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WorksheetsParte 9
Total questions: 105
Worksheet time: 53mins
El período refractario de las aurículas es de aproximadamente
0,15 s
0,20 s
0,10 s
0,015 s
Ciclo Cardíaco se denomina a
Los fenómenos cardíacos que se producen desde el final de un latido cardíaco hasta el final del siguiente
Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente
Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el final del siguiente
Ninguno de los anteriores
El nódulo sinusal está localizado en
Pared inferolateral de la aurícula izquierda
Pared superolateral de la aurícula izquierda
Pared inferolateral de la aurícula derecha
pared superolateral de la aurícula derecha
Durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos hay un retraso de
0,01s
0,1s
0,10s
0,100s
En que ayuda la bomba de calcio ATPasa
El transporte de calcio de nuevo al retículo sarcoplasmático
El transporte de calcio de nuevo al retículo endoplasmático
El transporte de calcio de nuevo al sarcolema
El transporte de calcio de nuevo a la mitocondria
El sodio que entra en la célula durante el intercambio de sodio-calcio se transporta fuera de la célula por acción de
La bomba de calcio ATPasa
La bomba de potasio ATPasa
La bomba de sodio-potasio ATPasa
La bomba de sodio ATPasa
De qué depende principalmente la duración de la contracción del músculo cardiaco
Duración del periodo refractario
Duración del potencial de acción
Duración de la velocidad de conducción
Duración de la despolarización
La duración del ciclo cardíaco total, incluidas la sístole y la diástole, es
El valor del gasto cardíaco.
El valor de la frecuencia cardíaca
El valor inverso de la frecuencia cardíaca.
El valor inverso del gasto cardíaco
La onda P está producida por la
Propagación de la despolarización en los ventrículos
Propagación de la repolarización en las aurículas
Propagación de la despolarización en las aurículas
Propagación de la repolarización en los ventrículos
Las ondas QRS aparecen como consecuencia de
despolarización eléctrica de los ventrículos
despolarización eléctrica de las aurículas
despolarización de los ventrículos
Repolarización eléctrica de los ventrículos
Onda T ventricular
fase de repolarización de los ventrículos
fase de despolarización de las aurículas
fase de repolarización de las aurículas
fase de despolarización de los ventrículos
las ondas QRS aparecen como consecuencia de
despolarización eléctrica de los ventrículos
despolarización eléctrica de las aurículas
despolarización de los ventrículos
Repolarización eléctrica de los ventrículos
Onda T ventricular
fase de repolarización de los ventrículos
fase de despolarización de las aurículas
fase de repolarización de las aurículas
fase de despolarización de los ventrículos
Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en
las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas AV están abiertas
las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas AV están cerradas
los ventrículos derechos e izquierdos porque las válvulas AV están cerradas
Ninguna opción anterior
El período de llenado rápido dura aproximadamente el
primer tercio de la sístole
último tercio de la diástole.
primer tercio de la diástole.
Ninguno de los anteriores
Durante el tercio medio de la diástole normalmente sólo fluye
una gran cantidad de sangre hacia los ventrículos
una pequeña cantidad de sangre hacia las aurículas
una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos
Ninguna es correcta
Cuánto tiempo es necesario para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas AV
0,02 a 0,03 s
0,2 a 0,3 s
0,20 a 0,30 s
Ninguna es correcta
Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de
20 mmHg
80 mmHg
40 mmHg
8 mmHg
Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, cuando la presión ventricular derecha aumenta ligeramente por encima de
20 mmHg
80 mmHg
40 mmHg
8 mmHg
Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares
Se mantengan
Aumenten rápidamente.
Disminuyan rápidamente.
Ninguna de las anteriores
Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente
105 a 110 ml
115 a 125 ml
105 a 108 ml
110 a 120 ml
A medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente
60 ml
70 ml
80 ml
90 ml
Las aurículas actúan simplemente como bombas de cebado que:
Aumenta la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%
Disminuye la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%
Aumenta la eficacia de bombeo ventricular hasta un 80%
Disminuye la eficacia de bombeo ventricular hasta un 80%
El corazón normalmente tiene la capacidad de bombear entre el:
20%-80%
40%-120%
30%-400%
300%-400%
Normalmente tiene la capacidad de bombear entre el:
20%-80%
40%-120%
30%-400%
300%-400%
En la curva de presión auricular se observan tres pequeñas elevaciones de presión, denominadas:
Curvas de presión auricular a, c y v
Curvas de presión auricular b, c y u
Curvas de presión auricular a, d y v
Curvas de presión auricular d, a y c
La onda a está producida por :
la relajación auricular
la conducción auricular
la contracción auricular
la excitación auricular
La onda v se debe a :
Flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas
Flujo rápido de sangre hacia las aurículas desde las arterias
Flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las arterias
Flujo rápido de sangre hacia las aurículas desde las venas
Cuando se contraen los ventrículos primero se oye un ruido que está producido por el cierre de las válvulas AV y se conoce como
tercer tono cardiaco
segundo tono cardíaco
primer tono cardíaco
Ninguno
Cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole se oye un golpe seco y rápido porque estas válvulas se cierran rápidamente, y los líquidos circundantes vibran durante un período corto, este sonido de denomina
tercer tono cardiaco
segundo tono cardíaco
primer tono cardíaco
Ninguno
Qué válvulas impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole
Válvulas semilunares
Válvula mitral
Válvula tricúspide
b y c son correctas
Que válvulas impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole
Válvula mitral
Válvulas semilunares
Válvula tricùspide
Ninguna es correcta
No contribuye al cierre de las válvulas...
Las cuerdas tendinosas
Los velos de las válvulas
Los músculos papilares
Todas son correctas
La velocidad de la eyección de la sangre a través:
De las válvulas aórtica y tricúspide es mucho mayor que a través de la válvula mitral
De las válvulas aórtica y mitral es mucho menor que a través de la válvula pulmonar
De las válvulas aórtica y pulmonar es mucho mayor que a través de las válvulas AV
De las válvulas AV es mucho menor que a través de la válvula aórtica
La entrada de sangre en las arterias hace que las paredes de las mismas se distiendan y que la presión aumente hasta:
120 mmHg
Aproximadamente 120 mmHg
60 mmHg
Aproximadamente 60 mmHg
Cuando se produce la denominada incisura en la curva de presión aórtica
Cuando se cierra la válvula aórtica
Cuando se abre la válvula pulmonar
Cuando se cierra la válvula pulmonar
Cuando se abre la válvula aórtica
Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica habitualmente disminuye hasta:
Aproximadamente 80 mmHg
80 mmHg
120 mmHg
Aproximadamente 120 mmHg
Ventrículo derecho normal la presión sistólica máxima está entre
20 y 30 mm Hg
40 y 50 mm Hg
70 y 90 mm Hg
Ventrículo derecho normal la presión sistólica máxima está entre
20 y 30 mm Hg
40 y 50 mm Hg
70 y 90 mm Hg
60 y 80 mm Hg
En el período de llenado, del diagrama volumen presión comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml y una presión diastólica próxima
1 a 2 mm Hg
3 a 4 mmHg
2 a 3 mmHg
5 a 6 mm Hg
El grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, que se denomina
Precarga
Ninguna
Por el peso atómico de las partículas
Poscarga
La poscarga del ventrículo es
Presión de la aorta que sale de la aurícula.
Presión de la aorta que sale del ventrículo.
Ppresión de la cava que sale del ventrículo.
Ninguna opción
El músculo cardíaco para realizar el trabajo de la contracción utiliza:
Energía iónica
Energía química
Todas son correctas
Ninguna es correcta
El 70-90% de energía proviene del:
Metabolismo oxidativo del lactato
Metabolismo oxidativo de ácidos grasos
Ciclo de Krebs
Metabolismo de la glucosa
El consumo de energía es casi proporcional a:
La tensión que se produce en el músculo cardíaco
La relajación que se produce en el músculo esquelético
La tensión que se produce en el músculo liso
La relajación que se produce en el músculo estriado
La tensión del músculo cardíaco durante la contracción es proporcional a la presión:
Sumada el diámetro del ventrículo
Multiplicada por el diámetro del ventrículo
Dividido para el diámetro del ventrículo
Restado el diámetro del ventrículo
El coeficiente de trabajo respecto al gasto de energía química total se denomina
Eficiencia de la contracción cardíaca
Eficiencia del corazón
a y b son verdaderos
Ninguna es verdadero
La eficiencia máxima del corazón normal está entre:
el 10% y el 15%
el 20% y el 25%
el 30% y el 35%
el 40% y el 45%
Cuando una persona está en reposo el corazón sólo bombea de:
2 a 4 l de sangre cada minuto
4 a 6 l de sangre cada segundo
2 a 4 l de sangre cada segundo
4 a 6 l de sangre cada minuto
Los mecanismos básicos mediante los que se regula el volumen que bombea el corazón son:
Regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios del volumen de la sangre que fluye hacia el corazón
Control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardiaco por el sistema nervioso autónomo
a y b son correctas
Ninguna son correctas
La capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada se denomina:
Mecanismo de Otto Frank
Mecanismo de Frank-Starling del corazón
Mecanismo de Ernest Starling
Ninguno es correcto
Dentro de límites fisiológicos el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las...
arterias
vénulas
arteriolas
venas
la sangre que le llega procedente de las...
arterias
vénulas
arteriolas
venas
La estimulación simpática intensa puede aumentar la frecuencia cardíaca en seres humanos adultos jóvenes desde la frecuencia normal de 70 latidos por minuto hasta
170 a 200
180 a 200
190 a 200
Ninguna opción
La estimulación vagal intensa puede reducir la fuerza de la contracción del músculo cardíaco en un
15-20%
30-50%
10- 20 %
20-30%.
El exceso de potasio hace que el corazón esté
dilatado y flácido
dilatado
flácido
contraído
Hasta que cantidad la elevación de la concentración de potasio, puede producir una debilidad del corazón y una alteración del ritmo tan graves que pueden producir la muerte.
5 a 11 mEq/l
6 a 15 mEq/l
8 a 12 mEq/l
2 a 14 mEq/l
Las aurículas se contraen 1/6 de segundo antes de la contracción ventricular, lo que permite el:
Llenado auricular
Llenado de los ventrículos
Vaciamiento ventricular
Vaciamiento de las aurículas
¿Por qué se produce la isquemia de los tejidos cardiacos?
Aumento del flujo sanguíneo coronario
Disminución del flujo sanguíneo renal
Disminución del flujo sanguíneo coronario
Aumento del flujo sanguíneo cerebral
Al nódulo sinusal también se lo denomina:
Nódulo sinoauricular
Nódulo auriculoventricular
Haz auriculoventricular
Vía internodal
Las vías internodales conducen impulsos desde:
Aurículas hacia los ventrículos
Haz auriculoventricular hasta las fibras de Purkinje
Nódulo auriculoventricular hasta el nódulo sinusal
Nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular
Estructura que conduce impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos:
Nódulo sinusal
Haz de fibras de Purkinje
Haz auriculoventricular
Vía internodal
Las ramas izquierda y derecha del haz de fibras de Purkinje conduce impulsos cardiacos:
Por todo el tejido auricular
Por todo el tejido de los ventrículos
No conducen impulsos cardiacos
Retrasan los impulsos cardiacos
La longitud del nódulo sinusal es de:
15 mm
3 mm
1 mm
5 mm
¿Dónde está localizado el nódulo sinusal?
Pared posterolateral superior de la aurícula derecha
Pared posterolateral inferior de la aurícula derecha
Pared anterolateral superior de la aurícula izquierda
Pared anterolateral inferior de la aurícula izquierda
Las fibras del nódulo sinoauricular se conectan directamente con:
Las vías internodales
Las ramas del haz de fibras de Purkinje
Las fibras musculares ventriculares
Las fibras musculares auriculares
El nódulo sinusal controla:
Presión arterial media
Fuerza de contracción
Frecuencia del latido de todo el corazón
Gasto cardiaco
¿Cuántos tipos de canales iónicos de membrana tiene el musculo cardiaco?
No posee canales iónicos de membrana
Tres canales iónicos de membrana
Dos canales iónicos de membrana
Cinco canales iónicos de membrana
La apertura de los canales rápidos de sodio es responsable de la:
Rápida espiga ascendente del potencial de acción en el musculo ventricular
Rápida espiga descendente del potencial de acción en el musculo ventricular
Rápida espiga descendente del potencial de acción en el musculo auricular
Rápida espiga ascendente del potencial de acción en el musculo auricular
La meseta del potencial de acción ventricular está producida por:
Apertura rápida de los canales rápidos de sodio
Apertura rápida de los canales lentos de potasio
Apertura lenta de los canales rápidos de calcio
Apertura lenta de los canales lentos de sodio-calcio
¿Cuánto tiempo dura la meseta del potencial de acción ventricular?
0, 1 s
0, 5 s
0, 3 s
0, 7 s
El potencial de membrana regresa a su nivel de reposo mediante:
Apertura de los canales de potasio
Cierre de los canales de potasio
Apertura de los canales de calcio
Apertura de los canales de sodio
El potencial de reposo en la fibra muscular ventricular es de:
-55 mV
-90 mV
-60 mV
-40 mV
El potencial de acción del nódulo auricular se produce:
Más rápidamente que el potencial de acción del músculo ventricular
Más rápidamente que el potencial de acción del musculo auricular
Más lentamente que el potencial de acción del musculo ventricular
Más lentamente que el potencial de acción del musculo auricular
El regreso del potencial a su estado negativo en la fibra ventricular se produce:
Más lentamente que el regreso del potencial del nódulo auricular
Más rápidamente que el regreso del potencial del nódulo auricular
Más lentamente que el regreso del potencial de la fibra auricular
Más rápidamente que el regreso del potencial de la fibra auricular
Entre los latidos cardiacos, la entrada de iones sodio en las fibras del nódulo sinusal produce:
Elevación lenta del potencial de membrana en dirección positiva
Disminución rápida del potencial de membrana en dirección negativa
Disminución lenta del potencial de membrana en dirección negativa
No produce ningún cambio en el potencial de membrana
El potencial en reposo en las fibras del nódulo sinusal aumenta gradualmente y se hace menos negativo entre cada:
Tres latidos sucesivos
Cuatro latidos sucesivos
Cinco latidos sucesivos
Dos latidos sucesivos
Los canales de sodio-calcio en las fibras del nódulo sinusal se activan cuando el potencial alcanza un voltaje umbral de aproximadamente:
-40 mV
-10 mV
+40 mV
+10 mV
las fibras del nódulo sinusal se activan cuando el potencial alcanza un voltaje umbral de aproximadamente:
-40 mV
-10 mV
+40 mV
+10 mV
La autoexcitación de las fibras del nódulo sinusal se produce por permeabilidad a los iones:
Potasio
Sodio y calcio
Calcio
Potasio y sodio
Los canales de sodio-calcio después de su apertura se inactivan en las fibras del nódulo sinusal en un plazo de aproximadamente:
10 a 100 ms
200 a 300 ms
100 a 150 ms
5 a 10 ms
El estado de hiperpolarización en las fibras del nódulo sinusal inicialmente desplaza el potencial de membrana en reposo hacia abajo hasta aproximadamente:
-55 o -60 mV al final del potencial de acción
-5 o – 10 mV al final del potencial de acción
-70 o -100 mV al final del potencial de acción
-30 o -45 mV al final del potencial de acción
La velocidad de conducción en la mayor parte del musculo auricular es de aproximadamente:
0,3 m/s
0,5 m/s
0,9 m/s
0,1 m/s
¿Dónde se produce la conducción más rápida 1m/s del musculo auricular?
Fibras musculares ventriculares
Fibras de Purkinje
Vías internodulares
Pequeñas bandas de fibras auriculares
El retraso de la transmisión del impulso cardiaco hacia los ventrículos se produce principalmente en:
Fibras auriculares
Vías internodales
Nódulo auriculoventricular
Nódulo sinusal
¿Dónde está localizado el nódulo auriculoventricular?
Detrás de la válvula mitral
Pared posterolateral de la aurícula izquierda
Pared anterolateral de la aurícula izquierda
Detrás de la válvula tricúspide
El impulso cardiaco después de su origen en el nódulo sinusal llega al nódulo auriculoventricular aproximadamente en:
0.03 s
0.01 s
0.10 s
1 s
Se produce un retraso final del impulso cardiaco de 0.04s principalmente en:
Nódulo sinusal
Haz auriculoventricular penetrante
Fibras de Purkinje
Banda interauricular
El retraso total en el nódulo auriculoventricular y en el sistema auriculoventricular es de aproximadamente:
0.10 s
0.13 s
0.1 s
0.20 s
Antes de que la señal excitadora llegue finalmente al musculo ventricular que se está contrayendo hay un retraso total de:
0,16 s
0.30 s
0.10 s
0.20 s
La conducción lenta en las fibras del haz auriculoventricular está producida por:
Disminución de fibras en el haz auriculoventricular
Aumento del número de uniones en hendidura entre células de las vías de conducción
Disminución del número de uniones en hendidura entre células de las vías de conducción
Aumento de fibras en el haz de fibras de Purkinje
Las fibras de Purkinje especiales se dirigen desde el nódulo auriculoventricular hacia:
Ventrículos
Aurículas
Tabique auriculoventricular
Nódulo sinusal
Las fibras de Purkinje transmiten potenciales de acción a una velocidad de:
2, 1 a 3, 1 m/s
1, 5 a 4, 0 m/s
3, 2 a 3
Las fibras de Purkinje transmiten potenciales de acción a una velocidad de:
2, 1 a 3, 1 m/s
1, 5 a 4, 0 m/s
3, 2 a 3, 3 m/s
1,0 a 2,2 m/s
La velocidad de trasmisión de potenciales de acción de las fibras de Purkinje es:
6 veces mayor que la del musculo ventricular normal
5 veces menor que la del musculo ventricular normal
2 veces mayor que las fibras del nódulo auriculoventricular
3 veces menor que las fibras del nódulo auriculoventricular
Las fibras de Purkinje se contraen poco o nada durante la transmisión de impulsos, debido a que poseen:
Varias miofibrillas
Pocos organelos
Muy pocas miofibrillas
Varios organelos
¿Qué estructura impide que los potenciales de acción viajen retrógradamente desde los ventrículos hacia las aurículas?
Nódulo sinusal
Haz auriculoventricular
Haz de fibras de Purkinje
Nódulo sinoauricular
En todas las localizaciones el musculo auricular está separado del musculo ventricular por una barrera fibrosa continua, excepto en:
Tabique interventricular
Tabique interauricular
Has de fibras de Purkinje
Haz auriculoventricular
La barrera fibrosa que está separando el musculo ventricular del musculo auricular:
Impide el paso de los impulsos cardiacos entre los ventrículos
Impide el paso de los impulsos cardiacos entre las aurículas
Permite el paso de los impulsos cardiacos entre el musculo auricular y ventricular
Impide el paso de los impulsos cardiacos entre el musculo auricular y ventricular
En casos infrecuentes en la barrera fibrosa que separa el musculo auricular del musculo ventricular, un puente muscular anormal penetra en la barrera fibrosa en otra localización distinta al haz auriculoventricular y produce:
Arritmia cardiaca grave
Insuficiencia cardiaca
Miocardiopatías
Infarto de miocardio
La porción distal del haz auriculoventricular se dirige hacia la punta del corazón a lo largo de:
10 a 20 mm
5 a 15 mm
3 a 5 mm
16 a 30 mm
El haz de las fibras de Purkinje se divide en las ramas izquierda y derecha del haz, que están:
Delante del endocardio
Debajo del miocardio
Debajo del endocardio
Debajo del pericardio
Los extremos de las fibras de Purkinje, finalmente se continúan con:
Fibras musculares auriculares
Fibras internodales
Fibras musculares ventriculares
Fibras musculares cardiacas
El impulso cardiaco entre las ramas del haz en el tabique interventricular hasta que sale de las fibras de Purkinje, transcurre en un tiempo total aproximado de:
0,06 s
0,03 s
0,9 s
0,4 s
La transmisión del impulso cardiaco desde la superficie endocárdica a la superficie epicárdica del ventrículo tarda:
0,1 s
0,03 s
0,02 s
0,5 s
