Despolarización auricular
Repolarización ventricular
En un registro electrocardiográfico observamos la morfología del complejo QRS como se muestra en las siguientes figuras. Esto quiere decir que el vector de activación ventricular tiene una dirección de:
0 grados
-30 grados
120 grados
-150 grados
Tras su liberación, la acción de este neurotransmisor es finalizada por una enzima que se localiza en altas concentraciones en la hendidura sináptica.
Noradrenalina
Acetilcolina
Adrenalina
Dopamina
Es la presión que tiende a forzar la entrada de líquido al espacio intravascular a través de la membrana capilar cuando esta es positiva, pero hacia el exterior cuando esta es negativa
Presión hidrostática capilar
Presión hidrostática del líquido intersticial
Presión Coloidosmótica del plasma
Presión coloidosmótica del líquido intersticial
Selecciona tres respuestas correctas. Las siguientes características de la hipertensión primaria son provocadas por el aumento de peso excesivo y por la obesidad
Disminución del gasto cardiaco
Aumento de la actividad simpática nerviosa
Aumento de las concentraciones de Angiotensina II y Aldosterona
Alteración del mecanismo renal de natriuresis por persión
En las pequeñas arterias y arteriolas que se contraen en respuesta al aumento de la presión arterial, normalmente se produce una:
Remodelación eutrófica de entrada
Remodelación hipertrófica
Remodelación de salida
Remodelación hipertrófica de salida
Los quimiorreceptores bulbares son sensibles a cambios sangíneos de todos los siguientes, EXCEPTO:
pH
PO2
PCO2
Sodio
La causa clínica más común de edema es el aumento de la filtración capilar que a su vez puede estar causada por:
Aumento de la presión coloidosmótica capilar
Disminución de la presión coloidosmótica del líquido intersticial
Aumento de la presión hidrostática capilar
Disminución de la presión hidrostática del líquido intersticial
Situada bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y tercio inferior de la protuberancia, conforma una zona denominada:
Tracto solitario
Centro vasomotor
Hipotálamo
Núcleo geniculado lateral dorsal
Es el producto de la frecuencia cardiaca por el volumen latido:
Presión arterial sistémica
Gasto cardiaco
Resistencia vascular
Resistencia periférica
Cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en un tejido, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células de ese tejido. A esto se le conoce como:
Teoría de la falta de metabolismo
Teoría de la falta de oxígeno
Teoría vasodilatadora
Teoría de la falta de dióxido de carbono
Selecciona tres respuestas correctas. Son iones que producen vasodilatación:
Calcio
Potasio
Magnesio
Hidrógeno
La angiotensina II aumenta la presión arterial por dos mecanismos: Al provocar la retención renal de sal y agua y:
Al dilatar las arteriolas de todo el cuerpo, con lo que aumenta la resistencia periferica total
Al contraer las arteriolas de todo el cuerpo, con lo que disminuye la resistencia periférica total
Al dilatar las arteriolas de todo el cuerpo, con lo que disminuye la resistencia periferica total
Al contraer las arteriolas de todo el cuerpo, con lo que aumenta la resistencia periférica total
Es la presión que tiende a forzar la salida del líquido a través de la membrana capilar
Presión hidrostática capilar
Presión hidrostática del líquido intersticial
Presión coloidosmótica del plasma
Presión del líquido cefalorraquídeo
El aumento de la presión auricular también aumenta la frecuencia cardíaca, a veces hasta en un 75%. A este fenómeno se le conoce como:
Reflejo de Starling
Reflejo de volumen
Reflejo de Bainbridge
Reflejo de Cushing
Se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares que se producen en segundos o minutos
Control humoral
Control a corto plazo
Control renal
Control a largo plazo
Las señales de los barorreceptores carotídeos se transmiten a través de los nervios vagos y después hacia el núcleo del tracto solitario de la zona del bulbo en el tronco del encéfalo
Verdadero
Falso
Están formados por células quimiosensibles a la ausencia de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono o el exceso de hidrogeniones
Quimiorreceptores
Barorreceptores
Receptores de baja presión
Mecanorreceptores
El más importante de los factores de relajación de origen endotelial es:
La adenosina
El oxído nítrico
La endotelina
El calcio
El siguiente es un ejemplo de regulación del tono vascular a largo plazo
Noradrenalina
Acetilcolina
Oxido nítrico
Aldosterona
El descenso de la presión arterial conduce en minutos al aumento de la secreción de la aldosterona, que en horas o días tendrá un papel importante en la modificación de las características del mecanismo de control de líquidos renal-corporal.
Verdadero
Falso
Cuando la sangre que irriga un tejido se bloquea durante unos segundos o durante 1 h o más, y después se desbloquea, el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumenta inmediatamente hasta 4 -7 veces con respecto a lo normal, Este fenómeno se conoce como:
Hiperemia activa
Hiperemia oclusiva
Hiperemia reactiva
Hipernatremia activa
En esta situación se altera el uso de oxígeno provocando un aumento local del flujo sanguíneo hasta siete veces, lo que demuestra el efecto extremo que tiene la deficiencia de oxígeno para aumentar el flujo sanguíneo:
A gran altitud, en la cima de una montaña alta
En caso de neumonía
En el envenenamiento por monóxido de carbono
En el envenenamiento por cianuro
Se sintetiza y almacena en una forma inactiva en las células yuxtaglomerulares de los riñones
Angiotensina I
Angiotensina II
Renina
Noradrenalina
Aparece cuando se cortan los nervios procedentes de los barorreceptores o cuando se destruye el tracto solitario a cada lado del bulbo raquídeo
Hipertensión en la preeclampsia
Hipertensión neurógena
Hipertensión esencial
Hipertensión monogénica
La angiotensina II hace que los riñones retengan sal y agua de dos formas principales, actúa directamente solo en los riñones para provocar la retención de sal y agua y:
Aumenta la secreción de renina
Aumenta la presión hidrostática intersticial
Provoca la secreción de adrenalina
Provoca la secreción de aldosterona de las glandulas suprarrenales
El aumento de la presión arterial de solo unos milímetros de mercurio en el ser humano puede aumentar al doble la eliminación renal de agua, lo que se conoce como:
Hipertensión arterial sistémica
Diuresis por presión
Hipernatremia
Hipernatriuremia
El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores, la diferencia de presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso y:
La presión arterial sistémica
El gasto cardíaco
La resistencia vascular
La resistencia periférica
El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores, la diferencia de presión de la sangre entre los dos extremos de un vaso y:
La presión arterial sistémica
El gasto cardíaco
La resistencia vascular
La resistencia periférica
Si la presión capilar media aumenta por encima de 17 mmHg:
No se producen cambios en la fuerza neta que tiende a causar la filtración de líquido en los espacios tisulares
Disminuye la fuerza neta que tiende a causar la filtración de líquido en los espacios tisulares
Aumenta la fuerza neta que tiende a causar la filtración de líquido en los espacios tisulares
Se detiene por completo la filtración de líquido en los espacios tisulares
Selecciona tres respuestas correctas. Son mecanismos de control de la presión que muestran una respuesta significativa solo después de algunos minutos tras el cambio agudo de la presión arterial
Mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina
Desplazamiento de líquidos a través de las paredes del tejido capilar
Mecanismo de quimiorreceptores
Relajación de la vasculatura ante el estrés
Es la función de la renina
Formación de angiotensina I a partir de Angiotensinógeno
Liberación de Angiotensinógeno
Formación de angiotensina II a partir de angiotensina I
Liberación de Aldosterona
Selecciona tres respuestas correctas. La hipertensión esencial sensible a la sal parece estar relacionada con:
Nefropatía crónica
Aumento de las nefronas
Envejecimiento normal
Alteración del sistema renina-angiotensina
Esta sustancia está presente en las células endoteliales de todos o la mayoría de los vasos sanguineos, aunque se eleva enormemente cuando los vasos resultan dañados
Vasopresina
Endotelina
Angiotensina II
Bradicina
El aumento de la ingesta de sal produce:
Aumento de la secreción de renina
Disminución del volumen extracelular
Descenso de la producción de angiotensina
Aumento de la retención de agua
Después de que las señales de los barorreceptores entren en el núcleo del tracto solitario del bulbo, las señales secundarias inhiben el centro vasoconstrictor del bulbo y excitan el centro parasimpático vagal. Los efectos netos son dos:
Vasoconstricción de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico, aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción cardíaca
Vasodilatación de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico, descenso de la frecuencia cardiaca y de la fuerza de contracción cardíaca
Vasoconstricción de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico, descenso de la frecuencia cardiaca y de la fuerza de contracción cardíaca
Vasodilatación de las venas y arteriolas en todo el sistema circulatorio periférico, aumento de la frecuencia cardiaca y de la fuerza de contracción cardíaca
La sustancia segregada por las terminaciones de los nervios vasoconstrictores prácticamente corresponde únicamente a:
Adrenalina
Angiotensina II
Renina
Noradrenalina
También se conoce como hormona antidiurética, es aún más potente que la angiotensina II como vasoconstrictora, por lo que se convierte en una de las sustancias constrictoras más potentes del organismo
Hormona del crecimiento
Factor de crecimiento endotelial vascular
Angiotensina II
Vasopresina
Es el principal determinante de la presión coloidosmótica plasmática
Sodio
Potasio
Albúmina
VLDL
Selecciona tres respuestas correctas. Producen vasodilatación
Angiotensina II
Bradicina
Iones Potasio
Dióxido de carbono
Es el principal mecanismo de producción de óxido nítrico:
Roce de la sangre contra el endotelio
Liberación simpática de Noradrenalina
Liberación parasimpática de Acetilcolina
Liberación sistémica de renina
La distensibilidad es la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumente la presión
Verdadero
Falso
En el ser humano la eliminación de orina con una presión arterial media de 50 mmHg es:
Cero
La mitad de lo normal
Normal
Dos veces lo normal
En el hígado, la uniones entre las celulas endoteliales capilares son principalmente uniones estrechas que permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas como agua, oxígeno y dióxido de carbono
Verdadero
Falso
La renina actúa enzimaticamente sobre otra proteína plasmática, una globulina denominada
Angiotensina I
Angiotensinógeno
Adrenalina
Vasopresina
La porción de sangre que corresponde a glóbulos rojos se conoce como:
Hemoglobina corpuscular media
Hematocrito
Volumen corpuscular medio
Pancitopenia
El efecto circulatorio más importante del sistema nervioso parasimpático es el control de la frecuencia cardíaca mediante fibras nerviosas que van hacia el corazón a través de los nervios vagos
Verdadero
Falso
El proceso más importante por el que se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial es:
Osmosis
Transporte activo
Endocitosis
Difusión
La estimulación de la parte anterior del lóbulo temporal, las zonas orbitarias de la corteza frontal, la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, la amígdala, el tabique y el hipocampo excita o inhibe el centro vasomotor, dependiendo de las porciones precisas de estas zonas que se estimulen y de la intensidad del estímulo.
Verdadero
Falso
Cuando cualquier tejido se vuelve muy activo, como un músculo que hace ejercicio, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido
Hiperemia activa
Hiperemia oclusiva
Hiperemia reactiva
Hipernatremia activa
Si aumenta la presión arterial media, ¿qué tendría que pasar para que la presión retorne a niveles normales?
Tendría que aumentar el gasto cardíaco y disminuir las resistencias periféricas
Tendría que aumentar el gasto cardíaco y aumentar las resistencias periféricas
Tendría que disminuir el gasto cardíaco y aumentar las resistencias periféricas
Tendría que disminuir el gasto cardíaco y disminuir las resistencias periféricas
Hay una docena de factores que aumentan el crecimiento de los vasos sanguíneos nuevos de los cuales el más importante es:
Hormona del crecimiento
Factor de crecimiento endotelial vascular
Angiotensina II
Vasopresina
Cuando la presión desciende por debajo de un nivel crítico el flujo cesa en el momento en que los vasos sanguíneos se colapsan por completo. A esto se le denomina:
Presión critica de cierre
Presión hidrostática capilar
Presión de resistencia
Presión critica de apertura
Cuando se elimina un riñón y se coloca un elemento constrictor en la arterai renal del riñón remanente, el efecto inmediato es un gran descenso de la presión arterial sistémica
Cierto
Falso
Paciente al cual se le realiza una gasometría encontrando los siguientes datos: pH de 7.6 pCO2 de 50mmHg HCO3 de 26mEq/l De acuerdo con los datos anteriores ¿Qué trastorno ácido básico tendrá dicho paciente?
Acidosis respiratoria compensada
Alcalosis respiratoria compensada
Alcalosis metabolica compensada
Alcalosis mixta
Acidosis mixta
Las proteínas son incapaces de atravesar la membrana capilar glomerular debido a:
Su tamaño
Sus cargas positivas
Sus cargas negativas
Su concentracion de plasma
Paciente al cual se le realiza una gasometría encontrando los siguientes datos: pH de 7.2 pCO2 de 50mmHg HCO3 de 23mEq/l De acuerdo con los datos anteriores ¿Qué trastorno ácido básico tendrá dicho paciente?
Acidosis respiratoria compensada
Acidosis metabolica compensada
Alcalosis metabolica compensada
Acidosis mixta
Alcalosis mixta
Las proteínas filtradas pueden reabsorberse en:
Tubulo contorneado proximal
Tubulo contorneado distal
Tubulo colector
Asa de Henle
Es la cantidad de sangre que llega a los riñones por minuto.
(a)
El flujo plasmático renal equivale a
(a)
Se le administra a un paciente de 46kg, 0.7 litros de solución salina al 0.2%. Calcula el volumen final del medio extracelular y la osmolaridad final. Peso molecular del NaCl = 58.44g/mol Osmolaridad inicial = 280mOsm/l
9.58 litros y 265mOsm
18.59 litros y 265mOsm
9.58 litros y 274mOsm
9.9 litros y 274mOsm
El flujo sanguíneo total renal equivale a
(a)
Selecciona tres respuestas correctas. Son tipos de transportadores de sodio presentes en el sistema tubular renal:
Antitransportador Na+/H+
Cotransportador Na+/Glucosa
Cotransportador Na+/Cl-
Cotransportador Na/H+
Es el principal factor determinante de la carga tubular de una sustancia.
(a)
Si se añade una solución hipertónica al líquido extracelular:
La osmolaridad del liquido extracelular no cambia luego no se produce ninguna osmosis a traves de las membranas celulares
La osmolaridad intracelular aumenta y provoca la osmosis del agua fuera de las celulas hacia el comportamiento extracelular
La osmolaridad del liquido extracelular disminuye y parte del agua extracelular difunde al interior de las celulas
La osmolaridad extracelular aumenta y provoca la osmosis del agua fuera de las celulas hacia el compartimiento extracelular
Es un buen ejemplo de transporte activo primario.
Cotransportador Na-glucosa SGLT
Cotransportador de Na-aminoacidos
Cotransportador Na-H+
Bomba Na-K
Las células de la mácula densa son sensibles a las variaciones en las concentraciones de este ion.
Calcio
Magnesio
Sodio
Glucosa
El antitransportador Na+/aniones puede excretar las siguientes moléculas
Oxalato
Sales biliares
Cretainina
HCO3
Son efectos de la aldosterona en el túbulo contorneado distal y túbulo colector
Incremento de la reabsorcion de NaCl
Incremento de la reabsorcion de K+
Incremento de la expresion de Bombas Na+/K+/ATPasa
Incremento de la reabsorcion de H20
La tasa de filtrado glomerular equivale a la PNF x KF, y es de
(a)
Es el sitio de accion de los diureticos de asa
Cotransportador Na+/Glucosa
Cotransportador sodio 2-cloro potasio
Antitransportador Na+/Cationes
Antitransportador Na+/K+
es el porcentaje de plasma que se filtra por minuto.
(a)
Es el principal mecanismo de reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal:
Aquaporina 1
Difusion simple
Paracelular
La reabsorción pasiva de estas sustancias está acoplada a la reabsorción activa del sodio
Aminoacidos, glucosa y urea
Agua Urea y Cloro
Glucosa, proteinas y cloro
Agua potacio y cloro
Es el principal mecanismo para la reabsorción de Na+ en la segunda porción del túbulo contorneado proximal:
Unido a glucosa
Unido a K+
Unido a H2CO3
Unido a Cl-
bloquean la conversión de angiotensina I en angiotensina II, además de disminuir la reabsorción de NaCl en el túbulo contorneado proximal.
(a)
Es el sitio donde se reabsorbe la mayor cantidad de agua:
Tubulo contorneado proximal
Tubulo contorneaado distal
Tubulo colector
Asa de Henle
Así se le llama al tipo de transporte que se utiliza para reabsorber moléculas grandes como las proteínas.
Transporte activo primario
Transporte activo secundario
Pinocitosis
Cotransporte
Es la cantidad mínima de orina producida en 24 horas.
(a)
La formación de orina por los riñones se debe al resultado de tres procesos renales fundamentales.
Excresion, pinocitosis, reabsorcion
Secrecion, filtracion y excresion
Filtracion, reabsorcion y secrecion
Reabsorcion, filtracion y difusion
La Presión Neta de Filtración a nivel glomerular es de
(a)
Es una molécula que se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe ni secreta, de forma que su excreción es igual a la intensidad con que se filtra.
Los iones de Na y Cl
Inulina
Glucosa
Acido paraaminopurico
Son iones que se reabsorben en la rama gruesa ascendente del asa de Henle.
Na+
Cl-
Ca++
H+
La renina es liberada por estas células.
Celulas de la macula densa
podocitos
Celulas granulares del sistema yuxtaglomerulares
celulas principales de los tubulos colectores
Son moléculas que incrementan la reabsorción de Na+ y H2O
Angiotensina II
ADH
Dopamina
Aldosterona
invierten la polaridad del líquido tubular a nivel de la porción final del túbulo contorneado distal y del túbulo colector cortical. (Es un tipo de diuretico)
(a)
1-c
2-e
3-f
4-a
5-i
6-h
7-d
8-g
9-b
10-j
1-i
2-j
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10-e
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