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WorksheetsPrimera parte
Total questions: 103
Worksheet time: 54mins
Que son las barras densas lineales
Puertos de salida de neurotransmisores
Barrera de filtración para neurotransmisores
Canales de calcio
Estructuras de la superficie interna de la membrana neural
El complejo de los canales iónicos activados por Acetilcolina consta de
Cinco subunidades proteicas: 2 Alfa, Beta , Delta y Gamma
Cinco subunidades denominadas 1, 2, 3, 4, 5
Cuatro subunidades iónicas 2 Alfa, Beta y delta
cuatro subunidades proteicas 2 Alfa, Beta y delta
El canal activado por Acetilcolina tiene un diámetro de
Aproximadamente 0.35 nm
Aproximadamente 0.5 nm
Aproximadamente 0.65 nm
Aproximadamente 1 nm
Los canales activados por Acetilcolina se caracterizan porque. Excepto
Conducen iones de sodio, potasio y calcio
No permiten la entrada de iones negativos
Hay mas flujo de iones de sodio en estos
Canales que transportan Acetilcolina
Las moléculas de Acetilcolina se unen a las subunidades
Alfa
Beta
Gamma
Delta
El potencial en el interior de la membrana muscular
40 50mv
80 90mv
-80 -90mv
-100 -120mv
Hasta cuanto aumenta el potencial de la membrana muscular con el ingreso de los iones de sodio
50 a 75 mV
80 90mv
-80 -90mv
-100 -120mv
La debilidad del potencial de acción de la placa motora puede producirse por la intoxicación de un fármaco denominado
Anfetaminas
Toxina botulínica
Curare
Toxina bubónica
La debilidad del potencial de acción de la placa motora puede producirse por un veneno bacteriano denominado
Anfetaminas
Toxina botulínica
Curare
Toxina bubónica
Los impulsos que llegan a la unión neuromuscular producen un potencial de la placa terminal aproximadamente
Igual al necesario
Dos veces mayor al necesario
Tres veces mayor al necesario
Cuatro veces mayor al necesario
Se dice que la unión neuromuscular tiene un elevado factor de seguridad por:
Porque la Acetilcolina no se dispersa en el espacio sináptico
Porque la placa motora está recubierta por células de Schaunn
Porque produce potenciales menores a los necesarios
Porque produce potenciales mayores a los necesarios
A que se denomina fatiga de la unión
Cuando la fibra estáSubexitada
Cuando hay frecuencias mayores de 100 veces por segundo
Cuando hay frecuencias mayores de 10 veces por segundo
Cuando hay aumento de las vesículas de Acetilcolina
Donde se forman las vesículas de Acetilcolina
En el REL
En el RER
En el aparato de Golgi
En le membrana
Con cada potencial de axón se produce la lisis de aproximadamente
25 vesículas
125 vesículas
325 vesículas
1000 vesículas
La Acetilcolina se escinde por la acetilcolinesterasa en
Acetatos
Acetatos y colina
Acetil y colina
Colinas
Que proteína está unida a la membrana en la zona d
Que proteína está unida a la membrana en la zona de las vesículas sinápticas
Colina
Actina
Clatrina
Proteínas transmembrana
Que fármacos estimulan la acción muscular
Fisostigmina
Anfetaminas y nicotina
Neostigmina
Metacolina, carbacol, nicotina
Los fármacos que inactivan al Acetilcolina pueden producir
Muerte por espasmo laríngeo y asfixia
Muerte de la fibra muscular
Muerte de la terminación neuromuscular
Hemorragia cerebral
Por que se produce el espasmo muscular
Por potenciales de acción de alta frecuencia
Por las sustancias inhibidoras de la Acetilcolina
Por la acumulación de Acetilcolina cada impulso nervioso
Por falta de ATP
Cuál de las siguientes sustancias es un tóxico gaseoso nervioso que inactiva la acetilcolinesterasa durante semanas
Fluorofosfato de disopropilo
Nicotina
Toxina Botulínica
Monóxido de carbono
Que fármacos impiden el paso del impuso nervioso de la terminación nerviosa hacia el músculo
Anticoagulantes sanguineos
Fármacos curariformes
Fármacos analgésicos
Nicotina
Que causa la miastenia grave
Contracciones involuntaras
Debilidad muscular
Tetanias constantes
Parálisis muscular
Que se encuentra en la sangre de los pacientes que sufren miastenia grave
Deficiencia de iones de calcio
Ausencia de Acetilcolina
Cantidades excesivas de la enzima acetilcolinesterasa
Anticuerpos que destruyen receptores de Acetilcolina
En la miastenia graváis se administran fármacos
Colinesterásicos
Anticolinesterásicos
Nicotínicos
No hay tratamiento
Cuál es la duración del potencial de acción de la fibra muscular
1 a 5 ms
4 a 10 ms
10 a 20 ms
1 a 5 s
La velocidad de conducción de potencial de acción muscular es de
3 a 5 m/s
1 m/s
0.5 m/s
100 m/s
Cúal es la característica del interior de sus túbulos vesiculares en el retículo sarcoplásmico
Que tiene una elevada concentración de iones de calcio
Que tiene una elevada concentración de iones de sodio
Que tiene una elevada concentración de iones de potasio
Que tiene una elevada concentración de acetilcolina
Como se denomina a la proteína que se encuentra en el interior del retículo y que puede unirse hasta cuarenta veces más al calcio
Acetilcolina
Calsecuestrina
Rianodina
Dihidropiridina
La propagación del potencial de axón en el interior de la fibra se debe hacer mediante
El sarcoplasma
El aparato de Golgi
Los túbulos transversos
Las mitocondrias
Cómo se denomina el proceso de liberación de iones de calcio en la vecindad de las miofibrillas
Calcificación de fibras
Contracción muscular
Sinapsis
Acoplamiento por excitación-contracción
de liberación de iones de calcio en la vecindad de las miofibrillas
Calcificación de fibras
Contracción muscular
Sinapsis
Acoplamiento por excitación-contracción
Por qué se dice que los túbulos T se conectan con el líquido extracelular
Porque tienen puertas proteicas que permite la entrada de liquido extracelular
Porque son túbulos formados por invaginaciones del citoplasma
Porque son túbulos móviles que salen y entrar en la célula atreves de la membrana
Se originan en la membrana celular y están abiertos al exterior de la fibra
Las corrientes eléctricas que rodean los túbulos T producen
Sobre excitación muscular
Contracción muscular
Flujo eléctrico anormal
Contracciones más lentas
El retículo sarcoplásmico está conformado por
Túbulos longitudinales y túbulos contorneados
Cisternas terminales y hendeduras sarcoplásmico
Cisternas terminales y túbulos longitudinales
Hendeduras sarcoplásmico y túbulos longitudinales
Cuando un potencial de acción alcanza un túbulo T el cambio de voltaje es detectado por receptores de
Dihidropiridina
Acetilcolina
Adrenalina
Noradrenalina
Que estructura es encargada de retirar los iones del calcio del líquido miofibrilar
Bomba de sodio
Acetilcolina
Bomba de calcio
Enzimas catalizadoras
La contracción muscular continúa mientras...
Los iones de calcio tengan una baja concentración
Los iones de calcio tengan una alta concentración
La Acetilcolina se encentre en sus receptores
Los iones de calcio alcancen el equilibrio
La excitación de los túbulos T y el retículo sarcoplásmico puede aumentar la concentración miofibrilla del calcio hasta
2 veces
10 veces
250 veces
500 veces
Cuanto es la duración total de un
½ de segundo
1/5 de segundo
1/20 de segundo
1/200 de segundo
Cuál es el diámetro de las fibras del músculo liso
0.1 a 0.5 um
1 a 5 um
10 a 50 um
30 a 50 um
Que electrolitos y otras sustancias se encuentran en grandes concentraciones en el líquido intracelular
Sodio y iones cloruro
Potasio, Fosfatos y Proteínas
Sodio y potasio
Proteínas y cloruros
La membrana celular está formada por
Electrolitos y agua
Proteínas solamente
Una Capa lipídica
Una Bicapa lipídica
Qué tipo de sustancias pueden difundirse a través de la membrana lipídica
Liposolubles
Hidrosolubles
Moléculas de gran tamaño
Proteínicas
Las moléculas proteicas de membrana...
Son iguales a las moléculas proteicas intracelulares
Son una ruta alternativa a través de la membrana
No están conformadas por aminoácidos
Solamente realizan osmosis
A que se refiere la difusión
Al transporte de electrolitos a través de la membrana
Al trasporte de carbohidratos y grasas a través de la membrana
A un movimiento molecular aleatorio de molécula a molécula
A la característica estática de las moléculas
¿Que energía permite la difusión?
Energía potencial
Energía química
Energía de movimiento cinético
Energía atómica
El transporte activo se da
A través de una proteína trasportadora
A través de la membrana y una proteína trasportadora
A favor de un gradiente de energía
Sin necesidad de un gradiente de energía
Que es el calor
Disminución de la temperatura
Aumento de la temperatura
Flujo de electrones
Movimiento de partículas
Cuando se interrumpe el movimiento de las partículas
Cundo atraviesan la membrana
Cuando pierden energía
Cuando la temperatura es cero absoluto
Cuando chocan con otras partículas
Cuáles son los subtipos de difusión en la membrana
Trasporte activo y transporte pasivo
Difusión simple y difusión facilitada
Osmosis y difusión
Transporte activo primario y transporte activo secundario
La Difusión simple se produce a través de
Abertura en la membrana celular
Proteína transportadora
Canales de protéicos
Espacios intermoleculares del núcleo
La difusión facilitada se da a través de
Abertura en la membrana celular
Proteína transportadora
Canales de Acuaporina
Espacios intermoleculares del núcleo
Cuáles es la ruta de difusión simple para una sustancia liposoluble
Canales acuosos
Bomba de Na/K
Proteína transportadora
Intersticios de la bicapa lipídica
La velocidad de difusión de sustancias es directamente proporcional
Al Grosor de la membrana
A la liposolubilidad
A las proporciones de agua extracelular
A la cantidad de proteínas transportadoras
La cantidad de agua que se difunde en las dos direcciones a través de la membrana del eritrocito por segundo es:
Igual que el volumen del eritrocito
10 veces mayor que el volumen del eritrocito
100 veces mayor que el volumen del eritrocito
1000 veces mayor que el volumen del eritrocito
El diámetro de la molécula de urea es
5% mayor que la de agua
10% mayor que la de agua
20% mayor que la de agua
20% menor que la de agua
Que características proporcionan selectividad a los poros de la membrana
Tipo y tamaño de la proteína
Diámetro y cargas eléctricas
Diámetro y longitud
Ubicación y cargas eléctricas
Las compuertas de los canales protéicos se abren y cierran por:
Señales eléctricas o químicas
Potenciales de acción
Gradientes de concentración
Estímulos de otros canales
En la parte superior del poro de canal de potasio hay
Hidrógenos
Oxígenos de carbonilo
Aminoácidos con carga negativa
Ninguna molécula
Los canales de sodio miden
1 por 1 nm de diámetro
0.2 por 10 nm de diámetro
0.3 por 0.5 nm de diámetro
No se ha determinado
Las superficies internas de los canales de sodio están revestidas por
Hidrógenos
Oxígenos de carbonilo
Aminoácidos con carga negativa
Ninguna molécula
La activación por voltaje responde
Al potencial eléctrico que se establece a través de la membrana
Al potencial químico que se establece a través de la membrana
A los ligadnos
A los gradientes de concentración
La difusión facilitada también se denomina
Difusión de agua
Difusión mediada por un transportador
Difusión de electrolitos
Difusión rápida
En qué difieren la difusión simple y la difusión facilitada
La velocidad de D. simple aumenta proporcionalmente, mientras que la D. facilitada tiene una velocidad máxima
La velocidad de D. facilitada aumenta proporcionalmente, mientras que la D. simple tiene una velocidad máxima
Difieren en el tipo de sustancias que transportan
No tienen diferencias
Entre las sustancias más importantes que atraviesan la membrana por difusión facilitada están:
Agua y electrolitos
Agua y proteínas
Glucosa y mayor parte de aminoácidos
Glucosa y carbohidratos
La velocidad neta de difusión es proporcional a
Presión del agua en el interior
Presión del agua en el exterior
Grosor de la membrana
Diferencia de concentraciones a través de la membrana
El potencial de Nernst es
El efecto de potencial químico en la difusión de iones
El efecto de potencial eléctrico sobre la difusión de iones
El efecto del gradiente de concentración en la difusión de iones
El efecto de la presión del agua
En cuantos milímetros de mercurio supera la presión interior del capilar a la exterior
7 mm Hg
10 mm Hg
20 mm Hg
50 mm Hg
Una mayor presión en un lado determinado de la membrana se produce por
Mayor numero de moléculas que chocan en un segundo contra la membrana
Mayor acumulación de líquido tisular en el extremo
Cierre de los canales de todas las proteínas transportadoras
Desequilibrios en la difusión
Que es la ósmosis
Paso de moléculas por un gradiente
Movimiento de cargas eléctricas
Movimiento de iones
Movimiento neto del agua
Que es la presión osmótica
Presión del equilibrio osmótico
Presión necesaria para inicial la osmosis
Presión necesaria para detener la osmosis
Presión proporcional al paso de moléculas
La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución está determinada
Por el número de partículas por unidad de volumen
Por la masa de las partículas
Por el peso atómico de las partículas
Por la cantidad de iones disueltos
Por qué la energía cinética de las partículas grandes es igual a la de las pequeñas
Porque sus pesos atómicos son iguales
Porque a mayor tamaño menor velocidad
Por la ecuación de Nernst
No es igual
El peso molecular-gramo del cloruro de sodio disociado es igual a:
Un Osmol
Dos Osmoles
Cuatro Osmoles
Cincuenta y ocho Osmoles
La osmolaridad normal de los líquidos intracelular y extracelular es
Aproximadamente 5 mosmol por kilogramo de agua
Aproximadamente 30 mosmol por kilogramo de agua
Aproximadamente 100 mosmol por kilogramo de agua
Aproximadamente 300 mosmol por kilogramo de agua
El transporte activo se da
Para generar igualdad de iones a los lados de la membrana
A favor de un gradiente de concentración, eléctrico o de presión
En contra de un gradiente de concentración, eléctrico o de presión
Exclusivamente por la bomba Na/ K
Cuáles son los dos tipos de transporte activo (T.A.)
T.A. Primario y T.A. Secundario
T.A. Simple y T.A. Compuesto
Difusión simple y difusión facilitada
Osmosis y difusión
En el transporte activo primario la energía viene de
De la glucosa
De la escisión del Trifosfato de Adenosiana
De las diferencias de concentración iónica
De los carbohidratos
En el transporte activo secundario la energía proviene
De la glucosa
De la escisión del Trifosfato de Adenosiana
De las diferencias de concentración iónica
De los carbohidratos
La función de la bomba sodio-potasio es
Introduce sodio y libera potasio
Controla las proporciones de todos los iones de la célula
Crea cargas eléctricas y voltajes sin movilizar iones
Mantiene las diferentes concentraciones de Na y K creando un voltaje
La subunidad alfa de la bomba Na/K
Tiene receptores de potasio en el interior y de sodio en el exterior
Tiene dos receptores de sodio en el interior y tres de potasio en el exterior
Tiene tres receptores de sodio en el interior y dos de potasio en el exterior
La porción exterior tiene actividad de la enzima ATPasa
Qué porcentaje energético de la célula nerviosa está dirigido al funcionamiento de la bomba Na/K
10- 20%
40- 50 %
60- 70%
90- 100%
Si una célula se hincha la acción inmediata es
Eliminar agua por los canales da Acuaporina
Activar la bomba Na/K para expulsar iones y con estos el agua
Expulsar iones por difusión facilitada
Explotar y morir
La bomba de iones de calcio se puede encontrar movilizando calcio
Solamente hacia fuera de la membrana celular
Solamente hacia dentro de la membrana nuclear
Hacia fuera de la membrana celular y hacia adentro de los órganos vesiculares
Hacia fuera de los órganos vesiculares intracelulares
El transporte activo secundario se clasifica en
Cotransporte y contratansporte
Transporte simple y transporte complejo
Osmosis y difusión
Simple y facilitado
Una condición para el Cotransporte
Se necesita de ATP
Solo incluye un ion o sustancia especifica
El ion debe enlazarse en el transportador a otra sustancia para generar un gradiente de energía
Deben encontrarse las respectivas moléculas en los receptores internos o externos para producir el cambio conformacional
La condición para el contratansporte es
Se necesita de ATP
Solo incluye un ion o sustancia especifica
El ion debe enlazarse en el transportador a otra sustancia para generar un gradiente de energía.
Deben encontrarse las respectivas moléculas en los receptores internos o externos para producir el cambio conformacional.
El trasporte activo también se puede dar a través de
Líquidos corporales
Capas celulares
Gases
Ninguno, solamente se da a través de la bicapa lipídica
El mecanismo básico de trasporte activo a través de una lámina celular incluye
1.Transporte activo 2. Difusión simple o facilitada
1. Transporte activo 2. Osmosis
1. Difusión facilitada 2. Difusión Simple
1. Transporte activo 2. Contratansporte
Que sustancias difunden fácilmente hacia el interior de las células epiteliales
Glucosa
Proteínas
Agua y sodio
Todos los Iones
El potencial de membrana es producido por
Altas concentraciones de agua
Diferencias de concentración iónica
Electronegatividad de las proteínas
El ATP
En la fibra normal del mamífero en reposo la diferencia de potencial necesaria es
Aproximadamente 94 mV, con negatividad en el interior de la membrana
Aproximadamente 94 mV, con negatividad en el exterior de la membrana
Aproximadamente 61 mV, con negatividad en el interior de la membrana
Aproximadamente 61 mV, con negatividad en el exterior de la membrana
El signo del potencial de n Nernst es positivo
Si el ion que difunde del interior al exterior es positivo
Si el ion que difunde del interior al exterior es neutro
Si el ion que difunde del interior al exterior es negativo
Si el ion que difunde del exterior al interior es negativo
Cuando la membrana es permeable a los iones el potencial de difusión que se genera depende de los siguientes factores. Excepto
Polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones
Permeabilidad de la membrana de cada uno de los iones
Concentraciones de los iones en el interior y exterior
Peso atómico de los iones
Cuáles son los iones más importantes para la generación de potenciales de membrana
Hidrógenos
Sodio y magnesio
Sodio, potasio, cloruro
Calcio y cloruro
Cuáles son los gradientes de concentración del Na en el exterior e interior de la membrana
Ext. 142 mEq/L Int. 10-14 mEq/L
Ext. 14 mEq/L Int. 142 mEq/L
Ext. 4 mEq/L Int. 140 mEq/L
Ext. 140 mEq/L Int. 4 mEq/L
Cuáles son los gradientes de concentración de K en el exterior e interior de la membrana
Ext. 142 mEq/L Int. 10-14 mEq/L
Ext. 14 mEq/L Int. 142 mEq/L
Ext. 4 mEq/L Int. 140 mEq/L
Ext. 140 mEq/L Int. 4 mEq/L
Cuáles son los gradientes de concentración del Na en el exterior e interior de la membrana
Ext. 142 mEq/L Int. 10-14 mEq/L
Ext. 14 mEq/L Int. 142 mEq/L
Ext. 4 mEq/L Int. 140 mEq/L
Ext. 140 mEq/L Int. 4 mEq/L
Cuánto es el potencial en el interior de la membrana utilizando la ecuación de Goldman
+ 86 mV
– 86 mV
+ 61 mV
– 94 mV
La bomba Na/K genera un grado adicional de negatividad aproximadamente de
3 mV
4 mV
– 4m V
– 5mV
El potencial de membrana neto de -90 mV resulta de la suma de
Potencial de difusión de Na y K + Potencial del cloro
Potencial de difusión del potasio + La contribución de la bomba Na /K
Potencial de difusión del sodio + Potencial de difusión del potasio
Potencial de difusión de Na y K + La contribución de la bomba Na /K
Cada potencial de acción comienza con un
Cambio súbito desde un potencial de membrana negativo a un positivo
Cambio súbito desde un potencial de membrana positivo a un negativo
Cambio lento desde un potencial de membrana negativo
