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FISIOLOGÍA ANIMAL. S. CIRCULATORIO

Total questions: 202

Worksheet time: 2hrs 41mins

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1.

el flujo unidireccional es tan importante es s. circulatorio que podemos considerarlo uno de sus elementos constituyentes

a)

V

b)

F

2.

los s. circulatorios abiertos implican presiones bajas, intercambio lento y poca adaptabilidad

a)

V

b)

F

3.

utilizan ondas peristálticas para movilizar el líquido circulatorio

a)

vasos pulsátiles

b)

musculatura extrínseca

c)

corazón cameral

d)

corazón tubular

4.

las cámaras más musculosas de los corazones son, por convenio,

a)

ventrículos

b)

aurículas

5.

los nematodos tienen un sistema circulatorio

a)

abierto

b)

cerrado

c)

no especializado

6.

los anélidos oligoquetos tienen s. c. abierto, 5 corazones pulsátiles anteriores y laterales y utilizan la musculatura corporal como bomba extrínseca

a)

V

b)

F

7.

todos los moluscos tienen s. c. abierto

a)

V

b)

F

8.

los poliplacóforos tienen

a)

2V, 1A

b)

2A, 1V

c)

4A, 2V

9.

el grupo de moluscos con el mayor nº de cámaras en el corazón son los

a)

escafópodos

b)

bivalvos

c)

cefalópodos

d)

monoplacóforos

10.

los poli y monoplacóforos tienn sólo una aorta dorsal

a)

V

b)

F

11.

cuál es el principal avance de bivalvos respecto a poli/monoplacóforos

a)

corazón multicameral

b)

2 aortas

c)

1 aorta dorsal

d)

branquias

12.

todos los moluscos (excepto escafópodos que no tienen corazón) son miogénicos

a)

V

b)

F

13.

en los bivalvos, el ventrículos está en posición central entre las dos aurículas y hay un pericardio rígido

a)

V

b)

F

14.

los cefalópodos so moluscos con un s. c.

a)

abierto

b)

cerrado

15.

las aortas de los cefalópodos son la cefálica y posterior

a)

V

b)

F

16.

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

a)

V

b)

F

17.

el corazón de los cefalópodos es

a)

unicameral

b)

2A, 1V

c)

4A, 2V

18.

los artrópodos crustáceos decápodos tienen un s. c. abierto y corazón unicameral miogénico

a)

V

b)

F

19.

los decápodos tienen un pericardio rígido

a)

V

b)

F

20.

en qué animales encontramos el seno infrabranquial

a)

decápodos

b)

bivalvos

c)

insectos

d)

teleósteos

21.

el aso de la sangre por succión al pericardio desde la "vena" branquial-pericárdica en decápodos se produce en

a)

sístole

b)

diástole

22.

en los insectos, el corazón es

a)

miogénico

b)

neurogénico

c)

ambos (mio y neuro)

d)

ninguno, porque tienen corazón tubular

23.

en insectos, la hemolinfa retorna al corazón tubular por

a)

ostiolos

b)

venas

c)

arterias

d)

tráqueas

24.

los equinodermos no son deuteróstomos

a)

V

b)

F

25.

los equinodermos cuentan con 4 s. circulatorios: celómico, acuífero, hemal y perihemal

a)

V

b)

F

26.

en equinodermos, el transporte de oxígeno y nutrientes lo realiza el s. c.

a)

hemal

b)

perihemal

c)

acuífero

d)

celómico

27.

en el cordado ancestral, el sistema circulatorio era

a)

abierto

b)

cerrado

28.

en el cordado ancestral, el corazón era

a)

unicameral miogénico

b)

multicameral neurogénico

c)

unicameral neurogénico

d)

multicameral miogénico

29.

en el cordado ancestral, las branquias tenían función

a)

alimentaria

b)

respiratoria

c)

no tenían

30.

en el cordado basal ya existía la vena porta-hepática

a)

V

b)

F

31.

en el cordado ancestral hay mezcla de sangres ox. y no ox. porque el seno subcutáneo desemboca en senos venosos

a)

V

b)

F

32.

en cefalocordados, el sistema circulatorio es abierto y con corazón multicameral

a)

V

b)

F

33.

qué grupo animal presenta un corazón tubular con flujo bidireccional y un marcapasos a cada lado del corazón

a)

cefalocordados

b)

tunicados

c)

decápodos

d)

insectos

34.

en cefalocordados y tunicados hay un s. circulatorio

a)

abierto

b)

cerrado

35.

todos los vertebrados tienen sistema circulatorio cerrado

a)

V

b)

F

36.

los mixines tienen un corazón miogénico con 3 cámaras: seno venoso, 1 aurícula y 1 ventrículo

a)

V

b)

F

37.

los mixines todavía se considera que tienen sistema abierto porque cuentan con seno cefálico y seno subcutáneo

a)

V

b)

F

38.

qué grupo tiene corazón portal miogénico y corazón caudal y corazones cardinales neurogénicos

a)

mixines

b)

peces

c)

anfibios

d)

cefalocordados

39.

en vertebrados, dónde aparece el sistema cerrado

a)

peces pulmonados

b)

mixines

c)

peces

d)

anfibios

40.

los peces NO pulmonados tienen .... cámaras en su corazón

a)

2

b)

3

c)

4

d)

1

41.

en qué grupo aparece el sistema porta-renal

a)

mixines

b)

cordados basales

c)

peces

d)

peces pulmonados

42.

en qué grupo desaparece el sistema porta-renal

a)

mamíferos

b)

aves

c)

reptiles

d)

anfibios

43.

el bulbo arterioso de teleósteos en músculo vascular y el cono arterioso de osteíctios ancestrales es cardiaco

a)

V

b)

F

44.

la función del bulbo/cono en peces es atenuar la presión ejercida por el ventrículo para no romper las branquias

a)

V

b)

F

45.

dónde aparece la circulación doble

a)

anfibios

b)

reptiles

c)

peces

d)

peces pulmonados

46.

en peces pulmonados hay una única vía de salida del corazón, donde el bulbo arterioso impide la mezcla de sangres

a)

V

b)

F

47.

la constricción del segmento vasomotor pulmonar favorece la respiración

a)

aérea

b)

acuática

48.

en los peces pulmonados, las branquias tienen 2 vías de salida: segmento vasomotor pulmonar y ductus arteriosus

a)

V

b)

F

49.

las venas pulmonares se insertan en la aurícula

a)

derecha

b)

izquierda

50.

en peces pulmonados, el corazón tiene 2A y 2V no plenamente tabicados

a)

V

b)

F

51.

el bulbo o cono arterioso de peces pulmonados es un pliegue en espiral que evita la mezcla de las sangres

a)

V

b)

F

52.

se consideran tetrápodos desde

a)

anfibios

b)

reptiles

c)

peces

d)

mamíferos

53.

los anfibios tiene un corazón con 2A y 2V

a)

V

b)

F

54.

el corazón de anfibios tiene 2A pero 1 ventrículo no plenamente dividido

a)

V

b)

F

55.

hay asincronía entre el lado derecho y el izquierdo del corazón

a)

restiles

b)

anfibios

c)

peces pulmonados

d)

mamíferos

56.

en anfibios, la vena pulmonar se inserta en un aurícula distinta a la vena cutánea

a)

V

b)

F

57.

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

a)

V

b)

F

58.

los reptiles quelonios y lepidosaurios son los primeros en los que hay más de 1 salida desde el corazón

a)

V

b)

F

59.

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

a)

V

b)

F

60.

la válvula dentada y el foramen de Panizza se encuentran en reptiles

a)

quelonios

b)

quelonios y lepidosaurios

c)

lepidosaurios

d)

cocodrilianos

61.

el foramen de panizza

a)

cierra VD y aorta pulmonar

b)

es una conexión fuera del corazón entre los arcos sistémicos

62.

en aves sólo queda el arco sistémico derecho y en mamíferos el izquierdo

a)

V

b)

F

63.

no tienen válvulas tricúspides

a)

aves

b)

mamíferos

c)

reptiles

d)

anfibios

64.

tienen un ventrículo con 3 cavidades no separadas completamente, y 2 arcos sistémicos

a)

reptiles quelonios

b)

anfibios

c)

reptiles cocodrilianos

d)

aves y mamíferos

65.

en anfibios y cocodrilos se dan desvíos adaptativos de tipo

a)

P-S

b)

S-P

66.

en reptiles (quelonios, lepidosaurios y cocodrilos) puede haber desvío P-S a los arcos sistémicos si hay mucha resistencia pulmonar

a)

V

b)

F

67.

en cocodrilos, cuando están en apnea se produce un desvío

a)

P-S

b)

S-P

68.

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

a)

V

b)

F

69.

los desvíos P-S y S-P se basan en la resistencia pulmonar (mucha en apnea, muy poca en hiperventilación)

a)

V

b)

F

70.

en cocodrilos puede haber también desvíos S-P en hiperventilación

a)

V

b)

F

71.

en los mamíferos, todavía se puede distinguir el seno venoso en la aurícula derecha

a)

V

b)

F

72.

la válvula mitral separa

a)

AI-VI

b)

AD-VD

c)

VI-aorta

d)

VD-aorta

73.

la válvula tricúspide separa

a)

AD-VD

b)

AI-VI

c)

VI-aorta

d)

VD-aota

74.

se denominan así a las válvulas que separan ventrículos y arterias

a)

piramidales

b)

tricúspides

c)

semilunares

d)

aórticas

75.

las cara interna y externa del pericardio de llaman epicardio y pericardio parietal respectivamente

a)

V

b)

F

76.

uniones entre cardiomiocitos que sirven para la resistencia mecánica

a)

uniones GAP

b)

desmosomas

77.

cómo se llaman las 2 unidades fundamentales del miocardio

a)

sino auricular y ventricular

b)

sincitio auricular y ventricular

c)

sino derecho e izquierdo

78.

los cardiomiocitos están en

a)

miocardio

b)

endocardio

c)

epicardio

d)

pericardio

79.

en aves y mamíferos la irrigación del miocardio es

a)

venas y arterias coronarias

b)

venas y arterias cavas

c)

tejido esponjoso

d)

sistema intermedio

80.

la actividad eléctrica de un corazón miogénico viene dada por el sistema

a)

excito-conductor

b)

nodal

c)

vasomotor

81.

las fibras de Purkinje conectan los dos nodos entre sí

a)

V

b)

F

82.

el haz de His es

a)

una conexión entre los arcos sistémicos de cocodrilos

b)

una parte del sistema excitoconductor del corazón de mamíferos

83.

qué tipo de canal de Na+ tienen las células marcapasos del nodo sinoauricular

a)

HCN

b)

HTML

c)

HCM

d)

MCH

84.

el ión que entra por canales T y L y provoca la despolarización en la espiga en células marcapasos del NSA es

a)

Ca2+

b)

K+

c)

Na+

d)

Cl-

85.

qué potencial tiene una pendiente >0

a)

potencial marcapasos antes del umbral

b)

potencial marcapasos después del umbral

c)

potencial en reposo de miocito

86.

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

a)

V

b)

F

87.

marca la despolarización de las aurículas

a)

pico P

b)

segmento PQ

c)

compleo QRS

d)

pico T

88.

marca la desincronización aurículas-ventrículos

a)

segmento PQ

b)

pico T

c)

complejo QRS

d)

pico Q

89.

marca la despolarización ventricular

a)

segmento PQ

b)

pico P

c)

complejo QRS

d)

pico T

90.

marca la repolarización de los ventrículos

a)

pico Q

b)

pico P

c)

pico T

d)

complejo QRS

91.

el ciclo cardiaco en mamíferos comienza con

a)

diástole ventricular temprama

b)

diástole auricular tardía

c)

diástole ventricular tardía

d)

eyección ventricular

92.

durante la diástole auricular se produce el llenado del 75% de los ventrículos

a)

V

b)

F

93.

apertura de válvulas semilunares

a)

eyección ventricular

b)

contracción ventricular isovolumétrica

c)

relajación ventricular isovolumétrica

d)

diástole auricular

94.

apertura de válvulas auriculoventriculares

a)

diástole ventricular tardía

b)

sístole ventricular

c)

sístole auricular

95.

el ciclo cardiaco es: diástole ventricular tardía-sístole auricular-contracción ventricular isovol.-eyección ventricular-relajación ventricular isovol.

a)

V

b)

F

96.

qué ventrículo trabaja a mayor presión

a)

derecho

b)

izquierdo

97.

el ascenso de la presión en el ventrículo ocurre durante la sístole auricular

a)

V

b)

F

98.

la fórmula del gasto cardiaco es vol latido*frecuencia cardiaca

a)

V

b)

F

99.

qué puede duplicarse en actividad

a)

gasto cardiaco

b)

volumen latido

c)

frecuencia cardiaca

100.

qué puede triplicarse en actividad

a)

vol latido

b)

frecuencia cardiaca

c)

gasto cardiaco

101.

qué puede multiplicarse x6 en actividad

a)

gasto cardiaco

b)

vol latido

c)

frecuencia cardiaca

102.

produce parálisis flácida

a)

K+

b)

Na+

c)

Ca2+

103.

produce parálisis espástica

a)

Ca2+

b)

Na+

c)

K+

104.

el Na+ no produce ningún tipo de parada cardiaca

a)

V

b)

F

105.

cuáles son los 3 factores que afectan principalmente al gasto cardiaco

a)

aqui

b)

no

106.

el gasto cardiaco aumenta respecto al peso corporal con una relación

a)

0.78

b)

-0.23

c)

1

107.

el tamaño del corazón o volumen de latido aumentan respecto al peso corporal con una relación

a)

0.78

b)

1

c)

-0.23

108.

la frec. cardiaca aumenta respecto al peso corporal con una relación

a)

-0.23

b)

0.78

c)

1

d)

0.75

109.

el ritmo del corazón está sometido tanto a un control intrínseco como extrínseco

a)

V

b)

F

110.

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

a)

V

b)

F

111.

el control extrínseco del gasto cardiaco se refiere únicamente al control neural del simp. y parasimpático

a)

V

b)

F

112.

la función cardiaca se representa con

a)

gasto cardiaco y presión auricular derecha

b)

vol latido y presión aurícula derecha

c)

longitud del músculo y tensión

113.

el simpático aumenta la función cardiaca

a)

V

b)

F

114.

el centro vasomotor se encuentra en el bulbo raquídeo

a)

V

b)

F

115.

el vago (parasimpático) sólo inerva los nodos del sistema excitoconductor

a)

V

b)

F

116.

el simpático inerva tanto los nodos como los miocitos

a)

V

b)

F

117.

el simpático y parasimp. no son excluyentes en el corazón, no se inhiben mutuamente y pueden actuar a la vez

a)

V

b)

F

118.

el parasimpático .... la adenilato cilcasa

a)

inhibe

b)

activa

119.

el centro vasoconstrictor se encuentra en la parte anterior del centro vasomotor e inerva el simpático

a)

V

b)

F

120.

el vago parte de

a)

centro vasodilatador (posterior)

b)

centro vasoconstrictor (anterior)

c)

centro cardioinhibidor

121.

cuando aumenta la presión en el sistema circulatorio, se estimulan los centros

a)

cardioinhibidor/vasodilatador

b)

vasoconstrictor

122.

el AMPc producido en el nodo por unión de adrenalina activa canales

a)

HCN de Na+

b)

T y L de Ca2+

c)

CIC de Cl-

123.

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

a)

V

b)

F

124.

el parasimpático actúa en los nodos

a)

inhibiendo canales de Na+ HCN

b)

abriendo canales de K+

c)

ambos

125.

la adenosina tiene efecto de

a)

bardicardia

b)

taquicardia

126.

el péptido natriurético auricular tiene función

a)

vasodilatadora

b)

vasoconstrictora

127.

la Ley de Ohm explica el flujo sanguíneo y es

a)

Q=difP/R

b)

P1.V1=P2.V2

c)

R=pir4/8visL

128.

los 3 factores que afectan a la resistencia vascular son el radio (ley cuarta potencia), viscosidad y tipo de flujo

a)

V

b)

F

129.

requiere de más energía

a)

flujo laminar, lento, capilares

b)

flujo turbulento, rápido, grandes vasos

130.

las arterias tienen mucho tejido elástico alrededor del corazón que van perdiendo según se alejan, ganando un poco en músculo liso

a)

V

b)

F

131.

las venas pierden tanto tejido elástico como músculo liso a medida que se alejan del corazón

a)

V

b)

F

132.

el punto de menor presión del sistema es el ventrículo izquierdo y el de mayor presión las venas

a)

V

b)

F

133.

tanto la vasodilatación o constricción como cambios en el volumen sanguíneo total son factores que afectan directamente a

a)

retorno venoso

b)

gasto cardiaco

c)

regulación del NSA

134.

las venas están inervadas por el SNSimpático

a)

V

b)

F

135.

capilares con lámina basal discontinua

a)

continuos

b)

fenestrados

c)

sinuosos

d)

fenestrados y sinuosos

136.

cita las tres formas de intercambio capilar

a)

aqui

b)

aqui no

137.

si disminuye la resistencia, aumenta la presión hidrostática del capilar

a)

V

b)

F

138.

los capilares pulmonares son atípicos porque se da siempre

a)

filtración

b)

absorción

c)

no son atípicos

139.

marca una función que SÍ sea de la linfa

a)

transportar calor

b)

mantener presiones supraatmosféricas en tórax

c)

absorber quilomicrones en intestino

d)

transportar oxígeno

140.

el sistema linfático aparece por primera vez en

a)

peces pulmonados

b)

peces

c)

insectos

d)

tu abuela

141.

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

a)

V

b)

F

142.

hay vías linfáticas en SNC

a)

V

b)

F

143.

la linfa sólo puede entrar a los capilares linfáticos (ciegos)

a)

V

b)

F

144.

el aumento de la presión hidrostática del líquido interticial favorece la .... de la linfa

a)

salida

b)

formación

145.

en los humanos (no corazones linfáticos), la linfa se mueve principalmente por vasos pulsátiles (vasos mayores de las vías linf.) y musculatura extrínseca

a)

V

b)

F

146.

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)

a)

V

b)

F

147.

quiénes suelen tener más volumen de líquido circulante

a)

dulceacuícolas

b)

terrestres

c)

marinos

148.

qué % de volumen de la sangre es plasma

a)

50

b)

58

c)

42

d)

60

149.

proteína plasmática más abundante

a)

seroalbúmina

b)

transferrina

c)

alfa-antitripsina

d)

inmunoglobulinas

150.

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

a)

V

b)

F

151.

el resto de proteínas plasmáticas que no son seroalbúmina se denominan globulinas

a)

V

b)

F

152.

la hemolinfa de fitófagos abunda en

a)

aminoácidos

b)

K+

c)

Na+

153.

los hemocitos pueden tener función: precursores (c. madre), transporte de oxígeno/nutrientes y defensa

a)

V

b)

F

154.

dentro de los hemocitos de insectos, cuáles se encargan de secreción y endurecimiento de cutícula respectivamente

a)

esferulocitos y oenocitos

b)

plasmatocitos y cistocitos

c)

prohemocitos y granulocitos

d)

adipohemocitos y oenocitos

155.

en los artrópodos se da la melanización y en moluscos la nacrezación

a)

V

b)

F

156.

las células madre de los vertebrados son circulantes, a parte de estar en médula ósea

a)

V

b)

F

157.

las plaquetas se encuentran en

a)

mamíferos

b)

todos los vertebrados

158.

hay capilares sinusoidales

a)

médula ósea

b)

intestino

c)

piel

d)

riñón

159.

los eritrocitos sin núcleo, junto con las plaquetas, se encuentran en

a)

mamíferos

b)

peces

c)

todos los vertebrados

160.

según los factores que afectan al hematocrito, las hembras sedentarias son las que mayor lo tienen

a)

V

b)

F

161.

en las fases de diferenciación de un eritrocito: c. madre-línea eritroide-proeritroblasto-eritroblasto-reticulocito(circulación)-eritrocito

a)

V

b)

F

162.

qué estimula la secreción de EPO a la circulación y en qué órgano

a)

hipoxia-riñón

b)

hipoxia-hígado

c)

anoxia-riñón

d)

hiperoxia-hígado

163.

la ferritina, que almacena hierro, se encuentra en

a)

circulación

b)

médula ósea

c)

hígado

d)

bazo

164.

el reciclado eritrocitario se produce en

a)

bazo

b)

sangre

c)

m. ósea

d)

hígado

165.

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

a)

V

b)

F

166.

los 3 mecanismos principales para paliar la pérdida de líquido circulante son: vasoconstricción, coagulación y reserva venosa

a)

V

b)

F

167.

único mecanismo de hemostasia de anélidos y moluscos

a)

vasoconstricción

b)

gelificación de la hemolinfa por transglutaminasa (lisina-glutamina)

c)

reserva venosa

168.

hemocitos con capacidad de cambiar su forma gracias a su citoesqueleto

a)

plaquetas

b)

trombocitos

c)

eritrocitos

d)

linfocitos

169.

En el paso de promielocito a megacarioblasto en trombopoyesis se da una endomitosis

a)

V

b)

F

170.

un endotelio no dañado libra de forma basal prostaciclina y NO

a)

V

b)

F

171.

el endotelio dañado libera

a)

factor de von Willebrand

b)

factor de von Willembrand

c)

NO y prostaciclinas

d)

serotonina

172.

la liberación de f. von Willebrand y factores plaquetarios son una retroalimentación

a)

+

b)

-

173.

las plaquetas liberan factores

a)

de coagulación

b)

plaquetarios

c)

trombopoyéticos

174.

se sintetiza a partir de lípidos de membrana

a)

serotonina

b)

tromboxano

c)

ADP

d)

factor de crecimiento

175.

cita los 4 factores liberados por plaquetas

a)

aqui

b)

no

176.

enzima que permite la formación de redes de fibrina y su disolución

a)

plasmina

b)

fibrinógeno

c)

trombina

d)

EPO

177.

compuesto que disuelve la red de fibrina

a)

fibrinógeno

b)

plasmina

c)

plasminógeno

d)

EPO

178.

los factores de coagulación de la vía intrínseca de activación de trombina son: XII-XI-IX-X

a)

V

b)

F

179.

factor que directamente activa la trombina

a)

XII

b)

XIII

c)

XI

d)

X

180.

la trombina tiene retro. + con el factor

a)

X

b)

IX

c)

XII

d)

XI

181.

la tromboplastina tisular es un factor de coagulación del control

a)

intrínseco (vascular)

b)

extrínseco (tisular)

182.

la tromboplastina tisular retroalimenta + al factor

a)

IX

b)

X

c)

XI

d)

XII

183.

todas las células inmunitarias se denominan leucocitos

a)

V

b)

F

184.

tipo mayoritario de leucocito

a)

neutrófilos

b)

basófilos

c)

linfocitos

185.

en la quimiotaxis (deslizamiento-adhesión-diapédesis), factores de atracción de leucocitos son

a)

toxinas patógenas

b)

complemento

c)

colágeno

d)

todos los anteriores

186.

los macrófagos y neutrófilos son los únicos leucocitos con capacidad de fagocitosis

a)

V

b)

F

187.

acumulan en su interior los desechos de digestión de patógenos

a)

macrófagos

b)

neutrófilos

188.

los principales biocidas lisosomales son hidrolasas y oxidantes

a)

V

b)

F

189.

el sistema retículo-endotelial está formado por

a)

monocitos (macrófagos) y c. dendríticas

b)

macrófagos y neutrófilos

c)

todos los agranulocitos

190.

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

a)

V

b)

F

191.

se unen a IgE-patógeno y liberan enzimas y mensajeros

a)

eosinófilos

b)

basófilos

c)

neutrófilos

192.

actúan en caso de infección por parásito de gran tamaño

a)

eosinófilos

b)

basófilos

c)

neutrófilos

193.

los neutrófilos, a parte de fagocitosis y secreción, hacen NET liberando todo su contenido intracelular para inactivar al patógeno

a)

V

b)

F

194.

los monocitos se producen a partir de la línea

a)

mieloide

b)

linfoide

195.

la inmunidad adquirida es única en vertebrados

a)

V

b)

F

196.

anticuerpos producidos por LB en la respuesta primaria de la infección

a)

IgM

b)

IgE

c)

IgG

197.

se producen en la respuesta secundaria de una infección por LB

a)

IgG

b)

IgM

c)

IgE

198.

los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, se encargan de la diferenciación de los leucocitos

a)

V

b)

F

199.

el sistema del complemento forma parte de la respuesta

a)

humoral

b)

celular

200.

el sistema del complemento se encarga de liberar proteasas que hacen poros en el patógeno de forma inespecífica

a)

V

b)

F

201.

cuál es la vía de activación del complemento que detecta moléculas propias de la pared bacteriana

a)

clásica

b)

alternativa

c)

vía de las leptinas

202.

vía de activación sistema del complemento por complejos antígeno-anticuerpo

a)

clásica

b)

alternativa

c)

de las leptinas