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Fisiologia, mecanismo, fibras sistemas energeticos

Total questions: 93

Worksheet time: 48mins

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1.

Unidad Motora

a)

Es la unión entre una motoneurona y las fibras musculares.

b)

es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales

c)

inerva cientos de fibra musculares.

2.

Placa motora

a)

sale de la medula.

b)

es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales.

c)

desde la medula hasta las fibras musculares, se divide en alfa y gama.

3.

Una neurona motora

a)

son superficiales e inervan extrafusales

b)

son profundas e inervan las intrafusales.

c)

inerva cientos de fibra musculares.

4.

El nervio espinal

a)

sale de la medula.

b)

sale del higado

c)

sale de la corteza

5.

Motoneuronas superiores:

a)

desde la corteza hasta la medula.

b)

es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales.

c)

Es la unión entre una motoneurona y las fibras musculares.

6.

Motoneurona inferior:

a)

Es la unión entre una motoneurona y las fibras musculares.

b)

es la unión de fibras motoras y terminaciones axonales.

c)

desde la medula hasta las fibras musculares, se divide en alfa y gama.

7.

Las alfa

a)

· son superficiales e inervan extrafusales.

b)

· son profundas e inervan las intrafusales.

8.

Las gama

a)

· son profundas e inervan las intrafusales.

b)

son superficiales e inervan extrafusales.

9.

Hipotono

a)

Tono exagerado

b)

Falta de fuerza.

10.

Espasticidad:

a)

Tono exagerado

b)

Falta de fuerza.

11.

Componentes de la fibra muscular:

a)

· Núcleo

· Citoplasma

b)

Tipo 1, 2a, 2b

c)

nervio, placa motora, medula

d)

· Retículo sarcoplásmico (es como una red)

· Túbulos T

· Miofibrilla

12.

La miofibrilla compuesta por

a)

Túbulos T

b)

sarcomeras y en el interior tiene filamento longitudinal.

c)

Citoplasma

13.

Los discos Z delimitan las

a)

sarcomeras.

b)

Miofibrilla

c)

musculos

14.

cual es el neurotransmisor?

a)

acetil colina

b)

neuronas

c)

neuroglias

15.

Que tipo de sinapsis hace y en donde?

a)

es una sinapsis fisica, se da a nivel de la medula

b)

es una sinapsis química, se da a nivel de la placa motora

c)

es una sinapsis química, se da a nivel de la corteza

16.

vaso sanguíneo + estructura =

a)

irrigación

b)

acetil colina

c)

inervación.

17.

nervio + fibra =

a)

· inervación.

b)

· irrigación.

c)

sarcomeras.

18.

Tipos de fibra tipo 1

a)

· Medianas

· Fuerza moderada

· Aeróbico y anaeróbico

· Resistencia media

Son rosadas

b)

· + pequeñas

· + resistentes

· Aeróbicas

· Lentas

+ rojas

c)

· Grandes

· Fuerza máxima

· Anaeróbicas

· Poco resistentes

Blancas

19.

Fibras tipo 2A

a)

· + pequeñas

· + resistentes

· Aeróbicas

· Lentas

+ rojas

b)

· Medianas

· Fuerza moderada

· Aeróbico y anaeróbico

· Resistencia media

Son rosadas

Intermedia 1/2B

c)

· Grandes

· Fuerza máxima

· Anaeróbicas

· Poco resistentes

Blancas

20.

Fibras tipo 2B

a)

· + pequeñas

· + resistentes

· Aeróbicas

· Lentas

+ rojas

b)

· Medianas

· Fuerza moderada

· Aeróbico y anaeróbico

· Resistencia media

Son rosadas

c)

· Grandes

· Fuerza máxima

· Anaeróbicas

· Poco resistentes

Blancas

21.

El reclutamiento de fibras

a)

acción de activar fibras en mayor, menor o volumen se da por la contracción y fuerza que se necesita para realizar una acción.

b)

acción de desactivar fibras en menor, mayor o volumen se da por la contracción y fuerza que se necesita para realizar una acción.

c)

acción de activar fibras en el cerebro, para la analizar en la corteza motora

22.

El musculo esquelético formado

a)

azes

b)

celulas rojas

c)

microtubulos T

23.

Los azes estan formados por?

a)

fibras

b)

musculo esqueletico

c)

miosina

24.

las fibras están formadas por?

a)

troponina

b)

sarcomera

c)

miofibrillas

25.

Que encontramos en las miofibrillas?

a)

actina delgada y miosina gruesa

b)

adenina delgada y citosina gruesa

c)

guanina delgada y timina gruesa

26.

Cuales la unidad funcional de la miofibrilla y entre que se encuentra.

a)

El musculo esquelético y se encuentra entre 2 discos Z.

b)

El sarcómero y se encuentra entre 2 discos Z.

c)

La miosina y se encuentra entre 2 discos T.

27.

grupos de filamentos proteicos

a)

· Contráctil: Miosina y actina.

Estructural: Titina(espirales sirven para estiramiento),

b)

· Contráctil: adenina y actina.

Estructural: miosina(espirales sirven para estiramiento),

c)

· Contráctil: Miosina y adenina.

Estructural: Titina(espirales sirven para estiramiento),

28.

Que hace la Tinina?

a)

Tiene elevada elasticidad, que le permite distenderse y acortarse regulando así el largo del sarcómero y la función muscular.

b)

Tiene poca elasticidad, que le permite distenderse y acortarse regulando así el largo del los tubulos T y la función muscular.

c)

Tiene baja elasticidad, que le permite distenderse y acortarse regulando así el largo del sarcómero y la función muscular.

29.

Reguladores de la Actina

a)

Troponina y tropomiosina.

b)

Adenina Y Miosina

c)

Troponina y Miosina

30.

Retículo sarcoplásmico que hace?

a)

Guarda moléculas de cloro.

b)

Guarda moléculas de calcio.

c)

Guarda moléculas de potaxio.

31.

Pasos de mecanismo de contracción paso 1

a)

Cuando se unen, provoca el desplazamiento de la tropomiosina y deja expuesta a la actina, para que la cabeza de la miosina se una.

b)

Los iones de calcio se unen a la troponina. (Los iones de calcio son liberados del retículo sarcoplásmico)

c)

En la cabeza de la miosina, se une 1 ATP, luego se produce la hidrolisis, y queda 1 ADP y un fosfato inorgánico. (Proceso catabólico)

32.

Pasos de mecanismo de contracción paso 2

a)

Cuando se unen, provoca el desplazamiento de la tropomiosina y deja expuesta a la actina, para que la cabeza de la miosina se una.

b)

En la cabeza de la miosina, se une 1 ATP, luego se produce la hidrolisis, y queda 1 ADP y un fosfato inorgánico. (Proceso catabólico)

c)

La cabeza de la miosina se une a la actina y se libera el fosforo.

33.

Pasos de mecanismo de contracción paso 3

a)

Cuando se unen, provoca el desplazamiento de la tropomiosina y deja expuesta a la actina, para que la cabeza de la miosina se una.

b)

En la cabeza de la miosina, se une 1 ATP, luego se produce la hidrolisis, y queda 1 ADP y un fosfato inorgánico. (Proceso catabólico)

c)

Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico)

34.

Pasos de mecanismo de contracción paso 4

a)

Los iones de calcio se unen a la troponina. (Los iones de calcio son liberados del retículo sarcoplásmico)

b)

Se separa la cabeza, y todo vuelve a repetirse.

c)

La cabeza de la miosina se une a la actina y se libera el fosforo.

35.

Pasos de mecanismo de contracción paso 5

a)

La unión se fortalece, y se libera el ADP, para el desplazamiento de la actina.

b)

Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico)

c)

La cabeza de la miosina se une a la actina y se libera el fosforo.

36.

Pasos de mecanismo de contracción paso 6

a)

Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico)

b)

La unión se fortalece, y se libera el ADP, para el desplazamiento de la actina.

c)

Se separa la cabeza, y todo vuelve a repetirse.

37.

Pasos de mecanismo de contracción paso 7

a)

Se une otro ATP, y se debilita la unión de la miosina y la actina. (anabólico

b)

Se separa la cabeza, y todo vuelve a repetirse.

c)

La unión se fortalece, y se libera el ADP, para el desplazamiento de la actina.

38.

Capas

a)

Perimisio: Capa de la fibra externa

Endomisio: Haz muscular y la capa interna

Epimisio: Musculatura media

b)

Perimisio: Capa de la fibra interna

Endomisio: Haz muscular y la capa media.

Epimisio: Musculatura externa.

c)

Perimisio: Capa de la fibra media

Endomisio: Haz muscular y la capa externa

Epimisio: Musculatura interna

39.

Que es un puente cruzado

a)

unión de adenina y miosina.

b)

unión de actina y miosina.

c)

unión de actina y tinina.

40.

Contracción Concéntrica:

a)

Las inserciones se alejan, antagonistas.

b)

Las inserciones se aproximan, agonistas.

c)

Tensión sin que haya movimiento.

41.

Contracción Excéntrica

a)

Las inserciones se alejan, antagonistas.

b)

Tensión sin que haya movimiento.

c)

Las inserciones se aproximan, agonistas.

42.

Contracción Isométrica

a)

Las inserciones se aproximan, agonistas.

b)

Las inserciones se alejan, antagonistas.

c)

Tensión sin que haya movimiento.

43.

En donde se encuentran los sistemas energeticos.

a)

Se encuentran en grasas e hidratos de carbono.

b)

Se encuentran en la glucosa y ATP

c)

Se encuentran en el metabolismo y calcio.

44.

Fotocreatina

a)

anaeróbico, Sistema anaeróbico Láctico, se dan en el citoplasma

b)

Anaeróbico a Láctico, se dan en el citoplasma de la célula.

c)

Presencia de oxígeno. Aeróbico y se da en la mitocondria.

45.

Glucolisis Anaeróbica

a)

anaeróbico, Sistema anaeróbico Láctico, se dan en el citoplasma

b)

Anaeróbico a Láctico, se dan en el citoplasma de la célula.

c)

Presencia de oxígeno. Aeróbico y se da en la mitocondria.

46.

Fosforilación Oxidativa

a)

Presencia de oxígeno. Aeróbico y se da en la mitocondria

b)

anaeróbico, Sistema anaeróbico Láctico, se dan en el citoplasma

c)

Anaeróbico a Láctico, se dan en el citoplasma de la célula.

47.

Carbohidratos:

a)

Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.

b)

Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado

c)

Glucosa y glucógeno, hígado y musculo

d)

Nos da energía a nuestro cuerpo.

48.

Lípidos

a)

Glucosa y glucógeno, hígado y musculo

b)

Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado

c)

Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.

d)

Nos da energía a nuestro cuerpo.

49.

Proteínas

a)

Glucosa y glucógeno, hígado y musculo

b)

Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.

c)

Nos da energía a nuestro cuerpo.

d)

Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado

50.

ATP

a)

Glucosa y glucógeno, hígado y musculo

b)

Nos da energía a nuestro cuerpo.

c)

Los triglicéridos proporcionan ATP, hígado

d)

Cadenas de aminoácidos, proporcionan energía.

51.

Anabólicas

a)

- a + ATP a ADP

b)

+ a – ADP a ATP

52.

Catabólicas

a)

+ a – ADP a ATP

b)

- a + ATP a ADP

53.

· Ejercicio breve y de alta intensidad.

· Se da en el citoplasma, es sin oxígeno y sin glucosa.

· Se da en las fibras 2B

· Dura de 6 a 10 segundos.

a)

Vía anaeróbica A Láctico – Fosfocreatina (PCR)

b)

Sistema anaeróbico Láctico – Glucosa

c)

Sistema Aeróbico o lenta- Mitocondria

54.

creatina + Pi (Fosforo inorgánico) + Energía

a)

Fosfocreatina

b)

ATP

55.

ADP + Pi + Energía

a)

Fosfocreatina

b)

ATP

56.

· Ingresa a través de carriers.

· Proviene del hígado y sangre.

· En reposo disminuye la glucosa.

· Se da en el citoplasma

· Dura de 30 a 120 segundos

a)

Sistema anaeróbico Láctico – Glucosa

b)

Vía anaeróbica A Láctico – Fosfocreatina (PCR)

c)

Sistema Aerobico o lenta- Mitocondria

57.

Páncreas:

a)

Libera insulina para mover la glucosa

b)

Se almacena dentro del hígado y musculo, también está en la sangre.

58.

La glucosa

a)

Libera insulina para mover la glucosa.

b)

Se almacena dentro del hígado y musculo, también está en la sangre

59.

NAD+H =

a)

Reducción -Proporciona energía, Actúan como reservorios de energía

b)

Oxidación- da energía, Actúan como reservorios de energía

60.

NAD-H=

a)

Oxidación- da energía, Actúan como reservorios de energía

b)

Reducción -Proporciona energía, Actúan como reservorios de energía

61.

El Piruvato se transforma en Lactato mediante la

Fermentación, a esto se le llama

a)

glucolisis rápida.

b)

Ciclo de Krebs

62.

Cuando hay demanda de energía en que se metaboliza el piruvato?

a)

Lactato

b)

Glucosa

c)

AcetilCoa

63.

El sistema anaeróbico láctico es un producto de la metabolización de la glucosa en que se produce

a)

1 moléculas de ATP y 1 PIRUVATOS, el piruvato se transforma en lactato y limita el accionar del ejercicio físico.

b)

2 moléculas de ATP y 2 PIRUVATOS, el piruvato se transforma en lactato y limita el accionar del ejercicio físico.

64.

Ganancia Neta de la Glucolisis

a)

1ATP, 3NADH, 1PIRUVATOS

b)

2ATP, 2NADH, 2PIRUVATOS

65.

Ganancia por isomerasa de la Glucolisis

a)

1ATP, 1NADH, 1PIRUVATO

b)

2ATP, 2NADH, 2PIRUVATO

66.

ciclo metabólico en la circulación cíclica de la glucosa y el lactato esto se da en el musculo y el hígado.

a)

El Piruvato

b)

Ciclo de Cori

c)

lactato

67.

El Piruvato

a)

metabólico en la circulación cíclica de la glucosa

b)

entra al citoplasma

68.

Ácido Láctico

a)

C3H6O3, Patologías en el cuerpo, No se produce en el cuerpo humano

b)

C3H5O3, Proceso metabólico, Respuesta a la presencia de piruvato.

69.

Lactato

a)

C3H5O3, Proceso metabólico, Respuesta a la presencia de piruvato

b)

C3H6O3, Patologías en el cuerpo, No se produce en el cuerpo humano

70.

Insulina

a)

Produce lactado y no entra en la mitocondria.

b)

Direcciona a la glucosa para metabolizarse.

c)

El piruvato entra en la mitocondria.

71.

Glucólisis rápida

a)

Produce lactado y no entra en la mitocondria.

b)

El piruvato entra en la mitocondria.

c)

Direcciona a la glucosa para metabolizarse.

72.

Glucólisis lenta

a)

El piruvato entra en la mitocondria

b)

Produce lactado y no entra en la mitocondria.

c)

Direcciona a la glucosa para metabolizarse.

73.

remueve el lactado donde está conectado y se remueve con ayuda del movimiento.

a)

ciclo de Cori

b)

ciclo de krebs

c)

sistema aerobico

74.

Glucólisis lenta

a)

realizan movimientos coordinados para obtener postura.

b)

remueve el lactado donde está conectado y se remueve con ayuda del movimiento.

c)

Mantiene procesos de larga duración de nuestro cuerpo, se lleva a cabo en la mitocondria.

75.

· Es la forma más lenta de obtener ATP, pero dura más.

· A partir de los 2min se activa.

· El piruvato se transforma a AcetilCOA.

a)

Glucólisis lenta

b)

Glucólisis Rapida

76.

· Sustenta la respiración celular (AcetilCOA)

· El piruvato se transforma en AcetilCOA, cuando se libera un oxígeno.

a)

El ciclo de Cori

b)

El ciclo de Krebs

77.

como aumentan en numero las mitocondrias?

a)

por el ejercicio

b)

por comer

c)

por dormir

78.

En la metabolización del piruvato se descompone en:

a)

NADH y CO2=AcetilCOA

b)

NADH y CO2=Lactato

79.

En que se pueden transformar los triglicéridos?

a)

son capaces de transformarse con piruvato y se transforma en lactato para el Ciclo de Krebs.

b)

son capaces de transformarse con ácido graso y se transforma en AcetilCOA para el Ciclo de Krebs.

80.

Con quien se une el AcetilCOA?

a)

Puede unirse a un oxacelato, se inicia sobre citrato

b)

Puede unirse a un ATP, se inicia sobre la mitocondria

81.

Producto del ciclo de Krebs:

a)

3NADH, 1ATP, 1FADH

b)

3NADH, 2ATP, 2FADH

82.

Producto final ciclo de Krebs

a)

10NADH, 4ATP, 2FADH

b)

6NADH, 2ATP, 2FADH

83.

Beta oxidación: B oxidación

a)

Se descomponen por completo en Acetil COA

b)

Se descomponen por completo en Lactato

84.

Transporte de electrones

a)

-Son unidas a la membrana mitocondrial.

-Todos los productos son bombeados al espacio membrana.

b)

-Son unidas a la membrana celular

-Todos los productos son bombeados al espacio de el electrón

85.

Cual pertenece a la glucolisis

a)

1 y 2

b)

2 y 3

86.

Cual es el producto final en moles de los dos ciclos?

a)

36 moles

b)

38 moles

c)

35 moles

87.

A que tipo de fibras pertenece el sistema AN. A LACTICO

a)

2B

b)

2A

c)

1

88.

A que tipo de fibras pertenece el sistema AN LACTICO

a)

2B

b)

2A

c)

1

89.

A que tipo de fibras pertenece el sistema AEROBICO

a)

2B

b)

2A

c)

1

90.

Por 3 NADH es 1 ATP, cuantos son en total?

a)

30 ATP

b)

32 ATP

c)

35 ATP

91.

Por 2 FADH es 1 ATP, cuantos son en total?

a)

4 ATP

b)

6 ATP

c)

8 ATP

92.

Cual pertenece al ciclo de Krebs?

a)

3

b)

2

c)

1

93.

Cuantos ATP consume el ciclo para la ganancia neta?

a)

2 ATP

b)

3 ATP

c)

4 ATP