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WorksheetsPreguntas de Fisiología Parcial 2
Total questions: 68
Worksheet time: 35mins
¿Cuántas neuronas se estima que tiene el SNC?
18 a 50 mil millones
10 a 50 mil millones
80 a 100 mil millones
30 a 90 mil millones
Tipo de sinapsis que se considera unidireccional
Eléctrica
Química
Diferencial
Mielínica
Tipos de canales iónicos en la membrana celular
Calcio y potasio
Cloro y sodio
Aniónico y catiónico
Sodio y potasio
Proceso caracterizado por la entrada de cloruro a la neurona y activación de los canales de fuga de potasio
Excitación
Inhibición
Sinapsis
Despolarización
Principal neurotransmisor inhibitorio en el adulto
Acetilcolina
Óxido nítrico
Glutamato
GABA
¿Qué estructuras por lo general no pueden transmitir un potencial de acción?
Dendritas
Somas
Cono axónico
Axón
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.
Inhibición presináptica
Inhibición postsináptica
Fatiga de la transmisión
Excitación
¿Cuáles NO es parte de las formas de liberación de vesículas sinápticas?
Coliberación
Cotransmisión; sensibilidad diferencial Ca2+
Cotransmisión; sensibilidad plurivesicular
Cotransmisión; segregación espacial
¿Cuál es el potencial de reposo de una neurona motora?
-50 mV
-55 mV
-60 mV
-65 mV
¿Cuáles la concentración de sodio extracelular?
142 mEq/l
14 mEq/l
¿Cuáles la concentración de sodio intracelular?
142 mEq/l
14 mEq/l
¿Cuáles la concentración de potasio intracelular?
4.5 mEq/l
120 mEq/l
¿Cuáles la concentración de potasio extracelular?
4.5 mEq/l
120 mEq/l
¿Cuáles la concentración de cloruro intracelular?
107 mEq/l
8 mEq/l
¿Cuáles la concentración de cloruro extracelular?
107 mEq/l
8 mEq/l
¿Qué tipo de divergencia se caracteriza por la propagación de una señal a un número creciente de neuronas en órdenes sucesivas?
Divergencia amplificadora
Convergencia de señales
Divergencia en múltiples extensiones
Inhibición recíproca
¿Cuál es un ejemplo de divergencia en múltiples extensiones?
La señal de una célula piramidal en la corteza
La información transmitida por las columnas dorsales de la médula espinal
Las señales motoras convergentes en la médula espinal
Circuitos inhibidores
¿Qué significa convergencia de señales en el sistema nervioso?
Una señal de entrada se amplifica en varias neuronas
Varias señales de diferentes fuentes se unen para excitar una sola neurona
Las señales se dividen en varias direcciones
Una señal excitadora provoca una señal inhibidora simultánea
¿Cuáles un ejemplo de convergencia de múltiples fuentes en el sistema nervioso?
Las neuronas piramidales en la corteza motora
Las interneuronas de la médula espinal que reciben señales de diversas vías
Las fibras nerviosas periféricas que se dividen
Las vías largas del cerebelo
¿Qué tipo de circuito es responsable de controlar los pares de músculos antagonistas?
Circuito reverberante
Divergencia amplificadora
Inhibición recíproca
Convergencia en múltiples extensiones
¿Qué fenómeno puede causar una descarga prolongada en un grupo neuronal después de una señal entrante?
Convergencia de señales
Posdescarga sináptica
Divergencia en múltiples extensiones
Inhibición recíproca
¿Qué caracteriza a un circuito reverberatorio?
Señales inhibitoras que previenen la activación
Retroalimentación positiva que mantiene la señal por un tiempo prolongado
Suma de señales de múltiples fuentes
Señales divergentes que se amplifican
¿Qué puede causar que la reverberación en un circuito cese repentinamente?
Falta de retroalimentación positiva
Fatiga de las sinapsis en el circuito
Una señal inhibidora externa
Amplificación de la señal
¿Cómo puede un circuito neuronal emitir señales continuas sin una señal de entrada?
A través de la fatiga sináptica
Gracias a la convergencia de señales
Por la excitabilidad neuronal intrínseca o la reverberación continua
Debido a la divergencia amplificadora
¿Qué tipo de transmisión de señales en el sistema nervioso permite tanto la disminución como el aumento de la intensidad de una señal?
Divergencia en múltiples extensiones
Suma de convergencia
Circuito de inhibición recíproca
Circuito de tipo onda portadora
¿Qué tipo de señal de salida producen los centros respiratorios de la médula y la protuberancia?
Señal inhibidora continua
Señal rítmica continua
Señal amplificadora divergente
Señal excitadora sináptica
¿Qué evita que las señales reverberantes inunden el cerebro de manera descontrolada?
Inhibición recíproca y fatiga sináptica
Divergencia amplificadora
Circuitos reverberantes continuos
Excitabilidad neuronal intrínseca
¿Qué efecto tiene la fatiga sináptica en las vías neuronales?
Aumenta la sensibilidad a las señales
Provoca hiperactividad neuronal
Disminuye la transmisión de señales prolongadas
Mejora la eficiencia de la señal
¿Cómo se ajusta la sensibilidad de una sinapsis cuando hay baja actividad?
Aumenta el número de proteínas receptoras
Disminuye el número de proteínas receptoras
Se reduce la excitabilidad neuronal
Se incrementa la fatiga sináptica
¿Qué fenómeno ocurre cuando las sinapsis se utilizan en exceso y hay hiperactividad?
Aumento de proteínas receptoras
Regulación negativa de los receptores sinápticos
Disminución de la fatiga sináptica
Mejora de la excitabilidad neuronal
Es el mecanismo nervioso que recopila información sensitiva de todo el cuerpo
Sensibilidad somática
Sensibilidad autónoma
Sensibilidad visceral
Sensibilidad térmica
Clasificaciones fisiológicas de las sensibilidades somáticas.
Mecanorreceptoras
Termorreceptoras
Nociceptores
Quimiorreceptores
Fotorreceptores
¿Cuál es la sensibilidad exterorreceptora?
Es la que procede de los estímulos internos del cuerpo.
Es la que procede de los cambios químicos en el cuerpo.
Es la que procede de la sensibilidad a la luz y ondas sonoras del ambiente.
Es la que procede de la superficie del cuerpo.
La sensibilidad profunda viene de:
Fascias
Músculos
Cartílagos
Huesos
Vísceras
Se encuentran en todas partes de la piel y pueden detectar el tacto y la presión.
Terminaciones nerviosas oclusas
Terminaciones nerviosas inactivadas
Terminaciones nerviosas libres
Terminaciones nerviosas mielinizadas
Es un receptor dotado de una gran sensibilidad y una terminación nerviosa encapsulada perteneciente a una gran fibra nerviosa sensitiva mielina.
Corpúsculos de Pacini
Discos de Merkel
Terminaciones de Ruffini
Corpúsculos de Meissner
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.
Corpúsculos de Pacini
Discos de Merkel
Terminaciones de Ruffini
Corpúsculos de Meissner
Estas estructuras se encuentran en las capas más profundas de la piel y los tejidos internos más profundos.
Corpúsculos de Pacini
Discos de Merkel
Terminaciones de Ruffini
Corpúsculos de Meissner
Estas estructuras se encuentran inmediatamente debajo de la piel y quedan profundas en los tejidos de las fascias del organismo.
Corpúsculos de Pacini
Discos de Merkel
Terminaciones de Ruffini
Corpúsculos de Meissner
¿Cuál es el tipo de fibras nerviosas que utilizan casi todos los receptores sensitivos especializados?
Aβ
Aδ
Aε
Aɣ
Los tipos de señal más groseros como la presión, el tacto poco localizado y el cosquilleo recurren a fibras grandes y más rápidas.
Verdadero
Falso
Las vibraciones con señales de 30 hasta 800 ciclos/s generalmente estimulan a...
Corpúsculos de Pacini
Discos de Merkel
Corpúsculos de Meissner
Corpúsculos de Ruffini
Las vibraciones de baja frecuencia de 2 hasta 80 ciclos/s estimulan generalmente a...
Corpúsculos de Pacini
Discos de Merkel
Corpúsculos de Meissner
Corpúsculos de Ruffini
¿Dónde se encuentran las terminaciones nerviosas libres mecanorreceptoras de adaptación rápida y muy sensibles que causan sensaciones de cosquilleo y de picor?
Capas superficiales del tejido subcutáneo
Capas profundas de la epidermis
Capas profundas de la dermis
Capas superficiales de la piel
¿Dónde penetra la mayoría de información proveniente de los segmentos somáticos corporales en la médula espinal?
Raíces anteriores de los nervios raquídeos
Raíces dorsales de los nervios raquídeos
Raíces anteriores de los nervios craneales
Raíces dorsales de los nervios craneales
Vías de transmisión de información de la médula hacia el encéfalo.
Columnas dorsales-lemnisco central
Anterolateral
Posterolateral
Columnas dorsales-lemnisco medial
Columna lemnisco-encefálica
El sistema dorsal-lemnisco medial hace sinapsis y cruza a nivel del...
Cerebelo
Foramen Magno
Mesencéfalo
Bulbo raquídeo
El sistema anterolateral hace sinapsis en...
Astas dorsales de la sustancia blanca medular
Astas dorsales de la sustancia gris medular
Astas anteriores de la sustancia blanca medular
Astas anteriores de la sustancia gris medular
El sistema de la columna dorsal-lemnisco medial es más rápido que el sistema anterolateral.
Verdadero
Falso
¿Cuál de las siguientes NO es una función de las neuronas locales en la porción intermedia anterior de la sustancia gris medular?
Emite fibras que entran en las columnas dorsales de la médula y ascienden al encéfalo.
Dan origen a neuronas en la sustancia blanca que permiten los movimientos inconscientes de los intestinos y el corazón.
Emite fibras cortas que van a la sustancia gris de la médula espinal para producir los reflejos locales.
Da origen a los fascículos espinocerebelosos.
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.
Verdadero
Falso
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.
Verdadero
Falso
¿En base a qué se diferencian las áreas de Brodmann?
Su estructura histológica
Su estructura anatómica
Su función
Su irrigación
¿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?
Corteza Prefrontal
Lóbulo Occipital
Corteza Motora
Lóbulo Temporal
¿A dónde llegan las señales visuales?
Corteza Prefrontal
Lóbulo Occipital
Corteza Motora
Lóbulo Temporal
¿A dónde llegan las señales auditivas?
Corteza Prefrontal
Lóbulo Occipital
Corteza Motora
Lóbulo Temporal
El área somatosensitiva I es mucho más extensa e importante que el área somatosensitiva II.
Verdadero
Falso
El tronco y la parte inferior del cuerpo están representados por una zona relativamente grande en el área somatosensitiva I de la corteza.
Verdadero
Falso
Tiene la capacidad de transmitir un amplio espectro de modalidades sensoriales, como dolor, calor, frío y sensaciones táctiles crudas
Sistema lemnisco medial
Sistema antero-lateral
Receptores de Paccini
Nociceptores
¿De qué depende el área que va a ocupar un área específica del cuerpo en el área somatosensorial 1?
De el número de neuronas en las sinapsis
De el tipo de sinapsis
De el tiempo de sinapsis
De el número de receptores sensoriales
¿Cuántas áreas de Brodmann hay?
10
27
50
36
¿Por qué capa neuronal entra la señal sensorial?
12
8
4
1
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.
1 y 5
4 y 5
2 y 4
5 y 7
Los discos de Merkel a menudo se agrupan en un órgano receptor llamado:
Toque domos
Terminaciones libres
Corpúsculos de meissner
Fibras de Panucci
Reciben señales de entrada difusas e inespecíficas de los centros cerebrales inferiores que facilitan regiones específicas de la corteza
5 y 7
1 y 2
4 y 5
7 y 8
Envían axones a porciones relacionadas de la corteza cerebral en el lado opuesto del cerebro a través del Cuerpo calloso.
1 y 2
2 y 3
3 y 4
4 y 5
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).
Discos de Merkel
Receptores de paccini
Áreas somatosensorial 1
Áreas somatosensorial 2
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.
Fibras nerviosas libres
Fibras antero-lateral de la médula espinal
Fibras esqueléticas
Fibras de Paccini
