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TALLER 1 PAG 40

Total questions: 9

Worksheet time: 18mins

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1.

Nuestro cerebro genera pensamientos y lenguaje cuando estamos en contacto con otro humano, y es el resultado de interacciones a nivel celular. En general, en la parte receptora de la célula, las dendritas establecen contacto con los axones procedentes de otras células, cada uno de ellos separados por un minúsculo espacio de aproximadamente la 20 bilonésima parte de un metro. Una dendrita puede recibir contactos de una, varias o miles de neuronas.

Este proceso se conoce como

a)

ósmosis.

b)

Sinapsis

c)

Impermeabilidad

d)

Cambios de electricidad

2.

¿Qué sucedería con el transporte de glucosa si existiera una ausencia de K+ en el ambiente extracelular de la células epiteliales del intestino?

a)

El transporte de glucosa se interrumpirá por disminución de Na+ extracelular.

b)

El transporte de glucosa sería normal por ser independiente de la presencia de K+.

c)

El transporte de glucosa aumentaría al haber mas Na+ disponible.

d)

El transporte de glucosa ocurriría independientemente por medio de la bomba Na+ - K+.

3.

De acuerdo con las figuras, ¿a qué se debe la diferencia en la velocidad de respuesta de los dos sistemas?

a)

Las hormonas regulan respuestas en órganos cercanos a la glándula que las produce mientras que los nervios regulan respuestas en órganos lejanos al estimulado.

b)

El sistema endocrino responde a estímulos internos y el nervioso responde a estímulos externos.

c)

El sistema endocrino actúa en los órganos internos del cuerpo y el sistema nervioso actúa en el cerebro.

d)

Las hormonas viajan por el torrente sanguíneo y son reconocidas por determinadas células, mientras que las neuronas se conectan directamente a las células que activan.

4.

En un experimento se introduce una célula en un medio rico en sodio (Na+) y se deja durante dos horas. En el siguiente esquema se representa parte del proceso: El incremento de sodio dentro de la célula después de dos horas se debe a que

a)

Las moléculas de sodio pasaron por transporte activo porque estaban en menor concentración en el interior.

b)

La membrana de la célula estaba dañada porque se filtró el sodio.

c)

Las moléculas de sodio ingresaron sin gasto de energía porque estaban en mayor concentración en el medio.

d)

En la membrana de la célula se hizo un orificio atrapando el sodio del medio.

5.

En una neurona el potencial de acción propagado recorre la longitud del axón y alcanza la terminal del mismo, es decir, las dendritas. La despolarización de la terminal del axón, para la liberación de los neurotransmisores, activa la apertura de los canales de calcio [Ca2+], que posteriormente se introduce al interior celular por una fuerza electroquímica.

Así, la rapidez del traspaso de la información entre dos neuronas es el resultado de

a)

El potencial de acción

b)

La salida de los neurotransmisores.

c)

La velocidad de la salida de Ca2+.

d)

La polarización de las membranas.

6.

La hemoglobina es la encargada de realizar el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. La unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono es más fuerte que con el oxígeno. Por esta razón en presencia de monóxido de carbono se reduce la cantidad de moléculas de hemoglobina para unirse al oxígeno.

Teniendo en cuenta esta información, una alta concentración de monóxido de carbono en el organismo, puede generar problemas en la salud porque se

a)

Disminuye el transporte de oxígeno a las células.

b)

Aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre haciéndola burbujear.

c)

Disminuye el transporte de monóxido de carbono de los tejidos a los pulmones.

d)

Aumenta el transporte de monóxido de carbono útil para las células.

7.

La siguiente imagen es un modelo que representa el intercambio gaseoso entre la membrana del alvéolo pulmonar y el capilar sanguíneo. Según lo anterior, ¿qué efecto puede darse si el oxígeno no entra a través de la membrana capilar sanguínea?

a)

Los tejidos del cuerpo buscarán otra fuente de oxígeno.

b)

Los alveolos limitarán la producción de oxígeno.

c)

Los demás tejidos del cuerpo se privarán de oxígeno.

d)

Los demás tejidos del cuerpo sintetizarán oxígeno a través del CO2

8.

Un desarrollo tecnológico para tratar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso como la hidrocefalia, que ocurre cuando el líquido cefalorraquídeo no se drena de los espacios huecos del cerebro llamados “ventrículos”, corresponde a la derivación ventriculoperitoneal; está tiene como función drenar el exceso de líquido y ayudar a mantener una presión ideal en el cerebro. En la siguiente imagen se muestra una imagen que relaciona lo que ocurre antes y después de instalar la derivación. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que la desviación ventrículoperinoteal ayuda a:

a)

Mantener la presión al interior del cerebro.

b)

Disminuir la presión endocraneal.

c)

Suplir las necesidades de líquido cefalorraquídeo.

d)

Aumentar la presión endocraneal.

9.

El diseño de esta válvula que tiene como propósito drenar el líquido cefalorraquídeo para

a)

Retornarlo al torrente sanguíneo.

b)

Llenar los ventrículos cerebrales.

c)

Eliminarlo por vía intestinal.

d)

Disminuir la hipotensión intracraneal.