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Total questions: 72
Worksheet time: 54mins
La compuerta de inactivación de los canales de sodio no se abre de nuevo hasta que el potencial de membrana se normaliza
Verdadero
Falso
Una diferencia de concentración de iones a través de una membrana es insuficiente para crear un potencial de membrana
Verdadero
Falso
Los potenciales subliminales agudos son aquellos que no son percibidos por el sujeto
Verdadero
Falso
El potencial de acción muscular es aquel que tiene mayor duración y velocidad de conducción que el potencial de acción de las fibrillas de mielinización grandes
Verdadero
Falso
La excitación del músculo liso siempre se lleva a cabo por la secreción de acetilcolina, y la inhibición por la secreción de la noradrenalina
Verdadero
Falso
La ecuación de Nerst permite determinar la _ que permitirá que se alcance el equilibrio entre una diferencia de concentración dada de iones univalentes
(a)
Cuando hay déficit de iones calcio, los de _ se activan por un pequeño aumento de potencial de membrana. Por tanto, la fibra nerviosa se hace muy excitable pudiendo descargar de manera repetitiva en lugar de permanecer en su estado de reposo
(a)
La concentración muscular máxima se da gracias a la transmisión de los potenciales de acción a lo largo de _
(a)
El músculo liso permite una concentración hasta el _ de su longitud
(a)
En el músculo liso, el tiempo necesario para la relajación de contracción muscular está determinado por la cantidad de _ activa
(a)
Cuando una membrana es permeable a varios iones diferentes, el potencial de difusión que se genera depende de tres factores
Polaridad de iones
Permeabilidad de membrana
Polaridad de miosina fosfatasa
Concentraciones de los iones
En relación al potencial de acción, explica las fases del mismo, y lo que sucede en cada una de ellas.
Reposo: Es el potencial de membrana después del potencial de acción -90 mV.
Reposo: Es el potencial de membrana antes del potencial de acción -90 mV.
Despolarización: Una vez que comienza el estímulo empieza a hacerse más positivo el interior de la membrana por la entrada de los canales de Na, activados por voltaje.
Despolarización: Una vez que comienza el estímulo empieza a hacerse más negativo el interior de la membrana por la entrada de los canales de K, activados por voltaje.
Repolarización: Una vez que se abren todos los canales de Na, das paso a la apertura de los canales de K, haciendo que estos iones positivos salgan de las fibras
¿Por qué es necesario un proceso de retroalimentación positiva en el inicio del potencial de acción ya que se refiere el principio de todo o nada en el potencial de acción?
Necesaria para que se pueda llevar a cabo el potencial de acción, porque se abren los canales de K y se hace más negativo el interior de la membrana, esta apertura hace que entre aun más K, creando un ciclo. Además el potencial de acción necesita alcanzar un umbral de excitación para que se pueda llevar a cabo
Necesaria para que se pueda llevar a cabo el potencial de acción porque se abren los canales de Na y se hace más positivo el interior de la membrana, esta apertura hace que entre aun más Na, creando un ciclo.
Además, el potencial de acción no necesita alcanzar un umbral de excitación para que se pueda llevar a cabo
Necesaria para que se pueda llevar a cabo el potencial de acción, porque se abren los canales de Cl y se hace más positivo el interior de la membrana, esta apertura hace que entre aun más Cl, creando un ciclo.
Además el potencial de acción necesita alcanzar un umbral de excitación para que se pueda llevar a cabo
Necesaria para que se pueda llevar a cabo el potencial de acción, porque se abren los canales de Na y se hace más positivo en el interior de la membrana, esta apertura hace que entre aun más Na, creando un ciclo.
Además, el potencial de acción necesita alcanzar un umbral de excitación para que se pueda llevar a cabo
¿Cuál es el estímulo que incrementa la actividad de la bomba sodio-potasio-adenosina-trifosfato para el restablecimiento de los gradientes iónicos de sodio y potasio dentro de la célula?
Las altas concentraciones de potasio en el interior de la célula
Las bajas concentraciones de sodio en el interior de la célula
Las altas concentraciones de sodio en el interior de la célula
Las bajas concentraciones de potasio en el interior de la célula
¿Cuáles serían las ventajas que aporta la conducción saltatoria en las fibras nerviosas?
Mayor velocidad
Menor velocidad
Menor gasto energético
Mayor gasto energético
Menor gasto de iones
¿Cuál sería el mecanismo general de la contracción del músculo esquelético?
1. Cuando llega un potencial de acción al final de las fibras nerviosas, se abren los canales de calcio, que hacen que las vesículas de acetilcolina que se encuentran en el interior de la fibra se acerquen a la membrana y se fusionan con ella
1. Cuando llega un potencial de acción al inicio de las fibras nerviosas, se abren los canales de calcio, que hacen que las vesículas de acetilcolina que se encuentran en el interior de la fibra se alejen a la membrana y se asocien de ella
2. Para así liberar la acetilcolina por exocitosis hacia el espacio sináptico, donde habrá una enzima (acetilcolinesterasa). La acetilcolina que sí se unieron a los receptores provoca la apertura de canales de Na, provocando despolarización
2. Para así liberar la acetilcolina por pinocitosis hacia el espacio presináptico, donde habrá una enzima (acetilcolinesterasa). La acetilcolina que sí se unieron a los receptores provoca la apertura de canales de Na, provocando despolarización
¿Por qué se dice que, en comparación con el músculo esquelético el músculo liso tiene baja necesidad de energía para mantener la contracción?
Porque el mecanismo del músculo liso es más lento
Porque el mecanismo del músculo liso es más rápido
Porque el mecanismo del músculo esquelético es más lento
Ambos requieren la misma necesidad de energía
El músculo liso no tiene una disposición estriada, los filamentos de actina se encuentran unidos a los _ lo que transmite la fuerza de contracción
(a)
Las fibras en la médula espinal junto con los nervios raquídeos entre T1 y L2, pasan a la cadena simpática y después a los tejidos
SNS
SNP
SNA
Se componen de una neurona preganglionar y posganglionar _.
Las fribras preganglionares recorren sin interrupción todo el trayecto hasta el órgano que se vaya a controlar _.
SNS y SNP
SNS
SNA y SNS
SNA
SNA y SNP
SNP
SNC y SNP
SNA
Las fibras salen del SNC a través de los pares craneales II, VII, Ix y X; Otras lo hacen en la parte más inferior de la médula espinal mediante los nervios raquídeos sacros:
SNA
SNP
SNS
SNC
La mayoría de las neuronas posganglionares son adrenérgicas
SNS
SNA
SNP
SNC
¿Cuál es el porcentaje de todas las fibras nerviosas parasimpáticas están en el nervio vago?
65%
55%
5%
75%
En el sistema nervioso autónomo, todas estas fibras son colinérgicas:
Preganglionares
Posganglionares
Preganglionares y posganglionares
Presinápticas
¿Cuál es la diferencia entre los receptores ionotrópicos y los metabotrópicos?
Ionotrópicos: Se une el ligando provocando que la subunidad alfa de la proteína G se una a GTP
Metabotrópicos: Se une al ligando provocando un cambio de conformación
Ionotrópicos: Se une el ligando provocando un cambio de conformación
Metaboltrópicos: Se une al ligando provocando que la subunidad alfa de la proteína G se una a GTP
Son ejemplo de receptores ionotrópicos
Receptores muscarínicos
Receptores metabotrópicos
Receptores nicotínicos
Ninguna de las anteriores
¿Que ejerce un mayor efecto metabólico, la adrenalina o la noradrenalina?
Adrenalina
Noradrenalina
¿A qué se refiere el factor de seguridad de la estimulación simpática?
A que solamente se va a depender de que los órganos tengan una estimulación directa del simpático
A que no va a depender de que los órganos tengan una estimulación directa del simpático y que no cuente con hormonas que amplifiquen la señal
A que no solamente se va a depender de que los órganos no tengan estimulación directa del parasimpático, sino que cuenta con hormonas que amplifican la señal
A que no solamente se va a depender de que los órganos tengan una estimulación directa del simpático, sino que cuenta con hormonas que amplifican la señal
Es un ejemplo de activación masiva del sistema simpático:
Respuesta metabólica
Respuesta de alarma o estrés
Respuesta a estímulos nerviosos
A y b son correctas
¿A qué se le conoce tono intrínseco?
A la compensación extrínseca para devolver el funcionamiento del órgano
A la compensación intrínseca para revertir el funcionamiento del órgano
A la compensación intrínseca para devolver el funcionamiento del órgano
A la compensación extrínseca para revertir el funcionamiento del órgano
Onda P
Producida por los potenciales de que generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización
Producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular
Producida por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción, es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos.
Ondas de despolarización
Onda T
Producida por los potenciales de que generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización.
Producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular.
Producida por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción, es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos.
Ondas de despolarización.
Complejo QRS
Producida por los potenciales de que generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización.
Producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular.
Producida por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción, es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos.
Ondas de despolarización
Onda P y complejos QRS
Producida por los potenciales de que generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización.
Producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular.
Producida por los potenciales que se generan cuando se despolarizan los ventrículos antes de su contracción, es decir, a medida que la onda de despolarización se propaga por los ventrículos.
Ondas de despolarización
Nombre de las válvulas aurículoventriculares:
(a)
Las válvulas semilunares comunican:
Al ventrículo izquierdo con la arteria aorta
Al ventrículo derecho con la arteria pulmonar
Al ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar
Al ventrículo derecho con la arteria aorta
Carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, se considera de manera aproximada como la resistencia de la circulación
Precarga
Poscarga
¿Cuáles son los tres principios básicos de la función circulatoria?
El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos no está controlado según la necesidad tisular
El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular
El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos
La regulación de la presión arteria es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control de gasto cardíaco
La regulación de la presión arteria es generalmente dependiente del control del flujo sanguíneo local o del control de gasto cardíaco
Cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de (y la derecha por encima de _), las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares
(a)
Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular se produce un aumento súbito de presión ventricular, lo que cierra las válvulas:_
(a)
En relación a los mecanismos metabólicos y miogenos de la autorregulación, el estiramiento brusco de los vasos pequeños provoca constricción del m. liso, lo que deriva en la constricción vascular reactiva:
(a)
Los nervios simpáticos inervan la mayoría de los vasos sanguíneos, excepto a los:
(a)
El _ transmite los impulsos parasimpáticos a través de los nervios vagos hacia el corazón y transmite los impulsos simpáticos a través de la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos prácticamente hacia todas las arterias, arteriolas y venas del organismo.
(a)
Se le conoce como sistema amortiguador de la presión
(a)
En cuanto se produce contracción isométrica de los ventrículos, se produce la eyección de la sangre
Verdadero
Falso
La hiperemia activa se refiere al aumento del flujo sanguíneo de 4a 7 veces lo normal después a un bloqueo:
Verdadero
Falso
La regulación a lo largo plazo del flujo sanguíneo es especialmente importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo con el aumento tanto del número del tamaño de las arteriolas y los vasos capilares para cubrir las necesidades del tejido:
Verdadero
Falso
El sistema nervioso controla la circulación casi totalmente a través del sistema nervioso autónomo, principalmente a través del sistema nervioso parasimpático:
Verdadero
Falso
La noradrenalina es la principal hormona vasoconstrictora segregada por las terminaciones nerviosas simpáticas que actúa directamente en los receptores alfa adrenérgicos del músculo liso vascular
Verdadero
Falso
El principio de ganancia casi infinita por retroalimentación dice que siempre habrá un retorno de la presión arterial al punto de equilibrio mientras que las curvas de ingestión y eliminación de agua y sal cambien constantemente:
Verdadero
Falso
Los barorreceptores responder a mucho más una presión que cambia con gran rapidez que a una presión estacionaria:
Verdadero
Falso
En qué consiste la teoría vasodilatadora
Adenosina, una disminución de la concentración de metabolitos vasodilatadores producen una vasodilatación de las arteriorlas, que incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos
Adenosina, una disminución de la concentración de metabolitos vasodilatadores producen una vasodilatación de las arteriorlas, que disminuye el flujo sanguíneo en los tejidos
Adenosina, un aumento de la concentración de metabolitos vasodilatadores producen una vasodilatación de las arteriorlas, que incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos
Adenosina, un aumento de la concentración de metabolitos vasodilatadores producen una vasodilatación de las arteriorlas, que disminuye el flujo sanguíneo en los tejidos
Gas lipofílico liberado por las células endoteliales como respuesta a diversos estímulos químicos y físicos
Renina
Óxido nítrico
Endotelina
Autorregulación
En las grandes arterias que no se contraen y esta expuestas a una mayor tensión- refuerza la resistencia de la pared vascular con colágeno y fibronectina
Remodelación de salida
Remodelación hipertrófica de salida
Remodelación hipertrófica
Remodelación eutrófica de entrada
Incrementos de larga duración en la presión arterial y el flujo sanguíneo en vena
Remodelación de salida
Remodelación hipertrófica de salida
Remodelación hipertrófica
Remodelación eutrófica de entrada
Aumentos crónicos de flujo sanguíneo aumentan el diámetro de la luz arterial, pequeños cambios en el grosor de la pared y un incremento en el área total en sección transversal de la pared vascular
Remodelación de salida
Remodelación hipertrófica de salida
Remodelación hipertrófica
Remodelación eutrófica de entrada
Enzima proteica liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado que se sintetiza
Óxido nítrico
Renina
Endotelina
Autorregulación
Vasoconstrictor presente en las células endoteliales que se eleva cuando los vasos resultan dañados
Óxido nítrico
Renina
Endotelina
Autorregulación
Cuando los pequeños vasos sanguíneos que contraen en respuesta al aumento de la presión arterial menos diámetro luminal
Remodelación de salida
Remodelación hipertrófica de salida
Remodelación hipertrófica
Remodelación eutrófica de entrada
No pueden detectar la presión arterial sistémica, aunque detectan incrementos simultáneos de la presión en las zonas de baja presión de la circulación provocados por el aumento de volumen
Receptores de baja presión en arteria pulmonar y en aurícula
Reflejo de Bainbridge
Autorregulación
Reflejo de quimiorreceptores
Formado por células quimiosensibles al bajo nivel de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso de iones hidrógeno que excitan las fibras nerviosas que llegan por los nervios de Hering y los nervios vagos hacia el centro vasomotor del tronco del encéfalo
Receptores de baja presión en arteria pulmonar y en aurícula
Reflejo de quimiorreceptores
Autorregulación
Reflejo de Bainbridge
El aumento en la presión auricular también aumenta la frecuencia cardiaca, ayudando a prevenir el estancamiento en las venas, aurículas y la circulación pulmonar
Reflejo de bainbridge
Autorregulación
Reflejo de quimiorreceptores
Teoría metabólica
En cualquier tejido del organismo el rápido aumento de la presión arterial provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo; sin embargo, el flujo se normalizará aunque la presión arterial se mantenga elevada:
Reflejo de Bainbridge
Autorregulación
Teoría metabólica
Reflejo de quimiorreceptores
El aumento de la presión arterial proporciona demasiado oxígeno y nutrientes, diluyendo los vasodilatadores liberados por los tejidos, ocasionado vasoconstricción:
Reflejo de Bainbridge
Autorregulación
Teoría metabólica
Reflejo de quimiorreceptores
¿Qué sucede cuando hay una estimulación intensa de las fibras nerviosas parasimpáticas de los nervios que llegan al corazón?
La frecuencia cardiaca puede aumentar demasiado
La frecuencia cardiaca puede disminuir demasiado
No pasa nada
¿Qué da el tono vasomotor?
Descargas vasoconstrictoras rápidas y continuas
Descargas vasoconstrictoras lentas y descontinuas
Descargas vasoconstrictoras rápidas y descontinuas
Descargas vasoconstrictoras lentas y continuas
¿Cuál es la porción del sistema nervioso que ejerce efectos potentes activadores e inhibidores sobre el centro vasomotores?
(a)
¿Qué es lo que sucede en síncope vasovagal que deriva en la pérdida de la conciencia?
Ante una estimulación intensa, hay una estimulación nerviosa, en la que hay una vasodilatación y reducción del flujo sanguíneo
Ante una estimulación intensa, hay una estimulación simpática, en la que hay una vasodilatación y reducción del flujo sanguíneo
Ante una estimulación intensa, no hay una estimulación nerviosa, en la que hay una vasodilatación y reducción del flujo sanguíneo
Ante una estimulación intensa, hay una estimulación nerviosa, en la que no hay una vasodilatación y reducción del flujo sanguíneo
¿A qué se refiere el término diuresis por presión?
La disminución de la presión arterial de los unos mmhg puede aumentar el doble de la eliminación renal de agua
El aumento de la presión arterial de los unos mmhg puede disminuir el doble de la eliminación renal de agua
El aumento de la presión arterial de los unos mmhg puede aumentar el triple de la eliminación renal de agua
El aumento de la presión arterial de los unos mmhg puede aumentar el doble de la eliminación renal de agua
Es efecto directo de los mecanismo de retención de agua y sal de la angiotensina II:
Contracción de arteriolas renales
Contracción de los capilares
Acciones directos sobre las células tubulares
¿Qué factores afectan al gasto cardiaco?
Edad
Peso
Ejercicio
Tamaño del organismo
Menciona al menos tres factores que reducen la capacidad del bombeo del corazón
Cardiopatía congénita
Miocarditis e Hipoxia cardíaca
Cardiopatía valvular
EPOC
