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u3 y u4

Total questions: 53

Worksheet time: 53mins

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1.
Es el equilibrio entre Homeostasis del volumen de líquido en el organismo y Balance entre la ingestión y la eliminación de líquidos:
a)

Control a largo plazo de la presión arterial

b)

Control a corto plazo de la presión Glomerular

c)

Control a largo plazo de la presión Glomerular

d)

Control a corto plazo de la presión arterial

2.
Sistema nervioso simpático, sistema potente, relacionado con homeostasis de volumen de líquidos, sistema potente, relacionado con homeostasis de volumen de líquidos y No es el mecanismo más importante, pero es el más potente.
a)

Control a largo plazo de la presión arterial

b)

Control a corto plazo de la presión Glomerular

c)

Control a largo plazo de la presión Glomerular

d)

Control a corto plazo de la presión arterial

3.
El mecanismo de control de líquidos renal-corporal proporciona (Curva de eliminación de orina en el riñón, o curva de función renal):
a)

Una ganancia por retroalimentación casi finita para el control de la presión arterial a largo plazo.

b)

Una perdida por retroalimentación casi infinita para el control de la presión arterial a largo plazo.

c)

Una ganancia por retroalimentación casi infinita para el control de la presión arterial a largo plazo

d)

Una ganancia por retroalimentación casi infinita para el control de la presión arterial a corto plazo

4.
Los poderosos efectos de los aumentos crónicos en la presión renal sobre la eliminación de orina se deben:
a)

Disminución de la presión no solo tiene efectos hemodinámicos directos en los riñones, Efectos indirectos mediados por cambios nerviosos.

b)

Aumento de la presión no solo tiene efectos hemodinámicos directos en los riñones, Efectos indirectos mediados por cambios nerviosos y hormonales

c)

Disminución de la presión no solo tiene efectos hemodinámicos directos en los riñones, Efectos indirectos mediados por cambios hormonales

d)

Aumento de la presión solo tiene efectos hemodinámicos directos en los riñones, Efectos indirectos mediados por cambios nerviosos y hormonales

5.
Efectos indirectos mediados por cambios nerviosos y hormonales que tienen lugar cuando aumenta la presión de la sangre, Se reduce la actividad del sistema nervioso simpático:
a)

A través de los mecanismos reflejos de barorreceptores Y por la reducción en la formación de varias hormonas, como la angiotensina I y la aldosterona.

b)

A través de los mecanismos reflejos de barorreceptores Y por la reducción en la formación de varias hormonas, como la angiotensina II y la aldosterona.

c)

A través de los mecanismos reflejos de barorreceptores Y por la reducción en la formación de varias hormonas, como la angiotensina II y la adrenalina.

d)

A través de los mecanismos reflejos de barorreceptores Y por la reducción en la formación de varias hormonas, como la renina y la aldosterona.

6.
El aumento de la resistencia vascular periférica total no puede elevar la presión arterial a largo plazo si no se modifican la ingestión de líquidos o la función renal.
a)

Falso

b)

Verdadero

7.
Gasto cardíaco x Resistencia Vascular Periférica es igual a:
a)

Presión Arterial

b)

Presión homeostática

c)

Presión glomerular

8.
La elevación aguda de la presión arterial no se mantiene si los riñones continúan funcionando normalmente, ¿Por qué?
a)

La disminución de las resistencias en otros lugares del cuerpo, excepto en los riñones, no modifica el punto de equilibrio, ya que la presión arterial depende de la curva de eliminación renal. Cuando aumentan la resistencia periférica y la presión arterial, se producen la diuresis por presión y la natriuresis por presión.

b)

El aumento de las resistencias en otros lugares del cuerpo, excepto en los riñones, modifica el punto de equilibrio, ya que la presión arterial depende de la curva de eliminación renal. Cuando aumentan la resistencia periférica y la presión arterial, se producen la diuresis por presión y la natriuresis por presión.

c)

El aumento de las resistencias en otros lugares del cuerpo, excepto en los riñones, no modifica el punto de equilibrio, ya que la presión arterial depende de la curva de eliminación renal. Cuando aumentan la resistencia periférica y la presión arterial, se producen la diuresis por presión y la natriuresis por presión.

d)

El aumento de las resistencias en otros lugares del cuerpo, incluso en los riñones, no modifica el punto de equilibrio, ya que la presión arterial depende de la curva de eliminación renal. Cuando aumentan la resistencia periférica y la presión arterial, se producen la diuresis por presión y la natriuresis por presión.

9.
Señala la afirmación correcta:
a)

El aumento de volumen de líquido puede elevar la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica total (si la capacidad vascular no se incrementa)

b)

El aumento de volumen de líquido puede elevar la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica total (si la capacidad vascular se incrementa)

c)

La disminución de volumen de líquido puede elevar la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica total (si la capacidad vascular no se incrementa)

d)

El aumento de presión de líquido puede elevar la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica total (si la capacidad vascular no se incrementa)

10.
El aumento de la ingestión de sal eleva más la presión arterial que el aumento de la ingestión de agua.
a)

Importancia de la sal (NaCl) en el esquema renal-líquido corporal de regulación de la presión arterial.

b)

Importancia del potasio (k) en el esquema renal-líquido corporal de regulación de la presión arterial.

c)

Importancia de la sal (NaCl) en el esquema renal-líquido corporal de filtración de la presión arterial.

d)

Importancia de la sal (NaCl) en el esquema renal-líquido corporal de regulación de la presión glomerular

11.
A medida que se acumula _______ en el organismo aumenta indirectamente el volumen de líquido extracelular: El exceso de sal en el líquido extracelular aumenta la osmolalidad del líquido, lo que estimula el centro de la sed y El aumento de la osmolalidad también estimula el eje hipotálamo-hipófisis posterior para secretar cantidades mayores de hormona antidiurética
a)

La sal

b)

La azúcar

c)

La pimienta

d)

El potasio

12.
Una presión arterial media mayor de___ (la normal es de ≈90 mmHg) se considera hipertensión
a)

95 mmHg

b)

110 mmHg

c)

100 mmHg

d)

105 mmHg

13.
Un exceso de la carga de trabajo sobre el corazón produce insuficiencia cardíaca precoz y cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva o ambas, a menudo provocando la muerte.
a)

Los efectos de la hipertensión se producen principalmente

b)

Los efectos letales de la hipotensión se producen principalmente

c)

Los efectos letales de la tensión se producen principalmente

d)

Los efectos letales de la hipertensión se producen principalmente

14.
La hipertensión arterial puede dañar algún vaso sanguíneo mayor del cerebro o provocar la hipertrofia y obstrucción final de un vaso sanguíneo cerebral. La hipertensión puede ocasionar lesiones en los riñones, produciendo finalmente insuficiencia renal:
a)

Los efectos de la hipertensión se producen principalmente

b)

Los efectos letales de la hipotensión se producen principalmente

c)

Los efectos letales de la tensión se producen principalmente

d)

Los efectos letales de la hipertensión se producen principalmente

15.
La renina se sintetiza y almacena en las células yuxtaglomerulares (células YG) de los riñones. Factores que controlan la secreción de renina son:
a)

El sistema nervioso simpático, Varias hormonas y Los autacoides locales, como prostaglandinas, óxido nítrico y angiotensinas.

b)

El sistema nervioso simpático, Varias hormonas y Los autacoides locales, como prostaglandinas, óxido nítrico y endotelina.

c)

El sistema nervioso simpático, Varias hormonas y Los autacoides locales, como prostaglandinas y endotelina.

d)

El sistema nervioso parasimpático, Varias hormonas y Los autacoides locales, como prostaglandinas, óxido nítrico y endotelina.

16.
Los barorreceptores sensibles a la presión en las células YG responden a un descenso en la presión arterial es:
a)

Mecanismo de liberación de aldosterona

b)

Mecanismo de contención de renina

c)

Mecanismo de liberación de angiotensina II

d)

Mecanismo de liberación de renina

17.
El descenso en el suministro de cloruro de sodio a las células de la mácula densa en la parte inicial del túbulo distal estimula la liberación de renina y El aumento de la actividad del sistema nervioso simpático estimula la liberación de renina al activar los receptores β-adrenérgicos en las células YG son:
a)

Mecanismos de liberación de aldosterona

b)

Mecanismos de contención de renina

c)

Mecanismos de liberación de angiotensina II

d)

Mecanismos de liberación de renina

18.
Provoca retención renal de sal y agua: un medio importante para el control a largo plazo de la presión arterial. actúa directamente en los riñones para causar retención de sal y agua: contrae las arteriolas eferentes, que disminuyen el flujo sanguíneo a través de los capilares peritubulares, permitiendo la reabsorción osmótica rápida desde los túbulos, y estimula directamente las células epiteliales de los túbulos renales para aumentar la reabsorción de sodio y agua.
a)

Aldosterona

b)

Angiotensina I

c)

Angiotensina II

d)

Adrenalina

19.
Provoca la secreción de aldosterona de las glándulas suprarrenales, que aumenta la reabsorción de sal y agua en las células epiteliales de los túbulos renales
a)

Oxido nitrico

b)

Angiotensina I

c)

Angiotensina II

d)

Adrenalina

20.
Una de las funciones más importantes del sistema _________ es permitir que la persona ingiera una cantidad de sal muy pequeña o grande sin causar grandes cambios en el volumen del líquido extracelular o en la presión arterial.
a)

renina-angiotensina

b)

Oxido nitrico-Angiotensina

c)

Angiotensina-Adrenalina

d)

renina-adrenalina

21.
Hipertensión provocada por un tumor secretor de renina, El deterioro de la circulación renal causa hipertensión (Daño vascular renal, La constricción de las arteriolas aferentes y El aumento de la resistencia a la filtración de líquidos a través de la membrana glomerular):
a)

Consecuencias de hipotensión

b)

Causas de hipertensión

c)

Causas de hipotensión

d)

Consecuencias de hipertensión

22.
Una de las causas menos frecuentes de hipertensión renal, en especial en los ancianos, es la enfermedad isquémica renal parcheada.
a)

Verdadero

b)

Falso

23.
Hipertensión en la parte alta del cuerpo, causada por la coartación aórtica, Hipertensión en la preeclampsia (toxemia del embarazo), Hipertensión neurógena y Causas genéticas de hipertensión.
a)

Tipos de hipertensión provocada por combinaciones de sobrecarga de tensión y vasoconstricción

b)

Tipos de hipotensión provocada por combinaciones de sobrecarga de volumen y vasoconstricción

c)

Tipos de hipertensión consecuencia de combinaciones de sobrecarga de volumen y vasoconstricción

d)

Tipos de hipertensión provocada por combinaciones de sobrecarga de volumen y vasoconstricción

24.
Consisten, casi en su totalidad, en reflejos nerviosos agudos y otras respuestas del sistema nervioso autónomo: 1) El mecanismo de retroalimentación de los barorreceptores; 2) El mecanismo de isquemia en el sistema nervioso central, y 3) El mecanismo de quimiorreceptores
a)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en minutos o horas.

b)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en horas o días.

c)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en segundos o minutos.

d)

Mecanismos de control de la presión glomerular que actúan en segundos o minutos.

25.
Después de producirse un descenso agudo de la presión, como sucedería en caso de una hemorragia importante: 1) Los mecanismos nerviosos se combinan para provocar la constricción de las venas y transferir sangre hacia el corazón; 2) Aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíacas para mejorar la capacidad de bomba del corazón, y 3) Provocar la constricción de las arteriolas más periféricas.
a)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en minutos o horas.

b)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en horas o días.

c)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en segundos o minutos.

d)

Mecanismos de control de la presión glomerular que actúan en segundos o minutos

26.
una respuesta significativa solo después de algunos minutos tras el caMuestranmbio agudo de la presión arterial 1) El mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina; 2) La relajación de la vasculatura ante el estrés, y 3) El desplazamiento de líquidos a través de las paredes del tejido capilar, que entran y salen de la circulación para reajustar el volumen de sangre según necesidades.
a)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en minutos o horas.

b)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en horas o días.

c)

Mecanismos de control de la presión arterial que actúan en segundos o minutos.

d)

Mecanismos de control de la presión glomerular que actúan en segundos o minutos

27.
Influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo, Es esencial que esté regulada de forma precisa y los cambios en la concentración de H + alteran casi todas las células y las funciones del organismo
a)

La concentración de ion potasio está regulada de una forma precisa

b)

La concentración de ion hidrógeno está regulada de una forma precisa

c)

La concentración de ion magnesio está regulada de una forma precisa

d)

La concentración de ion hidrógeno está regulada de una forma imprecisa

28.
La concentración de H + en los líquidos orgánicos se mantiene normalmente en un nivel bajo (0,00004 mEq/l.) y Las variaciones normales de la concentración de H + en el líquido extracelular son solo de una millonésima en relación con las variaciones normales que puede experimentar la concentración del ion sodio
a)

La concentración de ion potasio está regulada de una forma precisa

b)

La concentración de ion hidrógeno está regulada de una forma precisa

c)

La concentración de ion magnesio está regulada de una forma precisa

d)

La concentración de ion hidrógeno está regulada de una forma imprecisa

29.
Las moléculas que contienen átomos de hidrógeno que pueden liberar iones hidrógeno en una solución reciben el nombre de:
a)

Acido

b)

Base

30.
Es un ion o una molécula que puede aceptar un H +
a)

Acido

b)

Base

31.
Un______, como el HCl, se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de H + a la solución.
a)

ácido fuerte

b)

ácidos débiles

c)

base fuerte

d)

base débil típica

32.
Los ______, como el H 2 CO 3 , tienen menos tendencia a disociar sus iones y, por tanto, liberan H + con menos fuerza.
a)

ácido fuerte

b)

ácidos débiles

c)

base fuerte

d)

base débil típica

33.
Una ­­­­______es la que reacciona de forma rápida y potente con H + y, por tanto, lo elimina con rapidez de una solución.
a)

ácido fuerte

b)

ácidos débiles

c)

base fuerte

d)

base débil típica

34.
Una ______es HCO 3 – ya que se une a H + de forma mucho más débil de lo que lo hace OH – .
a)

ácido fuerte

b)

ácidos débiles

c)

base fuerte

d)

base débil típica

35.
La concentración de iones H + en la sangre se mantiene normalmente dentro de unos límites muy estrechos, alrededor de su valor normal de 0,00004 mEq/l (40 nEq/l). Las variaciones normales son solo de unos 3 a 5 nEq/l, En condiciones extremas, la concentración de H + puede variar desde tan solo 10 nEq/l a cifras tan altas como 160 nEq/l es la Concentración de H+ y pH normales en los líquidos corporales.
a)

Verdadero

b)

Falso

36.
Sistemas primarios que regulan la concentración de H + en los líquidos orgánicos:
a)

sistemas de amortiguación y Los riñones

b)

sistemas de amortiguación y centro respiratorio

c)

sistemas de filtracion, centro respiratorio y Los riñones

d)

sistemas de amortiguación, centro respiratorio y Los riñones

37.
Acido básicos químicos de los líquidos orgánicos, que se combinan de forma inmediata con un ácido o con una base para evitar cambios excesivos en la concentración de H +:
a)

Sistemas de amortiguación

b)

Centro respiratorio

c)

Los riñones

38.
Es el que regula la eliminación de CO 2 (y por tanto, de H 2 CO 3 ) del líquido extracelular: Sistemas de amortiguación
a)

Centro respiratorio

b)

Los riñones

39.
Pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de H + en el líquido extracelular en casos de acidosis o alcalosis:
a)

Sistemas de amortiguación

b)

Centro respiratorio

c)

Los riñones

40.
Los sistemas amortiguadores de los líquidos orgánicos reaccionan en un lapso de unos segundos para contrarrestar las desviaciones. Los sistemas amortiguadores no eliminan ni añaden iones H + al organismo, sino que se limitan a atraparlos hasta que puede restablecerse el equilibrio:
a)

Cuando se produce un cambio en la concentración de H +

b)

Cuando no se produce un cambio en la concentración de H +

c)

Cuando se produce un cambio en la concentración de sal

d)

Cuando se produce un cambio en la concentración de potasio

41.
La segunda línea de defensa, el aparato respiratorio, actúa en pocos minutos, eliminando CO 2 y, por tanto, el H 2 CO 3 del organismo. Dos primeras líneas de defensa impiden que la concentración de H + cambie demasiado hasta que comienza a funcionar la tercera línea de defensa de respuesta más lenta, los riñones Pueden eliminar el exceso de ácido o de base y Aunque lento, es el sistema regulador acido básico más potente.
a)

Cuando se produce un cambio en la concentración de H +

b)

Cuando no se produce un cambio en la concentración de H +

c)

Cuando se produce un cambio en la concentración de sal

d)

Cuando se produce un cambio en la concentración de potasio

42.
Consiste en una solución acuosa con dos componentes: 1) Un ácido débil, H 2 CO 3 , y 2) Una sal bicarbonato, por ejemplo, bicarbonato de sodio (NaHCO 3 ). El H 2 CO 3 se forma en el organismo mediante la reacción del CO 2 con el H 2 O
a)

Sistema amortiguador del H+

b)

Sistema amortiguador del bicarbonato

c)

Sistema amortiguador del potasio

d)

Sistema amortiguador del sodio

43.
Todos los ácidos, incluso el H 2 CO 3, están ionizados en cierta medida. Desde el punto de vista del equilibrio de masas, las concentraciones de H + y de HCO 3 – son proporcionales a la concentración de H 2 CO 3. Para cualquier ácido, la concentración de ácido en relación con sus iones disociados viene definida por la constante de disociación K’:
a)

Dinámica cuantitativa del sistema amortiguador del bicarbonato

b)

Dinámica cualitativa del sistema amortiguador del bicarbonato

c)

Dinámica cuantitativa del sistema amortiguador del sodio

d)

Dinámica cuantitativa del sistema amortiguador del potasio

44.
La homeostasis acido básica fisiológica normal es consecuencia de los esfuerzos coordinados de los pulmones y los riñones
a)

Verdadero

b)

Falso

45.
Cuando uno o los dos mecanismos de control fracasa, no se producen trastornos del equilibrio acidobásico, con una alteración de la concentración del HCO 3 – o de la P CO 2 , en el líquido extracelular.
a)

Verdadero

b)

Falso

46.
La acidosis secundaria a una disminución primaria de la concentración de HCO 3 – es la:
a)

acidosis metabólica

b)

alcalosis metabólica.

47.
La alcalosis causada por un aumento primario de la concentración de HCO 3 – recibe el nombre de:
a)

acidosis metabólica

b)

alcalosis metabólica.

48.
Los dos elementos del sistema amortiguador, HCO3 – y CO2 , se encuentran regulados, respectivamente, por los riñones y los pulmones:
a)

Es normal

b)

No es normal

c)

Es letal

49.
Interviene activamente en la amortiguación del líquido de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares y Los elementos principales del sistema amortiguador del fosfato son H 2 PO 4 – y HPO 4 = .
a)

Sistema amortiguador del H+

b)

Sistema amortiguador del bicarbonato

c)

Sistema amortiguador del potasio

d)

Sistema amortiguador del fosfato

50.
La espiración pulmonar de CO 2 no equilibra su producción metabólica
a)

Verdadero

b)

Falso

51.
La cantidad de CO 2 disuelto normalmente en los líquidos extracelulares es de alrededor de 1,2 mol/l, lo que corresponde a una P CO 2 de 40 mmHg. Los cambios tanto de la ventilación pulmonar como de la velocidad de formación de CO 2 en los tejidos pueden modificar la P CO 2 del líquido extracelular esto corresponde a:
a)

La espiración pulmonar de CO 2 equilibra su producción metabólica

b)

La espiración pulmonar de CO 2 equilibra su producción alcalina

c)

La espiración glomerular de CO 2 equilibra su producción metabólica

d)

La espiración pulmonar de HC3 equilibra su producción metabólica

52.
La disminución de la ventilación alveolar reduce la concentración de H + en el líquido extracelular y eleva el pH y El aumento de la concentración de H + no estimula la ventilación alveolar
a)

Falso

b)

Verdadero

53.
Los riñones controlan el equilibrio ácido básico excretando orina ácida o básica. Se filtran continuamente grandes cantidades de HCO 3 – , y si pasan a la orina se extraen bases de la sangre. Las células epiteliales de los túbulos también secretan hacia las luces tubulares grandes cantidades de H + , lo que elimina ácido de la sangre.
a)

Control renal del equilibrio ácido básico

b)

Control renal del equilibrio básico