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EXAMEN

Total questions: 169

Worksheet time: 2hrs 31mins

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1.

Si estamos hablando de un cambio isotónico, la longitud muscular...

a)

Se mantendrá igual

b)

Disminuirá

c)

Aumentará

2.

En la contracción isométrica la longitud muscular...

a)

Quedará igual

b)

Aumentará

c)

Disminuirá

3.

En la contracción isotónica, el tono muscular...

a)

Se mantendrá igual

b)

Aumentará

c)

Disminuirá

4.

En la contracción isométrica, el tono muscular

a)

Se quedará igual

b)

Aumentará

c)

Disminuirá

5.

En la contracción muscular se pueden modificar dos cosas

a)

Tono

b)

Longitud

c)

Medida

d)

Fuerza

6.

En la contracción, el tono puede __ ó quedarse igual.

a)

Disminuir

b)

Aumentar

7.

En la contracción, la longitud puede __ ó quedarse igual.

a)

Aumentar

b)

Disminuir

8.

Ejemplo de la contracción isotónica

a)

Cuando se carga 1 bolsa

b)

Transportar una bolsa de un lugar a otro

c)

Persona en bipedestación

9.

Ejemplo de contracción isométrica

a)

Caminar

b)

Transportar una bolsa de un lugar a otro

c)

Bipedestación

10.

La unidad motora aproximadamente, ¿de cuántas fibras musculares se compone?

a)

80-100 fibras musculares

b)

1-10 fibras musculares

c)

800-1000 fibras musculares

d)

500-1000 fibras musculares

11.

Una unidad motora consiste en 1 suma de...

a)

1 motoneurona alfa y su axón y un grupo de fibras musculares que inerva

b)

1 motoneurona gamma y su axón y un grupo de fibras musculares que inerva

c)

1 motoneurona alfa y su axón

d)

1 motoneurona alfa y su axón, dendritas y un grupo de fibras musculares que inerva

12.

"Es una unidad funcional del músculo esquelético para determinar la potencia, fuerza o intensidad de la contracción del músculo". Lo anterior refiere a:

a)

Unidad motora

b)

Sarcomera

c)

Sumación

d)

Triada

13.

La cantidad de activación de ___ determinará la intensidad de la contracción.

a)

el músculo

b)

la sarcomera

c)

la sinapsis

d)

la unidad motora

14.

Hay una motoneurona para cada fibra muscular

a)

Falso

b)

Cierto

15.

Elija 2 afirmaciones correctas

a)

Si el músculo es grande, las unidades motoras tendrán pocas fibras musculares

b)

Si el músculo es grande, las unidades motoras tendrán más fibras musculares

c)

Si el músculo es pequeño, las unidades motoras tendrán más fibras musculares

d)

Si el músculo es pequeño, las unidades motoras tendrán menos fibras musculares

16.

Entre más unidades motoras actúen simultáneamente se determinará la potencia, fuerza o intensidad de la contracción.

a)

Cierto

b)

Falso

17.

La __ hace que aumente la fuerza, potencia o intensidad de la contracción

a)

Suma o sumación

b)

Unidad motora

c)

Sinapsis continúa

d)

Fatiga muscular

18.

Hay 2 tipos de sumación

a)

De fibras múltiples

b)

Suma de frecuencias

c)

Suma de potencias

d)

Suma de potenciales de acción

19.

La sumación de fibras múltiples es

a)

Parcial

b)

Temporal

20.

La sumación de frecuencias es

a)

Temporal

b)

Parcial

21.

"Se va a sumar la contracción de las unidades motoras del mismo músculo (por simetría bilateral diferente". Lo anterior corresponde a:

a)

Sumación de frecuencias

b)

Sumación de fibras múltiples

22.

"Para que se sume ,a respuesta de la contracción las unidades motoras deben ser activadas prácticamente simultanea o dentro de la sacudida muscular de las fibras musculares." Lo anterior corresponde a:

a)

Sumación de fibras múltiples

b)

Sumación de frecuencias

23.

La poliomielitis, ¿Qué destruye?

a)

Motoneuronas

b)

Axones

c)

Dendritas

d)

Todas

24.

Si la poliomielitis destruye motoneuronas, que esta directamente afectado

a)

la unidad motora

b)

la inervación de la unidad motora

c)

la contracción

d)

Las 3 son correctas

25.

Existen__ que aumentan la intensidad de la contracción debido a que la unidad motora comparte las fibras musculares

a)

sinapsis crecientes

b)

multiples unidades motoras

c)

sumación de unidades motoras

d)

macrounidades motoras

26.

Dentro de la mecánica del músculo esquelético, requiere que el músculo de estimule de manera creciente

a)

Efecto escalera

b)

Tétanos

c)

Contracción

d)

Espasmo

27.

El tétanos completo es una contracción...

a)

Sostenida

b)

Parcial

c)

Temporal

d)

Crítica

28.

¿Qué pasa con el calcio en el tétanos completo?

a)

Ya no regresa al retículo sarcoplásmico por que ya no puede

b)

Regresa al retículo sarcoplásmico por que puede y se ve facilitado

29.

La relajación es incompleta o parcial por una fuerza mayor, si la frecuencia es baja, el músculo se contrae y se relaja.

a)

Tétanos completo

b)

Tétanos incompleto

30.

"Músculo que haya estado en estado de reposo absoluto por un tiempo prolongado." Lo anterior hace referencia a:

a)

Atrofia

b)

Efecto treppe

c)

Hipertrofia

31.

¿Cómo se recupera un px a nivel muscular después de que haya sufrido una fractura o que haya estado en coma?

a)

Terapia psicológica

b)

Con contracciones repetidas

c)

Relajaciones incompletas estimuladas

d)

Todas las anteriores

32.

___: Cierto grado de contracción basal que todos los músculos tienen aún estando relajados

a)

Longitud muscular

b)

Tono muscular

c)

Inervación contínua

d)

Unión neuromuscular

33.

Evita la flacidez

a)

Tono muscular

b)

Longitud muscular

c)

Contracción muscular

34.

Crea rigidez muscular, ejemplo: alzas la mano y ahí se queda

a)

Hipotonía

b)

Hipertonía

c)

Tono muscular

35.

Flacidez muscular, ejemplo: al alzar la mano, se cae

a)

Hipertonía

b)

Hipotonía

36.

¿Qué tipo de motoneuronas llevan los estímulos para el tono muscular?

a)

Alfa

b)

Beta

c)

Gamma

d)

Delta

37.

Localización de las motoneuronas gamma

a)

Médula espinal

b)

Raíces anteriores de los nervios raquídeos

c)

Raíces posteriores de los nervios raquídeos

d)

Cerebelo

38.

Los axones de las motoneuronas gamma inervan las fibras musculares del huso muscular

a)

Cierto

b)

Falso

39.

Cuando el músculo cae en __ le cuesta mantener la contracción o seguir contrayéndose

a)

Fatiga

b)

Hipoxia

c)

Depleción de glucógeno

d)

Acidosis

40.

Si no hay oxígeno ni flujo sanguíneo en el músculo, aumenta la cantidad de nutrientes en el músculo, por lo tanto la contracción disminuye

a)

Cierto

b)

Falso

41.

Valor normal de la fuerza de contracción

a)

3-4 kg x cm2 de músculo

b)

20-40 kg x cm2 de músculo

c)

100-200 kg x cm2 de músculo

d)

10-20 kg x cm2 de músculo

42.

Efecto de la denervación muscular puede ser una causa de una enfermedad viral como:

a)

La poliomelitis

b)

Alzheimer

c)

Parkinson

d)

Meningitis

43.

Pérdida de ATP total, incluso el de reserva para el movimiento de los puentes cruzados

a)

Rigidez cadavérica

b)

Distrofia muscular

c)

Daño mitocondrial

44.

Se le conoce a la unión de una proteína y la ubiquitina, se la lleva al proteasoma y la degrada a aminoácidos.

a)

Sistema proteosoma

b)

Beso de la muerte

c)

Sistema enzimático protéico

45.

Alzheimer y el Parkinson son enfermedades relacionadas a:

a)

La acumulación de proteínas anormales

b)

Daño a la mielina de los axones

c)

Defectos en la unidad motora

d)

Un tétanos incompleto

46.

Seleccione los canales de iones activados por voltaje en el neurilema, componente presináptico de la sinapsis neuromuscular

a)

Na

b)

K

c)

Ca

d)

Cl

47.

Cada botón almacena___ vesículas de Ach

a)

300 000

b)

10 000

c)

30 000

d)

125

48.

Cada vesícula almacena ___ moléculas de Ach

a)

30 000

b)

300 000

c)

10 000

d)

125

49.

En cada potencial de acción se liberan __ vesículas de Ach.

a)

300 000

b)

125

c)

10 000

d)

30 000

50.

Medida de la hendidura sinápnica

a)

200-300 nm

b)

200-300 Armstrong

c)

20-30 Armstrong

51.

Neurilema separado del sarcolema, por lo tanto la sinapsis será de tipo

a)

Química

b)

Eléctrica

52.

El componente postsináptico de la unión neuromuscular es:

a)

Sarcolema

b)

Liberación de la Ach

c)

Botones sinápticos

d)

Hendidura sináptica

53.

El efecto de la Ach en los receptores ionotrópicos para Na, tendrán un efecto:

a)

Excitador

b)

Inhibidor

54.

¿Cómo se le conoce al potencial local del músculo esquelético?

a)

PPI

b)

PPE

c)

PPT

55.

El potencial de placa terminal(PPT) del músculo esquelético alcanza ondas de depolarización de:

a)

-30 a -50mV

b)

+50 a +75mV

c)

-50 a -75mV

56.

¿Cómo se puede registrar un PPT?

a)

agregar un fármaco o una toxina para que afecte la liberación de Ach y se pueda registrar las ondas de depolarización

b)

no agregar ningún fármaco para que no afecte la liberación de Ach y se pueda registrar las ondas de depolarización

57.

El umbral de excitabilidad del músculo esquelético es:

a)

menos negativo que el de la neurona

b)

más negativo que el de la neurona

58.

El potencial de la placa terminal miniatura (PPTm) consiste en ondas de depolarización :

a)

>1mV

b)

<1mV

59.

A cada vesícula que contiene sus 10000 moléculas de Ach se le conoce como:

(a)  

60.

En el músculo esquelético es autoexcitable?

a)

verdadero

b)

falso

61.

Los potenciales de acción llegan a los botones en la fase de :

a)

depolarización

b)

repolarización

62.

En la sinapsis neuromuscular la Ach se une a los receptores:

a)

muscarínicos

b)

colinérgicos nicotínicos

63.

El PA del músculo esquelético es una respuesta:

a)

autopropagada

b)

local

64.

El efecto de la Ach en los receptores ionotrópicos colinérgicos nicotínicos es:

a)

inhibidor

b)

excitador

65.

Si no acaba el efecto de la Ach ,el músculo :

a)

se relaja

b)

seguirá contraído

66.

Único sitio con receptores para Ach es:

a)

El cono axónico

b)

La placa motora terminal

67.

La Ach se puede sintetizar en:

a)

el soma de las motoneuronas

b)

los botones sinápticos

c)

cisternas del RS

68.

La Ach se va a sintetizar a partir de sus 2 precursores:

a)

La AcCOA

b)

La colina(ch)

c)

acetato

69.

Enzima de inactivación por hidrólisis de la Ach:

a)

Acetilcolinesterasa

b)

acetilcolintransferasa

70.

productos de la hidrólisis de la Ach

a)

colina

b)

acetato

c)

AcCOA

71.

Enzima que a partir del acetil-CoA y la colina sintetiza a la Ach

a)

Acetilcolin transferasa

b)

Acetilcolinesterasa

72.

En el mecanismo de liberación de la Ach ,el calcio se debe de fijar a____para comenzar con la formación del complejo de fusión

a)

sinaptotagmina

b)

sinaptobrevina

73.

Quienes forman el complejo de fusión en el mecanismo de liberación de la Ach

a)

SNARE-V

b)

SNARE-T

c)

Sinaptotagmina

74.

El receptor colinérgico nicotínico en la región de la placa motora terminal está formada por:

a)

5 subunidades

b)

4 subunidades

c)

2 subunidades

75.

La _________ tiene múltiples dendritas mientras que las _________ se distinguen por un axón que termina en botones, pero ambas son multipolares

a)

Célula piramidal – neurona motora

b)

Célula ganglionar – motoneurona

c)

Célula de Purkinje – neurona motora

d)

Célula ganglionar de la raíz dorsal - motoneurona

76.

Son los _____ tipos de células multipolares:

a)

3, de Purkinje-piramidal-motora

b)

4, piramidal-motora-de Purkinje-ganglionar

c)

4, seudounipolar-motora-piramidal-ganglionar

d)

3, motora-piramidal-ganglionar

77.

Son las características de una célula seudounipolar

a)

Un axón periférico y un axón central

b)

Un axón que se dirige a la piel y músculo y uno que entra a la médula espinal

c)

Son las neuronas motoras de la médula espinal

d)

Son las neuronas ganglionares de la raíz dorsal

78.

Es la parte de la neurona en donde hay mayor número de canales iónicos y canales activables, rápidos, con compuertas activadas por voltaje y se conoce como

a)

Terminal axónico – sitios de inicio

b)

Cono axónico – zona receptora

c)

Cresta axónica – segmento inicial

d)

Botón axónico – sitio terminal axónico

79.

Corresponde al soma de la neurona donde están la mayoría de los organelos del neuroplasma; aquí tiene lugar el anabolismo de todas las moléculas para el funcionamiento de la neurona

a)

Zona de formación

b)

Zona de síntesis

c)

Sitios de producción

d)

Zona de almacenamiento

80.

Es el área donde la neurona recibe a gran cantidad de sinapsis como lo son:

a)

Zona de inicio – axodendrítica, axosomática o axoaxónicas

b)

Sitio de inicio – ortodrómica, antidrótica

c)

Zona receptora -axosomática, axodendrítica o axoaxónica

d)

Zona de conducción – retrógrada, anterógrada

81.

Son las características de la zona de conducción

a)

Corresponde al axón

b)

El PA que se propaga recorre el soma a través del neurilema

c)

Conduce el PA hasta los botones axónicos

d)

Responsable de la liberación del NT

82.

Es la dirección por la que las vesículas de los botones regresan al soma para ser rellenadas

a)

Vía retrograda

b)

Vía anterógrada

c)

Vía ortodrómica

d)

Vía antidrómica

83.

Son las características de la zona de almacenamiento

a)

Se sintetizan las proteínas y mecanismos de transporte

b)

Está en los botones axónicos

c)

Los NT que son almacenados se liberan por exocitosis

d)

Recibe la gran mayoría de las sinapsis

84.

Se refiere a la diferencia de voltaje que desarrollan las neuronas en su interior con relación al exterior

a)

Flujo axonal

b)

Potenciales de acción

c)

PPT y PPTm

d)

Flujo de iones

85.

Diferencia de voltaje en la neurona que puede facilitar o complicar el desarrollo de un potencial de acción

a)

Potencial de reposo

b)

PA

c)

PPS

d)

PPT

86.

Es el voltaje que desarrolla una neurona cuando no recibe estímulo

a)

-45 a -50 mV

b)

-90 mV

c)

-70 a -90 mV

d)

- 70 mV

87.

Es el voltaje que desarrolla la célula gracias a la difusión simple de los iones por los canales de fuga

a)

35 mV

b)

-86 mV

c)

- 70 mV

d)

-45 a -50 mv

88.

Calcula el valor de potencial de difusión o equilibrio producido por DS de un ion monovalente

a)

Ecuación de Nernst

b)

Ecuación de Goldman

c)

Ecuación de Hodkin-Katz

89.

Son las características de la ecuación de Goldamn-Hodkig-Katz

a)

Conocida como ecuación de campo completo

b)

Es el cociente del  logaritmo de todas las concentraciones iónicas intracelulares entre las extracelulares por -61

c)

Calcula el potencial de membrana considerando a los iones monovalentes

d)

La permeabilidad y la concentración de cloro extracelular es dividida por su intracelular.

90.

Cuando la célula esta en reposo, la compuerta de activación se encuentra cerrada y la de inactivación esta abierta

a)

Canal de potasio dependiente de voltaje

b)

Canal de sodio dependiente de voltaje

c)

Canal de calcio dependiente de voltaje

d)

Canal de cloro dependiente de voltaje

91.

Son las características de la mayoría de los canales voltaje dependientes

a)

Son activables

b)

Específicos

c)

Con compuertas abiertas o cerradas

d)

Tiene 2 hasta 4 estados cronológicos

92.

El potencial de acción es una respuesta única que perfectamente puede ser graduada

a)

Verdadero

b)

Falso

93.

Cuando se busca restablecer las concentraciones iónicas después de un PA, la bomba Na/K ATPasa pasa a una fase______ y a este proceso se le conoce como ______

a)

Activada – recarga de la fibra

b)

Basal – sobretiro o potencial de inversión

c)

Inhibida -hiperpolarización

94.

Es una de las sustancias encargadas de bloquear los canales iónicos, específicamente en los de potasio

a)

Tetraetilamonio

b)

Cianuro

c)

Tetrodotoxina

d)

Toxina botulínica

95.

Su velocidad de conducción va de 0.5 a 1.5 m/s y su diámetro es de 0.5 a 1.5 micras

a)

Axones amielínicos

b)

Axones mielínicos

96.

NT encargado de las difusión del Na hacia el espacio extracelular y con que propósito lo hace

a)

GABA, para despolarizar

b)

Glicina, para hiperpolarizar

c)

Acetilcolina, para que entre Ca

d)

Nicotina, para la liberación de vesículas

97.

De que forma se propaga el potencial de acción que va del cono a los botones por el fibrilema

a)

Ortodrómica

b)

Retrógrada

c)

Anterógrada

d)

Antidrómica

98.

Son las características de las vainas de mielina de los axones del SNP

a)

Funcionan como aislantes eléctricos

b)

Secretada por los oligondendorictos

c)

Aumentan el flujo y la velocidad de conducción

d)

Secretada por las células de Schwann

99.

En las neuronas, una respuesta facilitada es de ______ mientras que una respuesta excitable es de ______

a)

-57 mv / -55mV

b)

-55 mV/ 35 mV

c)

-90 mV/ -55 mV

d)

- 90 mV/ 35 mV

100.

Son los tipos de excitación

a)

Axoaxónica

b)

Axodendrítica y Axosomática

c)

Umbral

d)

Supraumbral y subumbral

101.

Periodo refractario en el que se inactivan los canales de Na por lo que la célula pierde toda excitabilidad

a)

Periodo refractario relativo

b)

Periodo refractario absoluto

102.

Los potenciales subliminales

a)

Se desarrolla cuando se recibe estímulos subumbrales

b)

Llegan hasta los botones axónicos

c)

Se genera en la membrana presináptica

d)

Son los potenciales locales

103.

¿Qué provoca un estado facilitado en la excitabilidad?

a)

Una excitación del estado de reposo generando un PA

b)

Un potencial en reposo menos negativo

c)

Un potencial en reposo más negativo (hiperpolarizado)

104.

porcentaje equivalente del musculo estriado en relación al peso corporal

a)

20%

b)

45%

c)

40%

d)

10%

105.

Es considerara como la unidad funcional del acoplamiento Excitación-Contracción

a)

Miofribilla

b)

Sarcomero

c)

motoneurona

d)

Triada

106.

Proteína de anclaje que sostiene los extremos libres del filamento grueso de miosina a la linea Z

a)

Titina

b)

Meromiosina

c)

Tropomiosina

d)

Troponina

107.

La banda A se compone de:

a)

FIL GRUESOS Y DELGADOS

b)

FIL DELGADOS

c)

FIL GRUESOS

d)

BANDA H Y BANDA I

108.

Enzima encargada de la hidrolisis de la miosina para formar meromiosina pesada y meromiosina ligera

a)

Papaína

b)

Quimiotripsina

c)

Calmodulina

d)

Calcecuestrina

109.

¿Cuantos sitios activos tiene cada cabeza de miosina?

a)

Un sitio para la fijación de actina G

b)

Un sitio para la hidrolisis del ATP

c)

Un sitio para la unión del PO4

d)

Un sitio para la unión a la actina F

110.

Proteínas de la zona desnuda de la linea M

a)

Paramiosina

b)

Proteina C

c)

Proteína M

d)

Titina

111.

Se dice que la tropomiosina tiene un estado basal cuando

a)

No manches pa que lees esta, si solo hay dos estados xd

b)

Tnc fija calcio y se desliza

c)

Cubre sitios activos de actina G

112.

la miosina se encuentra formada por 6 cadenas polipeptidicas de las cuales

a)

2 son pesadas

b)

2 son ligeras

c)

4 son ligeras

d)

2 son ligeras

113.

subunidad de la troponina encargada de fijar calcio

a)

TnC

b)

TnI

c)

TnT

d)

TnM

114.

# de calcios necesario para iniciar la contracción en el musculo esqueletico estriado

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

115.

¿Cuantas moleculas de ATP se ocupa por cada ciclo en la contracción del musculo estriado?

a)

1

b)

3

c)

2

d)

5

116.

concentración molar necesaria que tiene que alcanzar el calcio para que se dé la contracción muscular

a)

2x10-4

b)

2x10-7

c)

2x10-2

d)

2x10-5

117.

el musculo como tejido excitable tiene 2 respuestas las cuales son;

a)

Nosciceptiva

b)

Electrica ( p.acción)

c)

Mecánica (contracción)

d)

Somática

118.

¿De que tipo es el potencial de acción que desarrolla el musculo estriado?

a)

Espiga

b)

Meseta

c)

Sobretiro

d)

Invertido

119.

Lugar donde inicia el potencial de acción del m.esqueletico estriado

a)

Boton presinaptico

b)

Placa motora terminal

c)

Hendidura

d)

Sarcolema

120.

es el rango de mV que tiene el m.esqueletico estriado en reposo

a)

-85 -90

b)

-60 -70

c)

-70 -90

121.

Durante esta fase ocurre la difusión simple de Na por canales de compuerta

a)

Reposo

b)

Depolarización

c)

Repolarización

122.

son funciones que lleva a cabo el DHP en el proceso "excitación-contracción"

a)

actuar como sensores de voltaje de la fibra muscular

b)

Mantiene comunicación con otro receptor (RyD)

c)

Detecta osmolaridad del LIC

d)

Detecta volemia

123.

función de la "bomba de calcio ATPasa isoforma 1a" (SERCA)

a)

Meter el calcio a la mitocondria

b)

Meter al calcio al aparato de golgi

c)

meter el calcio el reticulo sarcoplasmico

d)

meter el calcio al nucelo

124.

es la fuente que aporta la mayor parte de energia para la contación muscular del m.esqueletico estriado

a)

ATP de reserva intracelular

b)

Metabolismo oxidativo

c)

Fosfocreatina

d)

Glucolisis

125.

Una de sus características es ser anisotrópica

a)

Banda I

b)

Banda A

c)

Banda H

d)

Disco Z

126.

La banda I es Isotrópica porque no permite el paso de la luz polarizada

           

a)

Verdadero

b)

Falso

127.

Se le conoce como zona desnuda al sitio en el que solo se encuentran colas pero no cabezas y brazos de los filamentos gruesos

a)

Verdadero

b)

Falso

128.

La zona desnuda se ubica en:

 

a)

Banda A

b)

Línea M

c)

Banda H

d)

Disco Z

129.

La zona que está marcando el recuadro azul corresponde a:

a)

Hemibanda I

b)

Banda I

c)

Banda H

d)

Banda A

130.

Los filamentos _______ son los que se deslizan

a)

Gruesos

b)

Delgados

131.

Cuál de las siguientes opciones corresponde a la banda que en el moment contracción disminuye su tamaño o hasta puede desaparecer

a)

Banda I

b)

Banda A

c)

Línea M

d)

Banda H

132.

    Son ondas de despolarización graduadas que corresponden a potenciales locales o escalonados de las neuronas:

a)

PPT

b)

PPSI

c)

PUE

d)

PPSE

133.

  El mecanismo de liberación de los neurotransmisores es exocitosis dependiente de:

a)

Ca++

b)

Cl-

c)

Na+

d)

K+

134.

  La conducción saltatoria se presenta en:

a)

Musculo liso visceral

b)

Axones mielínicos   

c)

Músculo liso multiunitario

d)

Axones amielínicos

135.

Los PPSI son potenciales locales de la neurona cuyo mecanismo iónico puede ser la difusión simple de:

a)

K   

b)

Na

c)

Cl

d)

a y c

e)

a y b  

136.

Proteína que participa en el reciclado de las vesículas del neurotransmisor liberado:

a)

Clatrina

b)

Actina

c)

Calmodulina

d)

Tropomiosina

137.

Receptores que actúan como sensores de voltaje en los túbulos T para el acoplamiento excitación- contracción:

a)

Rianodina

b)

Nicotínicos

c)

Dihidropiridina

d)

Muscarínicos

e)

Metabotrópicos

138.

Una motoneurona alfa, su axón y las fibras musculares estriadas que inerva constituyen una:  

a)

Sacudida muscular         

b)

Suma de contracciones        

c)

Sarcómero

d)

Triada  

e)

Unidad motora 

139.

Selecciona el nombre del elemento que esta indicando la flecha

a)

Clatrina

b)

Titina

c)

Miosina

d)

Actina

140.

La actina ____ conforma a un punto activo para la unión con la cabeza de Miosina tipo II

a)

F

b)

G

c)

T y G

141.

Al hidrolizarse la Miosina tipo II con la quimiotripsina el producto en las cabezas y brazos es:

a)

Meromiosina Liviana (LMM)

b)

Meromiosina Pesada (HMM)

c)

Meromiosina

142.

Las cabezas de Miosina II tiene 2 puntos activos que tienen las siguientes funciones:

a)

Fijar la troponina T

Actividad ATPasa

b)

Actividad ATPasa

Fijar Ca+

c)

Actividad ATP asa

Fijar a la Actina G

d)

Solo tiene uno y su función es: Actividad ATPasa

143.

Los puentes cruzados están formados por:

a)

Brazos y cabezas de Miosina II

b)

Brazos y colas de moléculas de miosina II

c)

Cabezas, brazos y colas de Miosina II

d)

Cabezas y colas de Miosina II

144.

Una molécula de miosina esta formada por

a)

2 cadenas ligeras

2 cadenas pesadas

b)

2 cadenas pesadas

3 cadenas ligeras

c)

2 cadenas pesadas

4 cadenas ligeras

d)

2 cadenas ligeras

4 cadenas pesadas

145.

El peso molecular de las moléculas de Miosina es de:

a)

42,000

b)

480,00

c)

480,000

d)

200,000

146.

El peso molecular de las moléculas de Actina es de:

a)

480,000

b)

4,200

c)

420,000

d)

42,000

147.

Es una proteína filamentosa que se enrolla a la actina F para así cubrir los sitios activos e impide la contracción

a)

Tn T

b)

Tn C

c)

Tn I

d)

Tm

148.

La troponina es una proteína

a)

Filamentosa

b)

Globular

149.

La Tn C necesita de ____ para librar los puntos activos

a)

2 Ca+

b)

2Na+

c)

4 Ca+

d)

2 Ca+

150.

la ______ se encarga de estabilizar a la Actina

a)

Titina

b)

Miomesina

c)

Distrófina

d)

Nebulina

151.

El elemento marcado con el recuadro rosa Esta formada por la siguiente proteína

a)

Nebulina

b)

Distrofina

c)

Miomesina

d)

Titina

152.

En la distrofia Duchenne la ______ su funcionamiento es anormal ya que no le da soporte estructural a la _____ ya que no la une con proteínas estructurales de _____ por lo que estás no se unen con proteínas de la _____

a)

Distrofina,

sarcómera,

sarcolema,

Matriz E.

b)

Distrofina,

actina,

sarcolema,

Matriz E.

c)

Distrofina,

sarcómera,

Matriz E,

sarcolema.

d)

Distrofina,

actina,

Matriz E,

sarcolema.

153.

Concentración basal del Ca+ intracelular del M. esquelético

a)

2x10-4 molar

b)

2x10-7 molar

c)

1x10-7 molar

154.

Lo necesario para que la contracción es:

a)

Aumento de la concentración de Ca+ intracelular

b)

Energía metabólica en las cabezas de miosina

c)

La concentración Ca+ intracelular de 1x10-7

d)

Todas las anteriores

155.

En un ciclo de contracción muscular se necesitan

a)

2 ATP

4 Ca+

b)

3 ATP

2 Ca+

c)

4 Ca+

4 ATP

d)

4 ATP

2Ca+

156.

Se le llama ____ cuando la cabeza de Miosina unida al punto activo se inclina sobre el brazo recorriendo al filamento de actina

a)

Complejo Inhibidor

b)

Acoplamiento-excitación- contracción

c)

Golpe activo

157.

Para que la separación de la cabeza del punto activo suceda es necesario

a)

Activación del complejo inhibidor

b)

Exocitosis de todo el Ca+ intracelular

c)

Unión de otro ATP a la cabeza

158.

Cuánto se acorta el sarcómero por cada golpe activo

a)

8 nm

b)

10 nm

c)

2 nm

d)

5 nm

159.

Cantidad de moléculas de Miosina tipo II que hay en un filamento grueso

a)

300,00

b)

200

c)

30

d)

300

160.

El Músculo esquelético es autoiniciador

a)

Falso

b)

Verdadero

161.

El PA del M.E. es de tipo

a)

Espiga

b)

Meseta

c)

Ambos

162.

La triada del M.E. está formada por:

a)

Túbulos T

b)

2 cisternas

c)

Una cisterna

d)

2 túbulos T

163.

Voltaje de reposo del M.E.

a)

-80 a -90 mV

b)

-70 a -65

c)

+35

d)

-60

164.

Duración del PA del ME

a)

2 ms

b)

3-6 ms

c)

5 ms

d)

2 -5 ms

165.

Las bombas ____ se ubican en ____, se encargan de regresar ____ del citoplasma del M.E.

a)

SERCA,

Túbulos del r. sarcoplásmico,

Ca+

b)

Na+ K+,

Túbulos T,

Na+

c)

SERCA,

Túbulos T,

Ca+

d)

SERCA,

Túbulos del r. sarcoplásmico,

Na+

166.

Proteína encargada de transportar ____ moléculas de Ca+ a las ____ desde ____

a)

Calsecuestrina,

35, túbulos del R. sarcoplásmico,

cisternas

b)

Distrofina,

40, cisternas, túbulos del R. sarcoplásmico

c)

Calsecuestrina,

40, cisternas, túbulos del R. sarcoplásmico

d)

Distrofina,

40,

túbulos del R. sarcoplásmico,

cisternas

167.

Concentración de ATP en M.E.

a)

5 mM

b)

4 mM

c)

10mM

d)

15 mM

168.

La mayor fuente de energía proviene de:

a)

Fosfocreatina

b)

Glucólisis

c)

Metabolismo oxidativo

d)

Reserva de ATP

169.

El uso de la fosfocreatina ¿Cuánto tiempo nos brinda para la contracción?

a)

1-2 s

b)

2-4 hrs

c)

1 min.

d)

5-8 s