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Potencial de Membrana en Reposo

Total questions: 21

Worksheet time: 13mins

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1.

¿Qué es el potencial de membrana en reposo?

a)

La diferencia de concentración de neurotransmisores entre dos neuronas.

b)

El voltaje que existe a través de la membrana de una célula en ausencia de estímulos.

c)

La despolarización rápida de una neurona en reposo.

d)

El potencial de acción generado por el axón.

2.

¿Cuál es el valor típico del potencial de membrana en reposo en una neurona?

a)

+70mV.

b)

-70mV.

c)

0 mV.

d)

-50mV.

3.

¿Qué iones son los principales responsables del potencial de membrana en reposo?

a)

Sodio (Na⁺) y calcio (Ca²⁺).

b)

Potasio (K⁺) y sodio (Na⁺).

c)

Cloruro (Cl⁻) y calcio (Ca²⁺).

d)

Magnesio (Mg²⁺) y cloruro (Cl⁻).

4.

¿Qué contribuye más al potencial de membrana en reposo en una neurona?

a)

La actividad de los canales de calcio.

b)

La concentración elevada de sodio dentro de la célula.

c)

La permeabilidad selectiva al potasio a través de la membrana.

d)

El cierre de los canales de potasio.

5.

¿Cuál es la función de la bomba de sodio-potasio en el potencial de membrana en reposo?

a)

Facilitar la despolarización de la membrana.

b)

Mantener el gradiente de concentración de sodio y potasio.

c)

Permitir la entrada masiva de potasio al citoplasma.

d)

Eliminar el cloruro de la célula.

6.

¿Qué significa que la membrana sea "semipermeable"?

a)

Permite que todos los iones se difundan libremente.

b)

Es impermeable a iones grandes como el calcio.

c)

Permite el paso selectivo de ciertos iones mientras restringe otros.

d)

Solo permite el paso de agua a través de la membrana.

7.

¿Qué establece el equilibrio de un ion a través de la membrana?

a)

La bomba de sodio-potasio.

b)

El gradiente electroquímico.

c)

La fuerza osmótica.

d)

La cantidad de neurotransmisores en la sinapsis.

8.

¿Qué ecuación se utiliza para calcular el potencial de equilibrio de un ion?

a)

Ley de Ohm.

b)

Ecuación de Nernst.

c)

Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz.

d)

Ecuación de Henderson-Hasselbalch.

9.

¿Qué ocurre si la bomba de sodio-potasio deja de funcionar?

a)

El potencial de membrana en reposo se hace más negativo.

b)

La membrana se despolariza debido a la pérdida del gradiente iónico.

c)

Aumenta la entrada de cloruro en la célula.

d)

El citoplasma se llena de calcio.

10.

¿Por qué el potasio tiene una mayor influencia en el potencial de reposo que el sodio?

a)

Porque tiene un mayor gradiente de concentración.

b)

Porque hay más canales de potasio abiertos en reposo.

c)

Porque el sodio no puede atravesar la membrana en absoluto.

d)

Porque la bomba de sodio-potasio favorece su salida.

11.

¿Qué sucedería si la concentración de potasio extracelular aumenta significativamente?

a)

El potencial de membrana en reposo se vuelve más negativo.

b)

El potencial de membrana en reposo se despolariza.

c)

La actividad de la bomba de sodio-potasio cesa.

d)

El equilibrio iónico no se ve afectado.

12.

¿Por qué es importante mantener un potencial de membrana en reposo estable?

4 lines
13.

¿Por qué es importante mantener un potencial de membrana en reposo estable?

a)

Para evitar que las células se despolaricen espontáneamente.

b)

Para permitir la entrada continua de sodio.

c)

Para activar constantemente los canales de calcio.

d)

Para mantener la célula en un estado de hiperpolarización.

14.

¿Cómo afecta la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz al potencial de reposo?

a)

Calcula el equilibrio de un solo ion.

b)

Tiene en cuenta la permeabilidad y concentración de varios iones.

c)

Solo se aplica a iones con carga positiva.

d)

Considere la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis.

15.

¿Qué ocurriría si no existieran los canales de potasio en la membrana neuronal?

a)

El potencial de membrana en reposo sería más positivo.

b)

La membrana se hiperpolarizaria.

c)

El potencial de acción no podría generarse.

d)

Los gradientes electroquímicos no se formarían.

16.

¿Qué diferencia clave existe entre los canales de sodio y los de potasio en reposo?

a)

Los canales de sodio son más abundantes en reposo.

b)

Los canales de potasio están abiertos, mientras que los de sodio están cerrados en reposo.

c)

Los canales de sodio no contribuyen al potencial de membrana en reposo.

d)

Los canales de potasio requieren ATP para funcionar.

17.

¿En qué se diferencian la bomba de sodio-potasio y los canales de iones?

a)

Los canales de iones requieren ATP, mientras que la bomba no.

b)

La bomba de sodio-potasio transporta iones contra su gradiente, mientras que los canales permiten el flujo a favor del gradiente.

c)

Los canales de iones regulan la concentración intracelular de calcio.

d)

La bomba de sodio-potasio funciona solo en tejidos musculares.

18.

¿Qué alteraciones en el potencial de membrana podrían causar hiperpotasemia (niveles elevados de potasio en sangre)?

a)

Hiperpolarización.

b)

Despolarización.

c)

Ninguna alteración.

d)

Potencial más negativo.

19.

¿Cómo afecta la ausencia de ATP al potencial de membrana en reposo?

a)

El gradiente iónico colapsa y la membrana se despolariza.

b)

El potencial de reposo se hace más negativo.

c)

La membrana se hiperpolariza y bloquea el potencial de acción.

d)

Los canales de potasio dejan de funcionar.

20.

¿Qué condición podría hiperpolarizar el potencial de membrana en reposo?

a)

Un aumento en la permeabilidad al potasio.

b)

Un aumento en la concentración de sodio intracelular.

c)

Una disminución en la actividad de los canales de potasio.

d)

Un aumento en el cloruro extracelular.

21.

¿Qué técnica experimental permite medir el potencial de membrana en reposo?

a)

Electroencefalografía (EEG).

b)

Registro con microelectrodos intracelulares.

c)

Resonancia magnética funcional.

d)

Microscopía confocal.