WorksheetsFISIOLOGÍA ANIMAL. S. CIRCULATORIO
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el flujo unidireccional es tan importante es s. circulatorio que podemos considerarlo uno de sus elementos constituyentes
V
F
los s. circulatorios abiertos implican presiones bajas, intercambio lento y poca adaptabilidad
V
F
utilizan ondas peristálticas para movilizar el líquido circulatorio
vasos pulsátiles
musculatura extrínseca
corazón cameral
corazón tubular
las cámaras más musculosas de los corazones son, por convenio,
ventrículos
aurículas
los nematodos tienen un sistema circulatorio
abierto
cerrado
no especializado
los anélidos oligoquetos tienen s. c. abierto, 5 corazones pulsátiles anteriores y laterales y utilizan la musculatura corporal como bomba extrínseca
V
F
todos los moluscos tienen s. c. abierto
V
F
los poliplacóforos tienen
2V, 1A
2A, 1V
4A, 2V
el grupo de moluscos con el mayor nº de cámaras en el corazón son los
escafópodos
bivalvos
cefalópodos
monoplacóforos
los poli y monoplacóforos tienn sólo una aorta dorsal
V
F
cuál es el principal avance de bivalvos respecto a poli/monoplacóforos
corazón multicameral
2 aortas
1 aorta dorsal
branquias
todos los moluscos (excepto escafópodos que no tienen corazón) son miogénicos
V
F
en los bivalvos, el ventrículos está en posición central entre las dos aurículas y hay un pericardio rígido
V
F
los cefalópodos so moluscos con un s. c.
abierto
cerrado
las aortas de los cefalópodos son la cefálica y posterior
V
F
el orden de circulación de la sangre en cefalópodos es: corazón principal-venas cefálicas y post.-capilares-aorta cef. y post.-riñones-corazones branquiales-branquias-corazón principal
V
F
el corazón de los cefalópodos es
unicameral
2A, 1V
4A, 2V
los artrópodos crustáceos decápodos tienen un s. c. abierto y corazón unicameral miogénico
V
F
los decápodos tienen un pericardio rígido
V
F
en qué animales encontramos el seno infrabranquial
decápodos
bivalvos
insectos
teleósteos
el aso de la sangre por succión al pericardio desde la "vena" branquial-pericárdica en decápodos se produce en
sístole
diástole
en los insectos, el corazón es
miogénico
neurogénico
ambos (mio y neuro)
ninguno, porque tienen corazón tubular
en insectos, la hemolinfa retorna al corazón tubular por
ostiolos
venas
arterias
tráqueas
los equinodermos no son deuteróstomos
V
F
los equinodermos cuentan con 4 s. circulatorios: celómico, acuífero, hemal y perihemal
V
F
en equinodermos, el transporte de oxígeno y nutrientes lo realiza el s. c.
hemal
perihemal
acuífero
celómico
en el cordado ancestral, el sistema circulatorio era
abierto
cerrado
en el cordado ancestral, el corazón era
unicameral miogénico
multicameral neurogénico
unicameral neurogénico
multicameral miogénico
en el cordado ancestral, las branquias tenían función
alimentaria
respiratoria
no tenían
en el cordado basal ya existía la vena porta-hepática
V
F
en el cordado ancestral hay mezcla de sangres ox. y no ox. porque el seno subcutáneo desemboca en senos venosos
V
F
en cefalocordados, el sistema circulatorio es abierto y con corazón multicameral
V
F
qué grupo animal presenta un corazón tubular con flujo bidireccional y un marcapasos a cada lado del corazón
cefalocordados
tunicados
decápodos
insectos
en cefalocordados y tunicados hay un s. circulatorio
abierto
cerrado
todos los vertebrados tienen sistema circulatorio cerrado
V
F
los mixines tienen un corazón miogénico con 3 cámaras: seno venoso, 1 aurícula y 1 ventrículo
V
F
los mixines todavía se considera que tienen sistema abierto porque cuentan con seno cefálico y seno subcutáneo
V
F
qué grupo tiene corazón portal miogénico y corazón caudal y corazones cardinales neurogénicos
mixines
peces
anfibios
cefalocordados
en vertebrados, dónde aparece el sistema cerrado
peces pulmonados
mixines
peces
anfibios
los peces NO pulmonados tienen .... cámaras en su corazón
2
3
4
1
en qué grupo aparece el sistema porta-renal
mixines
cordados basales
peces
peces pulmonados
en qué grupo desaparece el sistema porta-renal
mamíferos
aves
reptiles
anfibios
el bulbo arterioso de teleósteos en músculo vascular y el cono arterioso de osteíctios ancestrales es cardiaco
V
F
la función del bulbo/cono en peces es atenuar la presión ejercida por el ventrículo para no romper las branquias
V
F
dónde aparece la circulación doble
anfibios
reptiles
peces
peces pulmonados
en peces pulmonados hay una única vía de salida del corazón, donde el bulbo arterioso impide la mezcla de sangres
V
F
la constricción del segmento vasomotor pulmonar favorece la respiración
aérea
acuática
en los peces pulmonados, las branquias tienen 2 vías de salida: segmento vasomotor pulmonar y ductus arteriosus
V
F
las venas pulmonares se insertan en la aurícula
derecha
izquierda
en peces pulmonados, el corazón tiene 2A y 2V no plenamente tabicados
V
F
el bulbo o cono arterioso de peces pulmonados es un pliegue en espiral que evita la mezcla de las sangres
V
F
se consideran tetrápodos desde
anfibios
reptiles
peces
mamíferos
los anfibios tiene un corazón con 2A y 2V
V
F
el corazón de anfibios tiene 2A pero 1 ventrículo no plenamente dividido
V
F
hay asincronía entre el lado derecho y el izquierdo del corazón
restiles
anfibios
peces pulmonados
mamíferos
en anfibios, la vena pulmonar se inserta en un aurícula distinta a la vena cutánea
V
F
en anfibios, hay un única salida del corazón que es dividida por el cono arterioso para ir por la arteria pulmocutánea o por la aorta al resto de sistemas
V
F
los reptiles quelonios y lepidosaurios son los primeros en los que hay más de 1 salida desde el corazón
V
F
en tortugas y lagartos, los arcos sistémicos llevan sangre oxigenada ligeramente mezclada a todos los órganos y la arteria pulmonar sangre desox. a los pulmones
V
F
la válvula dentada y el foramen de Panizza se encuentran en reptiles
quelonios
quelonios y lepidosaurios
lepidosaurios
cocodrilianos
el foramen de panizza
cierra VD y aorta pulmonar
es una conexión fuera del corazón entre los arcos sistémicos
en aves sólo queda el arco sistémico derecho y en mamíferos el izquierdo
V
F
no tienen válvulas tricúspides
aves
mamíferos
reptiles
anfibios
tienen un ventrículo con 3 cavidades no separadas completamente, y 2 arcos sistémicos
reptiles quelonios
anfibios
reptiles cocodrilianos
aves y mamíferos
en anfibios y cocodrilos se dan desvíos adaptativos de tipo
P-S
S-P
en reptiles (quelonios, lepidosaurios y cocodrilos) puede haber desvío P-S a los arcos sistémicos si hay mucha resistencia pulmonar
V
F
en cocodrilos, cuando están en apnea se produce un desvío
P-S
S-P
en cocodrilos, a parte del foramen de Panizza y la válvula dentada del VD y la aorta pulmonar, existe un válvula que conecta VD con arco sistémico izquierdo
V
F
los desvíos P-S y S-P se basan en la resistencia pulmonar (mucha en apnea, muy poca en hiperventilación)
V
F
en cocodrilos puede haber también desvíos S-P en hiperventilación
V
F
en los mamíferos, todavía se puede distinguir el seno venoso en la aurícula derecha
V
F
la válvula mitral separa
AI-VI
AD-VD
VI-aorta
VD-aorta
la válvula tricúspide separa
AD-VD
AI-VI
VI-aorta
VD-aota
se denominan así a las válvulas que separan ventrículos y arterias
piramidales
tricúspides
semilunares
aórticas
las cara interna y externa del pericardio de llaman epicardio y pericardio parietal respectivamente
V
F
uniones entre cardiomiocitos que sirven para la resistencia mecánica
uniones GAP
desmosomas
cómo se llaman las 2 unidades fundamentales del miocardio
sino auricular y ventricular
sincitio auricular y ventricular
sino derecho e izquierdo
los cardiomiocitos están en
miocardio
endocardio
epicardio
pericardio
en aves y mamíferos la irrigación del miocardio es
venas y arterias coronarias
venas y arterias cavas
tejido esponjoso
sistema intermedio
la actividad eléctrica de un corazón miogénico viene dada por el sistema
excito-conductor
nodal
vasomotor
las fibras de Purkinje conectan los dos nodos entre sí
V
F
el haz de His es
una conexión entre los arcos sistémicos de cocodrilos
una parte del sistema excitoconductor del corazón de mamíferos
qué tipo de canal de Na+ tienen las células marcapasos del nodo sinoauricular
HCN
HTML
HCM
MCH
el ión que entra por canales T y L y provoca la despolarización en la espiga en células marcapasos del NSA es
Ca2+
K+
Na+
Cl-
qué potencial tiene una pendiente >0
potencial marcapasos antes del umbral
potencial marcapasos después del umbral
potencial en reposo de miocito
como la velocidad de conducción es menor a la entrada y salida del nodo auriculoventricular del sistema excitoconductor, las aurículas se contraen antes que los ventrículos
V
F
marca la despolarización de las aurículas
pico P
segmento PQ
compleo QRS
pico T
marca la desincronización aurículas-ventrículos
segmento PQ
pico T
complejo QRS
pico Q
marca la despolarización ventricular
segmento PQ
pico P
complejo QRS
pico T
marca la repolarización de los ventrículos
pico Q
pico P
pico T
complejo QRS
el ciclo cardiaco en mamíferos comienza con
diástole ventricular temprama
diástole auricular tardía
diástole ventricular tardía
eyección ventricular
durante la diástole auricular se produce el llenado del 75% de los ventrículos
V
F
apertura de válvulas semilunares
eyección ventricular
contracción ventricular isovolumétrica
relajación ventricular isovolumétrica
diástole auricular
apertura de válvulas auriculoventriculares
diástole ventricular tardía
sístole ventricular
sístole auricular
el ciclo cardiaco es: diástole ventricular tardía-sístole auricular-contracción ventricular isovol.-eyección ventricular-relajación ventricular isovol.
V
F
qué ventrículo trabaja a mayor presión
derecho
izquierdo
el ascenso de la presión en el ventrículo ocurre durante la sístole auricular
V
F
la fórmula del gasto cardiaco es vol latido*frecuencia cardiaca
V
F
qué puede duplicarse en actividad
gasto cardiaco
volumen latido
frecuencia cardiaca
qué puede triplicarse en actividad
vol latido
frecuencia cardiaca
gasto cardiaco
qué puede multiplicarse x6 en actividad
gasto cardiaco
vol latido
frecuencia cardiaca
produce parálisis flácida
K+
Na+
Ca2+
produce parálisis espástica
Ca2+
Na+
K+
el Na+ no produce ningún tipo de parada cardiaca
V
F
cuáles son los 3 factores que afectan principalmente al gasto cardiaco
aqui
no
el gasto cardiaco aumenta respecto al peso corporal con una relación
0.78
-0.23
1
el tamaño del corazón o volumen de latido aumentan respecto al peso corporal con una relación
0.78
1
-0.23
la frec. cardiaca aumenta respecto al peso corporal con una relación
-0.23
0.78
1
0.75
el ritmo del corazón está sometido tanto a un control intrínseco como extrínseco
V
F
según el mecanismo de Frank Starling, si la aurícula derecha recibe más sangre en diástole, se estimula el NSA y aumenta la fuerza o tensión de contracción en sístole
V
F
el control extrínseco del gasto cardiaco se refiere únicamente al control neural del simp. y parasimpático
V
F
la función cardiaca se representa con
gasto cardiaco y presión auricular derecha
vol latido y presión aurícula derecha
longitud del músculo y tensión
el simpático aumenta la función cardiaca
V
F
el centro vasomotor se encuentra en el bulbo raquídeo
V
F
el vago (parasimpático) sólo inerva los nodos del sistema excitoconductor
V
F
el simpático inerva tanto los nodos como los miocitos
V
F
el simpático y parasimp. no son excluyentes en el corazón, no se inhiben mutuamente y pueden actuar a la vez
V
F
el parasimpático .... la adenilato cilcasa
inhibe
activa
el centro vasoconstrictor se encuentra en la parte anterior del centro vasomotor e inerva el simpático
V
F
el vago parte de
centro vasodilatador (posterior)
centro vasoconstrictor (anterior)
centro cardioinhibidor
cuando aumenta la presión en el sistema circulatorio, se estimulan los centros
cardioinhibidor/vasodilatador
vasoconstrictor
el AMPc producido en el nodo por unión de adrenalina activa canales
HCN de Na+
T y L de Ca2+
CIC de Cl-
la adrenalina actúa en los cardiomiocitos aumentando el AMPc que activa canal de calcio entra-canal rianodina RS Ca2+ sale-fosfolambdano activa bomba SERCA Ca2+ RS entra teniendo así un efecto inotrópico positivo
V
F
el parasimpático actúa en los nodos
inhibiendo canales de Na+ HCN
abriendo canales de K+
ambos
la adenosina tiene efecto de
bardicardia
taquicardia
el péptido natriurético auricular tiene función
vasodilatadora
vasoconstrictora
la Ley de Ohm explica el flujo sanguíneo y es
Q=difP/R
P1.V1=P2.V2
R=pir4/8visL
los 3 factores que afectan a la resistencia vascular son el radio (ley cuarta potencia), viscosidad y tipo de flujo
V
F
requiere de más energía
flujo laminar, lento, capilares
flujo turbulento, rápido, grandes vasos
las arterias tienen mucho tejido elástico alrededor del corazón que van perdiendo según se alejan, ganando un poco en músculo liso
V
F
las venas pierden tanto tejido elástico como músculo liso a medida que se alejan del corazón
V
F
el punto de menor presión del sistema es el ventrículo izquierdo y el de mayor presión las venas
V
F
tanto la vasodilatación o constricción como cambios en el volumen sanguíneo total son factores que afectan directamente a
retorno venoso
gasto cardiaco
regulación del NSA
las venas están inervadas por el SNSimpático
V
F
capilares con lámina basal discontinua
continuos
fenestrados
sinuosos
fenestrados y sinuosos
cita las tres formas de intercambio capilar
aqui
aqui no
si disminuye la resistencia, aumenta la presión hidrostática del capilar
V
F
los capilares pulmonares son atípicos porque se da siempre
filtración
absorción
no son atípicos
marca una función que SÍ sea de la linfa
transportar calor
mantener presiones supraatmosféricas en tórax
absorber quilomicrones en intestino
transportar oxígeno
el sistema linfático aparece por primera vez en
peces pulmonados
peces
insectos
tu abuela
el gran conducto torácico recoge la linfa del lado derecho y parte inferior del cuerpo y desemboca entre la vena subclavia derecha y la yugular derecha
V
F
hay vías linfáticas en SNC
V
F
la linfa sólo puede entrar a los capilares linfáticos (ciegos)
V
F
el aumento de la presión hidrostática del líquido interticial favorece la .... de la linfa
salida
formación
en los humanos (no corazones linfáticos), la linfa se mueve principalmente por vasos pulsátiles (vasos mayores de las vías linf.) y musculatura extrínseca
V
F
la hipertensión, que aumenta la presión hidrostática capilar, infecciones que aumentan la permeabilidad de capilares o insuficiencias hepáticas son todas causas posibles de edema (acumulación de líquido intersticial)
V
F
quiénes suelen tener más volumen de líquido circulante
dulceacuícolas
terrestres
marinos
qué % de volumen de la sangre es plasma
50
58
42
60
proteína plasmática más abundante
seroalbúmina
transferrina
alfa-antitripsina
inmunoglobulinas
en la fracción mixta del plasma, en la alfa van la antitripsina y fetoproteína, en beta la transferrina y f. coagulación y en gamma las inmunoglobulinas
V
F
el resto de proteínas plasmáticas que no son seroalbúmina se denominan globulinas
V
F
la hemolinfa de fitófagos abunda en
aminoácidos
K+
Na+
los hemocitos pueden tener función: precursores (c. madre), transporte de oxígeno/nutrientes y defensa
V
F
dentro de los hemocitos de insectos, cuáles se encargan de secreción y endurecimiento de cutícula respectivamente
esferulocitos y oenocitos
plasmatocitos y cistocitos
prohemocitos y granulocitos
adipohemocitos y oenocitos
en los artrópodos se da la melanización y en moluscos la nacrezación
V
F
las células madre de los vertebrados son circulantes, a parte de estar en médula ósea
V
F
las plaquetas se encuentran en
mamíferos
todos los vertebrados
hay capilares sinusoidales
médula ósea
intestino
piel
riñón
los eritrocitos sin núcleo, junto con las plaquetas, se encuentran en
mamíferos
peces
todos los vertebrados
según los factores que afectan al hematocrito, las hembras sedentarias son las que mayor lo tienen
V
F
en las fases de diferenciación de un eritrocito: c. madre-línea eritroide-proeritroblasto-eritroblasto-reticulocito(circulación)-eritrocito
V
F
qué estimula la secreción de EPO a la circulación y en qué órgano
hipoxia-riñón
hipoxia-hígado
anoxia-riñón
hiperoxia-hígado
la ferritina, que almacena hierro, se encuentra en
circulación
médula ósea
hígado
bazo
el reciclado eritrocitario se produce en
bazo
sangre
m. ósea
hígado
los eritrocitos se rompen en circulación/macrofagocitados en bazo-liberación Fe a sangre- degradación grupo hemo a bilirrubina en bazo- síntesis de bilis en hígado- secreción al intestino
V
F
los 3 mecanismos principales para paliar la pérdida de líquido circulante son: vasoconstricción, coagulación y reserva venosa
V
F
único mecanismo de hemostasia de anélidos y moluscos
vasoconstricción
gelificación de la hemolinfa por transglutaminasa (lisina-glutamina)
reserva venosa
hemocitos con capacidad de cambiar su forma gracias a su citoesqueleto
plaquetas
trombocitos
eritrocitos
linfocitos
En el paso de promielocito a megacarioblasto en trombopoyesis se da una endomitosis
V
F
un endotelio no dañado libra de forma basal prostaciclina y NO
V
F
el endotelio dañado libera
factor de von Willebrand
factor de von Willembrand
NO y prostaciclinas
serotonina
la liberación de f. von Willebrand y factores plaquetarios son una retroalimentación
+
-
las plaquetas liberan factores
de coagulación
plaquetarios
trombopoyéticos
se sintetiza a partir de lípidos de membrana
serotonina
tromboxano
ADP
factor de crecimiento
cita los 4 factores liberados por plaquetas
aqui
no
enzima que permite la formación de redes de fibrina y su disolución
plasmina
fibrinógeno
trombina
EPO
compuesto que disuelve la red de fibrina
fibrinógeno
plasmina
plasminógeno
EPO
los factores de coagulación de la vía intrínseca de activación de trombina son: XII-XI-IX-X
V
F
factor que directamente activa la trombina
XII
XIII
XI
X
la trombina tiene retro. + con el factor
X
IX
XII
XI
la tromboplastina tisular es un factor de coagulación del control
intrínseco (vascular)
extrínseco (tisular)
la tromboplastina tisular retroalimenta + al factor
IX
X
XI
XII
todas las células inmunitarias se denominan leucocitos
V
F
tipo mayoritario de leucocito
neutrófilos
basófilos
linfocitos
en la quimiotaxis (deslizamiento-adhesión-diapédesis), factores de atracción de leucocitos son
toxinas patógenas
complemento
colágeno
todos los anteriores
los macrófagos y neutrófilos son los únicos leucocitos con capacidad de fagocitosis
V
F
acumulan en su interior los desechos de digestión de patógenos
macrófagos
neutrófilos
los principales biocidas lisosomales son hidrolasas y oxidantes
V
F
el sistema retículo-endotelial está formado por
monocitos (macrófagos) y c. dendríticas
macrófagos y neutrófilos
todos los agranulocitos
el sistema retículo-endotelial está formado por una célula precursora APC antigen presenting cell que da lugar a monocitos en circulación y c. dendríticas en los tejidos
V
F
se unen a IgE-patógeno y liberan enzimas y mensajeros
eosinófilos
basófilos
neutrófilos
actúan en caso de infección por parásito de gran tamaño
eosinófilos
basófilos
neutrófilos
los neutrófilos, a parte de fagocitosis y secreción, hacen NET liberando todo su contenido intracelular para inactivar al patógeno
V
F
los monocitos se producen a partir de la línea
mieloide
linfoide
la inmunidad adquirida es única en vertebrados
V
F
anticuerpos producidos por LB en la respuesta primaria de la infección
IgM
IgE
IgG
se producen en la respuesta secundaria de una infección por LB
IgG
IgM
IgE
los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, se encargan de la diferenciación de los leucocitos
V
F
el sistema del complemento forma parte de la respuesta
humoral
celular
el sistema del complemento se encarga de liberar proteasas que hacen poros en el patógeno de forma inespecífica
V
F
cuál es la vía de activación del complemento que detecta moléculas propias de la pared bacteriana
clásica
alternativa
vía de las leptinas
vía de activación sistema del complemento por complejos antígeno-anticuerpo
clásica
alternativa
de las leptinas
