wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Preguntas de Fisiología Parcial 2

Total questions: 68

Worksheet time: 35mins

Name
Class
Date
1.

¿Cuántas neuronas se estima que tiene el SNC?

a)

18 a 50 mil millones

b)

10 a 50 mil millones

c)

80 a 100 mil millones

d)

30 a 90 mil millones

2.

Tipo de sinapsis que se considera unidireccional

a)

Eléctrica

b)

Química

c)

Diferencial

d)

Mielínica

3.

Tipos de canales iónicos en la membrana celular

a)

Calcio y potasio

b)

Cloro y sodio

c)

Aniónico y catiónico

d)

Sodio y potasio

4.

Proceso caracterizado por la entrada de cloruro a la neurona y activación de los canales de fuga de potasio

a)

Excitación

b)

Inhibición

c)

Sinapsis

d)

Despolarización

5.

Principal neurotransmisor inhibitorio en el adulto

a)

Acetilcolina

b)

Óxido nítrico

c)

Glutamato

d)

GABA

6.

¿Qué estructuras por lo general no pueden transmitir un potencial de acción?

a)

Dendritas

b)

Somas

c)

Cono axónico

d)

Axón

7.

El fenómeno que ocurre cuando las sinapsis excitadoras se estimulan repetidamente a un ritmo rápido, el número de descargas de la neurona postsináptica es al principio muy grande, pero el ritmo de disparos se vuelve progresivamente menor.

a)

Inhibición presináptica

b)

Inhibición postsináptica

c)

Fatiga de la transmisión

d)

Excitación

8.

¿Cuáles NO es parte de las formas de liberación de vesículas sinápticas?

a)

Coliberación

b)

Cotransmisión; sensibilidad diferencial Ca2+

c)

Cotransmisión; sensibilidad plurivesicular

d)

Cotransmisión; segregación espacial

9.

¿Cuál es el potencial de reposo de una neurona motora?

a)

-50 mV

b)

-55 mV

c)

-60 mV

d)

-65 mV

10.

¿Cuáles la concentración de sodio extracelular?

a)

142 mEq/l

b)

14 mEq/l

11.

¿Cuáles la concentración de sodio intracelular?

a)

142 mEq/l

b)

14 mEq/l

12.

¿Cuáles la concentración de potasio intracelular?

a)

4.5 mEq/l

b)

120 mEq/l

13.

¿Cuáles la concentración de potasio extracelular?

a)

4.5 mEq/l

b)

120 mEq/l

14.

¿Cuáles la concentración de cloruro intracelular?

a)

107 mEq/l

b)

8 mEq/l

15.

¿Cuáles la concentración de cloruro extracelular?

a)

107 mEq/l

b)

8 mEq/l

16.

¿Qué tipo de divergencia se caracteriza por la propagación de una señal a un número creciente de neuronas en órdenes sucesivas?

a)

Divergencia amplificadora

b)

Convergencia de señales

c)

Divergencia en múltiples extensiones

d)

Inhibición recíproca

17.

¿Cuál es un ejemplo de divergencia en múltiples extensiones?

a)

La señal de una célula piramidal en la corteza

b)

La información transmitida por las columnas dorsales de la médula espinal

c)

Las señales motoras convergentes en la médula espinal

d)

Circuitos inhibidores

18.

¿Qué significa convergencia de señales en el sistema nervioso?

a)

Una señal de entrada se amplifica en varias neuronas

b)

Varias señales de diferentes fuentes se unen para excitar una sola neurona

c)

Las señales se dividen en varias direcciones

d)

Una señal excitadora provoca una señal inhibidora simultánea

19.

¿Cuáles un ejemplo de convergencia de múltiples fuentes en el sistema nervioso?

a)

Las neuronas piramidales en la corteza motora

b)

Las interneuronas de la médula espinal que reciben señales de diversas vías

c)

Las fibras nerviosas periféricas que se dividen

d)

Las vías largas del cerebelo

20.

¿Qué tipo de circuito es responsable de controlar los pares de músculos antagonistas?

a)

Circuito reverberante

b)

Divergencia amplificadora

c)

Inhibición recíproca

d)

Convergencia en múltiples extensiones

21.

¿Qué fenómeno puede causar una descarga prolongada en un grupo neuronal después de una señal entrante?

a)

Convergencia de señales

b)

Posdescarga sináptica

c)

Divergencia en múltiples extensiones

d)

Inhibición recíproca

22.

¿Qué caracteriza a un circuito reverberatorio?

a)

Señales inhibitoras que previenen la activación

b)

Retroalimentación positiva que mantiene la señal por un tiempo prolongado

c)

Suma de señales de múltiples fuentes

d)

Señales divergentes que se amplifican

23.

¿Qué puede causar que la reverberación en un circuito cese repentinamente?

a)

Falta de retroalimentación positiva

b)

Fatiga de las sinapsis en el circuito

c)

Una señal inhibidora externa

d)

Amplificación de la señal

24.

¿Cómo puede un circuito neuronal emitir señales continuas sin una señal de entrada?

a)

A través de la fatiga sináptica

b)

Gracias a la convergencia de señales

c)

Por la excitabilidad neuronal intrínseca o la reverberación continua

d)

Debido a la divergencia amplificadora

25.

¿Qué tipo de transmisión de señales en el sistema nervioso permite tanto la disminución como el aumento de la intensidad de una señal?

a)

Divergencia en múltiples extensiones

b)

Suma de convergencia

c)

Circuito de inhibición recíproca

d)

Circuito de tipo onda portadora

26.

¿Qué tipo de señal de salida producen los centros respiratorios de la médula y la protuberancia?

a)

Señal inhibidora continua

b)

Señal rítmica continua

c)

Señal amplificadora divergente

d)

Señal excitadora sináptica

27.

¿Qué evita que las señales reverberantes inunden el cerebro de manera descontrolada?

a)

Inhibición recíproca y fatiga sináptica

b)

Divergencia amplificadora

c)

Circuitos reverberantes continuos

d)

Excitabilidad neuronal intrínseca

28.

¿Qué efecto tiene la fatiga sináptica en las vías neuronales?

a)

Aumenta la sensibilidad a las señales

b)

Provoca hiperactividad neuronal

c)

Disminuye la transmisión de señales prolongadas

d)

Mejora la eficiencia de la señal

29.

¿Cómo se ajusta la sensibilidad de una sinapsis cuando hay baja actividad?

a)

Aumenta el número de proteínas receptoras

b)

Disminuye el número de proteínas receptoras

c)

Se reduce la excitabilidad neuronal

d)

Se incrementa la fatiga sináptica

30.

¿Qué fenómeno ocurre cuando las sinapsis se utilizan en exceso y hay hiperactividad?

a)

Aumento de proteínas receptoras

b)

Regulación negativa de los receptores sinápticos

c)

Disminución de la fatiga sináptica

d)

Mejora de la excitabilidad neuronal

31.

Es el mecanismo nervioso que recopila información sensitiva de todo el cuerpo

a)

Sensibilidad somática

b)

Sensibilidad autónoma

c)

Sensibilidad visceral

d)

Sensibilidad térmica

32.

Clasificaciones fisiológicas de las sensibilidades somáticas.

a)

Mecanorreceptoras

b)

Termorreceptoras

c)

Nociceptores

d)

Quimiorreceptores

e)

Fotorreceptores

33.

¿Cuál es la sensibilidad exterorreceptora?

a)

Es la que procede de los estímulos internos del cuerpo.

b)

Es la que procede de los cambios químicos en el cuerpo.

c)

Es la que procede de la sensibilidad a la luz y ondas sonoras del ambiente.

d)

Es la que procede de la superficie del cuerpo.

34.

La sensibilidad profunda viene de:

a)

Fascias

b)

Músculos

c)

Cartílagos

d)

Huesos

e)

Vísceras

35.

Se encuentran en todas partes de la piel y pueden detectar el tacto y la presión.

a)

Terminaciones nerviosas oclusas

b)

Terminaciones nerviosas inactivadas

c)

Terminaciones nerviosas libres

d)

Terminaciones nerviosas mielinizadas

36.

Es un receptor dotado de una gran sensibilidad y una terminación nerviosa encapsulada perteneciente a una gran fibra nerviosa sensitiva mielina.

a)

Corpúsculos de Pacini

b)

Discos de Merkel

c)

Terminaciones de Ruffini

d)

Corpúsculos de Meissner

37.

Estas estructuras al inicio transmiten una señal intensa pero parcialmente adaptable, al después una señal más débil y continua que se adapta sola con lentitud.

a)

Corpúsculos de Pacini

b)

Discos de Merkel

c)

Terminaciones de Ruffini

d)

Corpúsculos de Meissner

38.

Estas estructuras se encuentran en las capas más profundas de la piel y los tejidos internos más profundos.

a)

Corpúsculos de Pacini

b)

Discos de Merkel

c)

Terminaciones de Ruffini

d)

Corpúsculos de Meissner

39.

Estas estructuras se encuentran inmediatamente debajo de la piel y quedan profundas en los tejidos de las fascias del organismo.

a)

Corpúsculos de Pacini

b)

Discos de Merkel

c)

Terminaciones de Ruffini

d)

Corpúsculos de Meissner

40.

¿Cuál es el tipo de fibras nerviosas que utilizan casi todos los receptores sensitivos especializados?

a)

b)

c)

d)

41.

Los tipos de señal más groseros como la presión, el tacto poco localizado y el cosquilleo recurren a fibras grandes y más rápidas.

a)

Verdadero

b)

Falso

42.

Las vibraciones con señales de 30 hasta 800 ciclos/s generalmente estimulan a...

a)

Corpúsculos de Pacini

b)

Discos de Merkel

c)

Corpúsculos de Meissner

d)

Corpúsculos de Ruffini

43.

Las vibraciones de baja frecuencia de 2 hasta 80 ciclos/s estimulan generalmente a...

a)

Corpúsculos de Pacini

b)

Discos de Merkel

c)

Corpúsculos de Meissner

d)

Corpúsculos de Ruffini

44.

¿Dónde se encuentran las terminaciones nerviosas libres mecanorreceptoras de adaptación rápida y muy sensibles que causan sensaciones de cosquilleo y de picor?

a)

Capas superficiales del tejido subcutáneo

b)

Capas profundas de la epidermis

c)

Capas profundas de la dermis

d)

Capas superficiales de la piel

45.

¿Dónde penetra la mayoría de información proveniente de los segmentos somáticos corporales en la médula espinal?

a)

Raíces anteriores de los nervios raquídeos

b)

Raíces dorsales de los nervios raquídeos

c)

Raíces anteriores de los nervios craneales

d)

Raíces dorsales de los nervios craneales

46.

Vías de transmisión de información de la médula hacia el encéfalo.

a)

Columnas dorsales-lemnisco central

b)

Anterolateral

c)

Posterolateral

d)

Columnas dorsales-lemnisco medial

e)

Columna lemnisco-encefálica

47.

El sistema dorsal-lemnisco medial hace sinapsis y cruza a nivel del...

a)

Cerebelo

b)

Foramen Magno

c)

Mesencéfalo

d)

Bulbo raquídeo

48.

El sistema anterolateral hace sinapsis en...

a)

Astas dorsales de la sustancia blanca medular

b)

Astas dorsales de la sustancia gris medular

c)

Astas anteriores de la sustancia blanca medular

d)

Astas anteriores de la sustancia gris medular

49.

El sistema de la columna dorsal-lemnisco medial es más rápido que el sistema anterolateral.

a)

Verdadero

b)

Falso

50.

¿Cuál de las siguientes NO es una función de las neuronas locales en la porción intermedia anterior de la sustancia gris medular?

a)

Emite fibras que entran en las columnas dorsales de la médula y ascienden al encéfalo.

b)

Dan origen a neuronas en la sustancia blanca que permiten los movimientos inconscientes de los intestinos y el corazón.

c)

Emite fibras cortas que van a la sustancia gris de la médula espinal para producir los reflejos locales.

d)

Da origen a los fascículos espinocerebelosos.

51.

Uno de los rasgos diferenciadores del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial es la diversa orientación espacial que adquieren las fibras nerviosas procedentes de cada parte del cuerpo, y que se mantiene todo el tiempo.

a)

Verdadero

b)

Falso

52.

En el tálamo el lado derecho se representa a la derecha y el lado izquierdo a la izquierda, debido a que aún no se cruzan los lemniscos.

a)

Verdadero

b)

Falso

53.

¿En base a qué se diferencian las áreas de Brodmann?

a)

Su estructura histológica

b)

Su estructura anatómica

c)

Su función

d)

Su irrigación

54.

¿Cómo se le conoce a la porción de corteza cerebral que queda delante de la cisura central y constituye la mitad posterior del lóbulo frontal?

a)

Corteza Prefrontal

b)

Lóbulo Occipital

c)

Corteza Motora

d)

Lóbulo Temporal

55.

¿A dónde llegan las señales visuales?

a)

Corteza Prefrontal

b)

Lóbulo Occipital

c)

Corteza Motora

d)

Lóbulo Temporal

56.

¿A dónde llegan las señales auditivas?

a)

Corteza Prefrontal

b)

Lóbulo Occipital

c)

Corteza Motora

d)

Lóbulo Temporal

57.

El área somatosensitiva I es mucho más extensa e importante que el área somatosensitiva II.

a)

Verdadero

b)

Falso

58.

El tronco y la parte inferior del cuerpo están representados por una zona relativamente grande en el área somatosensitiva I de la corteza.

a)

Verdadero

b)

Falso

59.

Tiene la capacidad de transmitir un amplio espectro de modalidades sensoriales, como dolor, calor, frío y sensaciones táctiles crudas

a)

Sistema lemnisco medial

b)

Sistema antero-lateral

c)

Receptores de Paccini

d)

Nociceptores

60.

¿De qué depende el área que va a ocupar un área específica del cuerpo en el área somatosensorial 1?

a)

De el número de neuronas en las sinapsis

b)

De el tipo de sinapsis

c)

De el tiempo de sinapsis

d)

De el número de receptores sensoriales

61.

¿Cuántas áreas de Brodmann hay?

a)

10

b)

27

c)

50

d)

36

62.

¿Por qué capa neuronal entra la señal sensorial?

a)

12

b)

8

c)

4

d)

1

63.

Juegan un papel importante en el desciframiento de significados más profundos de la información sensorial en las áreas somatosensoriales. Por lo tanto, estas áreas se denominan áreas de asociación somatosensorial.

a)

1 y 5

b)

4 y 5

c)

2 y 4

d)

5 y 7

64.

Los discos de Merkel a menudo se agrupan en un órgano receptor llamado:

a)

Toque domos

b)

Terminaciones libres

c)

Corpúsculos de meissner

d)

Fibras de Panucci

65.

Reciben señales de entrada difusas e inespecíficas de los centros cerebrales inferiores que facilitan regiones específicas de la corteza

a)

5 y 7

b)

1 y 2

c)

4 y 5

d)

7 y 8

66.

Envían axones a porciones relacionadas de la corteza cerebral en el lado opuesto del cerebro a través del Cuerpo calloso.

a)

1 y 2

b)

2 y 3

c)

3 y 4

d)

4 y 5

67.

Se encuentran inmediatamente detrás de la fisura central. En la circunvolución poscentral de la corteza cerebral humana (en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann).

a)

Discos de Merkel

b)

Receptores de paccini

c)

Áreas somatosensorial 1

d)

Áreas somatosensorial 2

68.

Se originan principalmente en las láminas I, IV, V y VI del asta dorsal. Se cruzan inmediatamente en el comisura anterior del cordón al contrario anterior y columnas blancas laterales, donde giran hacia el cerebro a través de la espinotalámico anterior y tractos espinotalámicos laterales.

a)

Fibras nerviosas libres

b)

Fibras antero-lateral de la médula espinal

c)

Fibras esqueléticas

d)

Fibras de Paccini

Similar Resources on Wayground