WorksheetsFisio M1
Total questions: 133
Worksheet time: 1hrs 12mins
Con relación al potasio. En la fibra nerviosa normal del mamífero la diferencia de potencial es aproximadamente de:
94 mV, con negatividad en el interior de la membrana de la fibra.
194 mV, con positividad en el interior de la membrana de la fibra.
61 mV positivos en el interior de la fibra.
Con relación al sodio. en la fibra nerviosa del mamífero, el potencial de difusión es aproximadamente de:
94 mV, con negatividad en el interior de la membrana de la fibra.
194 mV, con positividad en el interior de la membrana de la fibra.
61 mV positivos en el interior de la fibra.
describe la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración de iones a través de una membrana.
Ecuación de Nernst
Ecuación de Goldman
Fuerza motriz electroquímica
se utiliza para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes.
Ecuación de Nernst
Ecuación de Goldman
Fuerza motriz electroquímica
El potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana para ese ion, se denomina:
Potencial de Nernst
potencial de Goldman
Fuerza motriz electroquímica
¿Cuáles son los iones más importantes que participan en la generación de los potenciales de membrana en las fibras nerviosas y musculares, así como en las células neuronales?
sodio
potasio
cloruro
Calcio
¿Cual es Potencial en reposo (mV) de las Neuronas?
–60 a –70
–85 a –95
–50 a –60
–80 a –90
¿Cual es Potencial en reposo (mV) del Músculo esquelético?
–60 a –70
–85 a –95
–50 a –60
–80 a –90
¿Cual es Potencial en reposo (mV) del Músculo liso?
–60 a –70
–85 a –95
–50 a –60
–80 a –90
¿Cual es Potencial en reposo (mV) del Músculo cardíaco?
–60 a –70
–85 a –95
–50 a –60
–80 a –90
¿Cual es Potencial en reposo (mV) de el Astrocito?
–15 a –40
–85 a –95
–8 a –12
–80 a –90
¿Cual es Potencial en reposo (mV) de el Eritrocito?
–15 a –40
–85 a –95
–8 a –12
–80 a –90
El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no transmiten señales nerviosas es de aproximadamente:
-70 mV
-90 mV
-50 mV
-120 mV
La bomba sodio-potasio (Na+ -K+), se trata de una bomba electrógena porque:
se bombean tres iones Na por cada dos iones K+ hacia el interior
genera un potencial negativo en el interior de la membrana celular
deja un déficit neto de iones positivos en el interior
genera un potencial positivo en el interior de la membrana celular
En la fibra nerviosa normal la permeabilidad de la membrana al potasio en comparación con la permeabilidad al sodio es de:
es aproximadamente 100 veces mayor
es aproximadamente 50 veces mayor
es aproximadamente 100 veces menor
es aproximadamente 50 veces menor
Las señales nerviosas se transmiten mediante _____________________ que son cambios rápidos del potencial de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa.
potenciales de acción
potenciales de reposo
Fuerza motriz electroquímica
Las sucesivas fases del potencial de acción son las siguientes:
Fase de reposo
Fase de despolarización
Fase de repolarización
Fase de hiperpolarización
Se dice que la membrana está «polarizada>> durante esta fase debido al potencial de membrana negativo de -70 mV que está presente. Es el potencial de membrana en reposo antes del comienzo del potencial de acción.
Fase de reposo
Fase de despolarización
Fase de repolarización
En este momento la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones sodio, lo que permite una rápida difusión de iones sodio con carga positiva difunda hacia el interior del axón y el potencial aumenta rápidamente en dirección positiva
Fase de reposo
Fase de despolarización
Fase de repolarización
los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal. De esta manera, la rápida difusión de los iones potasio hacia el exterior restablece el potencial de membrana en reposo negativo normal.
Fase de reposo
Fase de despolarización
Fase de repolarización
Habitualmente es necesario un aumento súbito del potencial de membrana de 15 a 30 mV. Por tanto, Se dice que el umbral para la estimulación en una fibra nerviosa grande desde -70 mV es aproximadamente de:
-55 mV
-35 mV
-75 mV
Respecto a la conducción saltatoria, seleccione los enunciados correctos:
este mecanismo aumenta la velocidad de la transmisión nerviosa en las fibras mielinizadas hasta 5 a 50 veces.
conserva la energía para el axón porque solo se despolarizan los nódulos, permitiendo una pérdida de iones tal vez 100 veces menor
La velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras nerviosas es de 0,25 m/s
¿Cuál es Velocidad de conducción en las fibras nerviosas mielinizadas?
hasta 100 m/s
hasta 0, 25 m/s
hasta 10 m/s
El período durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un estímulo intenso, se denomina
período de excitación
período refractario absoluto
período de repolarización
meseta
Es correcto afirmar del cuerpo humano lo siguiente:
40% es músculo esquelético
10% es músculo liso y cardíaco.
10% es músculo esquelético
40% es músculo liso y cardíaco.
los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras cuyo diámetro varía entre:
10 y 80 µm
80 y 100 µm
100 y 800 µm
Es una fina membrana que envuelve a una fibra musculoesquelética. Está formado por una membrana celular verdadera, denominada membrana plasmática, y una cubierta externa formada por una capa delgada de material polisacárido que contiene numerosas fibrillas delgadas de colágeno.
El sarcolema
Las miofibrillas
Las moléculas filamentosas de titina
El sarcoplasma
Están formadas por filamentos de actina y miosina. Está formada por aproximadamente 1.500 filamentos de miosina y 3.000 filamentos de actina adyacentes entre sí, responsables de la contracción muscular.
El sarcolema
Las miofibrillas
Las moléculas filamentosas de titina
El sarcoplasma
La porción de la miofibrilla (o de la fibra muscular entera) que está entre dos discos Z sucesivos se denomina:
sarcolema
miofibrillas
sarcómero
sarcoplasma
mantienen en su lugar los filamentos de miosina y actina. Es una de las mayores moléculas proteicas del cuerpo. Además, como es filamentosa, es muy elástica.
El sarcolema
Las miofibrillas
Las moléculas filamentosas de titina
El sarcoplasma
es el fluido intracelular entre las miofibriIlas que contiene grandes cantidades de potasio, magnesio y fosfato, además de múltiples enzimas proteicas.
El sarcolema
El retículo sarcoplásmico
Las moléculas filamentosas de titina
El sarcoplasma
La contracción muscular se produce por un mecanismo de:
deslizamiento de los filamentos
extensión de los filamentos
contracción de los filamentos
Los filamentos de actina están formados por
actina
tropomiosina
troponina
miosina
Cada molécula de tiene un peso molecular de 70.000 y una longitud de 40 nm. En estado de reposo recubren los puntos activos de las hebras de actina, de modo que no se puede producir atracción entre los filamentos de actina y de miosina para producir la contracción
actina
tropomiosina
troponina
miosina
Durante el proceso de contracción se escinden grandes cantidades de ATP para formar ADP; cuanto mayor sea la magnitud del trabajo que realiza el músculo, mayor será la cantidad de ATP que se escinde, lo que se denomina
Efecto de Fenn
Teoría de la Cremallera
Golpe Activo
La concentración de ATP en la fibra muscular, de aproximadamente 4 milimolar, es suficiente para mantener la contracción completa durante:
solo 1 a 2 s como máximo
solo 3 a 4 s como máximo.
solo 0.1 a 0.2 s como máximo.
Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida a largo plazo procede de:
la fosfocreatina
la glucólisis
el glucógeno
el metabolismo oxidativo
Estas contracciones musculares no acortan el músculo
contracciones isométricas
contracciones isotónicas
deslizamiento de los filamentos
Estas contracciones musculares si acortan el músculo a una tensión constante
contracciones isométricas
contracciones isotónicas
deslizamiento de los filamentos
Son fibras pequeñas; tienen un sistema de vascularización más extenso y más capilares para aportar cantidades adicionales de oxígeno. Tienen números muy elevados de mitocondrias y contienen grandes cantidades de mioglobina, una proteína que contiene hierro
Fibras lentas (tipo I, músculo rojo)
Fibras rápidas (tipo II, músculo blanco)
Fibras rápidas (tipo I, músculo rojo).
Fibras lentas (tipo II, músculo blanco)
Son fibras grandes para obtener una gran fuerza de contracción; tienen un retículo sarcoplásmico extenso. Tienen una vascularización menos extensa y un déficit de mioglobina.
Fibras lentas (tipo I, músculo rojo)
Fibras rápidas (tipo II, músculo blanco)
Fibras rápidas (tipo I, músculo rojo).
Fibras lentas (tipo II, músculo blanco)
Todas las fibras musculares que son inervadas por una única fibra nerviosa se denominan
unidad motora
filamentos
sarcómeros
Forma de sumación que ocurre aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, lo que se denomina:
sumación de fuerzas
Sumación de fibras múltiples
Sumación de frecuencia
Forma de sumación que ocurre aumentando la frecuencia de la contracción y puede producir tetanización, lo que se denomina:
sumación
de fuerzas
Sumación de fibras múltiples
Sumación de frecuencia
Cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas finalmente se hacen tan rápidas que se fusionan entre sí, y la contracción del músculo entero parece ser completamente suave y continua
tetanización
espasmos
epilepsia
efecto de la escalera o Treppe
Cuando un músculo comienza a contraerse después de un período de reposo prolongado, su fuerza de contracción inicial puede ser tan pequeña como la mitad de su fuerza entre 10 y 50 contracciones musculares después. Es decir, la fuerza de la contracción aumenta hasta una meseta, un fenómeno que se denomina:
tetanización
espasmos
epilepsia
efecto de la escalera o Treppe
Incluso cuando los músculos están en reposo habitualmente hay una cierta cantidad de tensión, que se denomina
tono muscular
Unidad motora
contracción isotónica
contracción isométrica
El aumento de la masa total de un músculo que se debe a un aumento del número de filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular se denomina:
hipertrofia muscular
atrofia muscular
Distrofia muscular
Rigidez cadavérica
Cuando la masa muscular total disminuye se denomina:
hipertrofia muscular
atrofia muscular
Distrofia muscular
Rigidez cadavérica
comprenden varios trastornos hereditarios susceptibles de causar debilidad y degeneración progresiva de las fibras musculares, que son sustituidas por tejido graso y colágeno.
hipertrofia muscular
atrofia muscular
Distrofia muscular
Rigidez cadavérica
La fibra nerviosa forma un complejo de terminaciones nerviosas ramificadas que se invaginan en la superficie de la fibra muscular, pero que permanecen fuera de la membrana plasmática. Toda la estructura se denomina:
placa motora terminal
espacio sináptico
hendiduras subneurales
el espacio que hay entre la terminación y la membrana de la fibra muscular, mide de 20 a 30 nm de anchura, se denomina
placa motora terminal
espacio sináptico
hendiduras subneurales
En la terminación axónica hay muchas mitocondrias que proporcionan trifosfato de adenosina (ATP), la fuente de ener-gía que se utiliza para la síntesis del transmisor, que excita la membrana de la fibra muscular
acetilcolina
actina
miosina
Las vesículas se ajustan en los puntos de liberación, se fusionan con la membrana neural y vacían su acetilcolina hacia el espacio sináptico mediante el proceso de:
exocitosis
endocitosis
pinocitosis
El canal activado por acetilcolina tiene un diámetro de aproximadamente 0,65 nm, que es lo suficientemente grande como para permitir que los iones positivos importantes se muevan con facilidad a través de la abertura. estos iones son:
sodio (Na+)
potasio (K+)
calcio (Ca2+)
oxigeno (O+)
el principal efecto de la apertura de los canales activados por la acetilcolina es permitir que los iones ____________ fluyan hacia el interior de la fibra, llevando con ellos grandes cantidades de cargas positivas
sodio
potasio
calcio
La rápida entrada de iones sodio en la fibra muscular cuando se abren los canales activados por acetilcolina hace que el potencial eléctrico en el interior de la fibra en la zona local de la placa terminal aumente en dirección positiva hasta 50 a 75 mV, generando un potencial local denominado:
potencial de placa terminal
potencial de placa local
potencial de membrana
potencial de acción
Es un fármaco que bloquea la acción activadora de la acetilcolina sobre los canales de acetilcolina compitiendo con los puntos del receptor de acetilcolina
curare
toxina botulínica
acetilcolinesterasa
Es un veneno bacteriano que reduce la magnitud de la liberación de acetilcolina por las terminaciones nerviosas.
curare
toxina botulínica
acetilcolinesterasa
la estimulación de la fibra nerviosa a frecuencias mayores de 100 veces por segundo durante varios minutos puede disminuir tanto el número de vesículas de acetilcolina que los impulsos no pueden pasar hacia la fibra nerviosa. Esta situación se denomina:
fatiga de la unión neuromuscular
fatiga de las sinapsis
fatiga del neurotransmisor
Fármacos que estimulan la fibra muscular por su acción similar a la acetilcolina. ,
Metacolina
carbacol
nicotina
neostigmina
Los potenciales de acción se propagan al interior de la fibra muscular a través de:
los túbulos transversos
el retículo sarcoplásmico
las cisternas terminales
La velocidad de conducción de los potenciales musculares e de:
3 a 5 m/s
15 a 30 m/s
50 a 80 m/s,
Según se ha estimado, el sistema nervioso central contiene:
de 80.000 a 100.000 millones de neuronas.
de 800 a 1.000 millones de neuronas.
de 8.000 a 10.000 millones de neuronas.
Un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis consiste en que normalmente la señal solo circula en sentido ______________ (desde el axón de una neurona precedente hasta las dendritas en la membrana celular de las neuronas ulteriores)
anterógrado
retrogrado
bidireccional
multidireccional
La información sensitiva se transporta hasta múltiples zonas sensitivas, estas son:
Medula espinal a todos sus niveles
Formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo
Cerebelo y Tálamo
Áreas de la corteza cerebral
Nervios periféricos
Dentro de las funciones motoras del sistema nervioso, los músculos y las glándulas reciben el nombre de:
efectores
receptores
aferentes
El encéfalo descarta más del _____ de toda la información sensitiva que recibe por carecer de interés o de importancia.
99%
59%
30%
10%
Cuando una información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. Esta canalización y tratamiento de la información se denomina:
función integradora del sistema nervioso
función selectiva del sistema esquelético
función nerviosa del sistema musculo-esquelético
es el punto de unión de una neurona con la siguiente
La sinapsis
El axón
Las dendritas
La mayor parte del almacenamiento de información tiene lugar en ___________, pero hasta las regiones basales del encéfalo y la médula espinal pueden conservar pequeñas cantidades de información.
la corteza cerebral
los nervios periféricos
los nervios craneales
La acumulación de la información es el proceso que llamamos _________, y también constituye una función de las sinapsis.
memoria
retrovisión
adaptación
Cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesan una secuencia de sinapsis, estas adquieren una mayor capacidad para transmitir ese mismo tipo de señal la próxima vez, situación que llamamos:
facilitación
memoria
adaptación
los principales niveles del sistema nervioso central que presentan unas características funcionales específicas son tres:
el nivel medular
el nivel encefálico inferior o subcortical
el nivel encefálico superior o cortical
el nivel periférico
la mayoría de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por:
el nivel medular
el nivel encefálico inferior o subcortical
el nivel encefálico superior o cortical
esta estructura es un enorme almacén de recuerdos y jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a los niveles del SNC.
el nivel medular
el nivel encefálico inferior o subcortical
el nivel encefálico superior o cortical
Los circuitos neuronales de la médula pueden originar:
los movimientos de la marcha
reflejos ante objetos dolorosos
sostener con las piernas rígidas el tronco en contra de la gravedad
reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales
control del habla
las regiones inferiores del encéfalo, incluyen:
el bulbo raquídeo
la protuberancia y el mesencéfalo
el cerebelo y los ganglios basales
el hipotálamo y el tálamo
la médula espinal
la regulación de la presión arterial y la respiración (sin intervención de la conciencia) se lleva a cabo básicamente en:
el bulbo raquídeo y la protuberancia
el mesencéfalo
el cerebelo y los ganglios basales
el hipotálamo y el tálamo
La información recorre el sistema nervioso central sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos, llamados simplemente _________, a través de una sucesión de neuronas, una después de la otra.
impulsos nerviosos
neurotransmisores
señales eléctricas
¿Cuáles son los dos tipos principales de sinapsis?
químicas
eléctricas
rápidas
lentas
En las sinapsis químicas la neurona secreta un producto químico denominado:
neurotransmisor
electrodo
axón
vesícula
Hasta hoy se han descubierto más de 50 neurotransmisores importantes. Entre las mejor conocidas figuran las siguientes:
acetilcolina
noradrenalina y adrenalina
ácido y-aminobutírico (GABA)
serotonina y glutamato
colágeno
En las sinapsis eléctricas los citoplasmas de las células adyacentes están conectados directamente por grupos de canales de iones que permiten el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente
uniones en hendidura
puentes proteicos
enlaces sinápticos
desde la neurona que secreta el neurotransmisor, denominada neurona presináptica, hasta la neurona sobre la que actúa el transmisor, llamada neurona postsináptica. Este fenómeno es:
el principio de la conducción unidireccional
el principio de la conducción bidireccional
el principio de la conducción multidireccional
Una motoneurona Está compuesta por tres partes fundamentales:
soma
axón
dendritas
sinapsis
Parte de la motoneurona que se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal
soma
axón
dendritas
Parte de la motoneurona que constituyen una gran cantidad de prolongaciones ramificadas del soma con unas dimensiones hasta de 1 mm de recorrido hacia las zonas adyacentes en la médula.
soma
axón
dendritas
Sobre la superficie de las dendritas y del soma de la moto-neurona se hallan entre 10.000 y 200.000 diminutos botones sinápticos llamados:
terminales presinápticos
axón
vesículas
neurotransmisores
La membrana del terminal presináptico se llama membrana presináptica. Contiene una gran abundancia de:
canales de calcio dependientes de voltaje
canales de potasio dependientes de voltaje.
canales de sodio dependientes de voltaje.
Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos:
canales catiónicos
canales aniónicos
canales de hendidura
canales estrechos
normalmente dejan pasar iones sodio cuando se abren, pero a veces también cumplen esta función con el potasio y/o el calcio,
canales catiónicos
canales aniónicos
canales de hendidura
permiten sobre todo el paso de los iones cloruro, pero también de minúsculas cantidades de otros iones negativos
canales catiónicos
canales aniónicos
canales de hendidura
cuando se abren los canales catiónicos y dejan entrar iones sodio positivos, dicha carga eléctrica excitará a su vez a esta neurona. Un neurotransmisor capaz de abrir los canales catiónicos se denomina:
transmisor excitador
transmisores inhibidores
transmisores químicos
transmisor eléctrico
la apertura de los canales aniónicos permite la entrada de cargas eléctricas negativas, que inhiben a la neurona. Así pues, los neurotransmisores que abren estos canales se llaman:
transmisor excitador
transmisores inhibidores
transmisores químicos
transmisor eléctrico
se secreta en los terminales de muchas neuronas cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. Sirven para controlar la actividad global y el estado mental, como por ejemplo aumentar el nivel de vigilia
acetilcolina
noradrenalina
dopamina
ácido y-aminobutírico (GABA)
glutamato
se secreta en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación se produce básicamente en la región estriada de los ganglios basales. El efecto que ejerce suele ser una inhibición.
acetilcolina
noradrenalina
dopamina
ácido y-aminobutírico (GABA)
glutamato
se secreta sobre todo en las sinapsis de la médula espinal. Se cree que siempre actúa como un transmisor inhibidor.
glicina
noradrenalina
dopamina
ácido y-aminobutírico (GABA)
glutamato
se secreta en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo que proyectan hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal, especialmente a las astas dorsales de la médula y al hipotálamo. Actúa en la médula como un inhibidor de las vías del dolor
glicina
noradrenalina
dopamina
serotonina
glutamato
tienen acciones que normalmente son lentas. Estas sustancias no se sintetizan en el citoplasma de los terminales presinápticos, sino que se forman en los ribosomas del soma neuronal ya como porciones íntegras de grandes moléculas proteicas.
Neuropéptidos
Moléculas gaseosas
neurolípidos
los tres iones más importantes para el funcionamiento celular son:
sodio
potasio
cloruro
calcio
El efecto aditivo de los potenciales postsinápticos simultáneos mediante la activación de múltiples terminales situados en regiones muy espaciadas de la membrana neuronal se denomina:
sumación espacial
sumación temporal
sumación simultanea
las descargas sucesivas de un solo terminal presináptico, si suceden con la rapidez suficiente, pueden añadirse unas a otras; es decir, pueden sumarse. Cuanto más alta sea la velocidad de estimulación, mayor se volverá el potencial postsináptico. Este tipo de adición se denomina:
sumación espacial
sumación temporal
sumación simultanea
Cuando el potencial de membrana está más cerca del umbral de disparo que lo normal, pero aún no ha alcanzado este nivel, la llegada de una señal excitadora más emanada de cualquier otra fuente puede activarla en estas condiciones, este fenómeno se conoce como:
Facilitación
Inhibición
Excitación
es el nivel acumulado de impulsos excitadores en la neurona.
estado excitado
estado inhibido
estado de reposo
Normalmente, este estado aumenta mucho la excitabilidad neuronal
alcalosis
acidosis
neutro
Normalmente, este estado disminuye acusadamente la actividad neuronal
alcalosis
acidosis
neutro
El período mínimo necesario para que tengan lugar todos estos fenómenos, incluso cuando se estimula simultáneamente un gran número de sinapsis excitadoras, es de unos 0,5 ms, que se denomina:
retraso sináptico
fatiga sináptica
facilitación
inhibición
Cada tipo de receptor resulta muy sensible a un tipo de estímulo sensitivo para el que está diseñado y en cambio es casi insensible a otros tipos, esto corresponde a:
sensibilidades diferenciales
principio de la línea marcada
modalidad de sensación
La especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama:
sensibilidades diferenciales
principio de la línea marcada
modalidad de sensación
Cada uno de los principales tipos sensitivos que podemos experimentar, dolor, tacto, visión, sonido, etc., se llama:
sensibilidades diferenciales
principio de la línea marcada
modalidad de sensación
Otra característica que comparten los receptores sensitivos es su _____________ parcial o total a cualquier estímulo constante después de haber transcurrido un tiempo.
sensibilidades diferenciales
acomodación
modalidad de sensación
adaptación
La amplitud máxima de la mayoría de los potenciales de receptor sensitivos es de unos ______, pero este valor no se alcanza más que cuando la intensidad del estímulo correspondiente es altísima.
100 mV
80 mV
40 mV
Cualquiera que sea el tipo de estímulo que excite a los receptores sensitivos, su efecto inmediato consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se llama:
sensibilidades diferenciales
principio de la línea marcada
modalidad de sensación
potencial de receptor
¿Cuáles son los cinco tipos básicos de receptores sensitivos?
mecanorreceptores
termorreceptores
nociceptores y quimiorreceptores
receptores electromagnéticos
fotorreceptores
Receptores sensitivos que detectan la compresión mecánica o su estiramiento, o el de los tejidos adyacentes
mecanorreceptores
termorreceptores
nociceptores
receptores electromagnéticos
quimiorreceptores
Receptores sensitivos que detectan los cambios en la temperatura, donde algunos de los receptores se encargan del frío y otros del calor
mecanorreceptores
termorreceptores
nociceptores
receptores electromagnéticos
quimiorreceptores
Receptores sensitivos que detectan daños físicos o químicos que se producen en los tejidos (receptores del dolor).
mecanorreceptores
termorreceptores
nociceptores
receptores electromagnéticos
quimiorreceptores
Receptores sensitivos que detectan la luz en la retina ocular
mecanorreceptores
termorreceptores
nociceptores
receptores electromagnéticos
quimiorreceptores
Receptores sensitivos que detectan el gusto en la boca, el olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, la osmolalidad de los líquidos corporales, la concentración de dióxido de carbono y otros factores que completen la bioquímica del organismo.
mecanorreceptores
termorreceptores
nociceptores
receptores electromagnéticos
quimiorreceptores
Posee una fibra nerviosa central que recorre su núcleo. Alrededor de esta fibra nerviosa central hay una cápsula compuesta por múltiples capas concéntricas, de manera que la compresión del corpúsculo desde fuera sobre cualquier punto alargará, oprimirá o deformará la fibra central de cualquier otro modo.
Corpúsculo de Pacini
Corpúsculo de Meissner
Corpúsculo de Krause
Órgano terminal de Ruffini
Debido a su capacidad para seguir transmitiendo información durante muchas horas, o incluso días, también se les denomina:
receptores tónicos
receptores fásicos
receptores eferentes
solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Con todo, reaccionan potentemente siempre que esté teniendo lugar un cambio de hecho. Por tanto, se llaman:
receptores tónicos
receptores fásicos o receptores de velocidad
receptores eferentes
Ponen al sistema nervioso en condiciones de conocer el estado de contracción muscular y la carga soportada por el tendón muscular en cada instante. Estos impulsos son procedentes de:
aparatos tendinosos de Golgi
husos musculares
músculos lisos
aparato osteocartilaginoso
En la clasificación general de las fibras nerviosas, las fibras se dividen en:
tipo A
tipo C
tipo Ia
tipo Ib
¿Qué tipo de fibras nerviosas son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos?
tipo A
tipo C
tipo Ia
tipo Ib
¿Qué tipo de fibras nerviosas son las fibras pequeñas amielínicas que conducen los impulsos a velocidades bajas?
tipo A
tipo C
tipo Ia
tipo Ib
La zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa que entra se llama:
campo de estimulación
zona inhibidora
zona liminal
zona subliminal
significa meramente que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuanto más largo e intenso sea el período de excitación.
fatiga sináptica
zona inhibidora
zona liminal
zona subliminal
Muchas veces es importante que las señales débiles que penetran en un grupo neuronal acaben excitando a una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas que lo abandonan. Este fenómeno se llama:
divergencia
convergencia
Coliberación
cotransmisión
significa que un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes se reúne para excitar una neurona concreta
divergencia
convergencia
Coliberación
cotransmisión
En muchos casos, una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada, cuya duración va desde unos pocos milisegundos hasta muchos minutos después de que haya acabado la señal de entrada, llamada:
posdescarga
amplificador
estimulación
Está ocasionado por una retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal que ejerce una retroalimentación encargada de reexcitar la entrada del mismo circuito. Puede descargar repetidamente durante mucho tiempo.
divergencia amplificador
circuito de inhibición recíproca
circuito reverberante u oscilatorio
