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Fisio M1

Total questions: 133

Worksheet time: 1hrs 12mins

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1.

Con relación al potasio. En la fibra nerviosa normal del mamífero la diferencia de potencial es aproximadamente de:

a)

94 mV, con negatividad en el interior de la membrana de la fibra.

b)

194 mV, con positividad en el interior de la membrana de la fibra.

c)

61 mV positivos en el interior de la fibra.

2.

Con relación al sodio. en la fibra nerviosa del mamífero, el potencial de difusión es aproximadamente de:

a)

94 mV, con negatividad en el interior de la membrana de la fibra.

b)

194 mV, con positividad en el interior de la membrana de la fibra.

c)

61 mV positivos en el interior de la fibra.

3.

describe la relación del potencial de difusión con la diferencia de concentración de iones a través de una membrana.

a)

Ecuación de Nernst

b)

Ecuación de Goldman

c)

Fuerza motriz electroquímica

4.

se utiliza para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes.

a)

Ecuación de Nernst

b)

Ecuación de Goldman

c)

Fuerza motriz electroquímica

5.

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:

a)

Potencial de Nernst

b)

potencial de Goldman

c)

Fuerza motriz electroquímica

6.

¿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?

a)

sodio

b)

potasio

c)

cloruro

d)

Calcio

7.

¿Cual es Potencial en reposo (mV) de las Neuronas?

a)

–60 a –70

b)

–85 a –95

c)

–50 a –60

d)

–80 a –90

8.

¿Cual es Potencial en reposo (mV) del Músculo esquelético?

a)

–60 a –70

b)

–85 a –95

c)

–50 a –60

d)

–80 a –90

9.

¿Cual es Potencial en reposo (mV) del Músculo liso?

a)

–60 a –70

b)

–85 a –95

c)

–50 a –60

d)

–80 a –90

10.

¿Cual es Potencial en reposo (mV) del Músculo cardíaco?

a)

–60 a –70

b)

–85 a –95

c)

–50 a –60

d)

–80 a –90

11.

¿Cual es Potencial en reposo (mV) de el Astrocito?

a)

–15 a –40

b)

–85 a –95

c)

–8 a –12

d)

–80 a –90

12.

¿Cual es Potencial en reposo (mV) de el Eritrocito?

a)

–15 a –40

b)

–85 a –95

c)

–8 a –12

d)

–80 a –90

13.

El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no transmiten señales nerviosas es de aproximadamente:

a)

-70 mV

b)

-90 mV

c)

-50 mV

d)

-120 mV

14.

La bomba sodio-potasio (Na+ -K+), se trata de una bomba electrógena porque:

a)

se bombean tres iones Na por cada dos iones K+ hacia el interior

b)

genera un potencial negativo en el interior de la membrana celular

c)

deja un déficit neto de iones positivos en el interior

d)

genera un potencial positivo en el interior de la membrana celular

15.

En la fibra nerviosa normal la permeabilidad de la membrana al potasio en comparación con la permeabilidad al sodio es de:

a)

es aproximadamente 100 veces mayor

b)

es aproximadamente 50 veces mayor

c)

es aproximadamente 100 veces menor

d)

es aproximadamente 50 veces menor

16.

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.

a)

potenciales de acción

b)

potenciales de reposo

c)

Fuerza motriz electroquímica

17.

Las sucesivas fases del potencial de acción son las siguientes:

a)

Fase de reposo

b)

Fase de despolarización

c)

Fase de repolarización

d)

Fase de hiperpolarización

18.

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.

a)

Fase de reposo

b)

Fase de despolarización

c)

Fase de repolarización

19.

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

a)

Fase de reposo

b)

Fase de despolarización

c)

Fase de repolarización

20.

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.

a)

Fase de reposo

b)

Fase de despolarización

c)

Fase de repolarización

21.

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:

a)

-55 mV

b)

-35 mV

c)

-75 mV

22.

Respecto a la conducción saltatoria, seleccione los enunciados correctos:

a)

este mecanismo aumenta la velocidad de la transmisión nerviosa en las fibras mielinizadas hasta 5 a 50 veces.

b)

conserva la energía para el axón porque solo se despolarizan los nódulos, permitiendo una pérdida de iones tal vez 100 veces menor

c)

La velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras nerviosas es de 0,25 m/s

23.

¿Cuál es Velocidad de conducción en las fibras nerviosas mielinizadas?

a)

hasta 100 m/s

b)

hasta 0, 25 m/s

c)

hasta 10 m/s

24.

El período durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un estímulo intenso, se denomina

a)

período de excitación

b)

período refractario absoluto

c)

período de repolarización

d)

meseta

25.

Es correcto afirmar del cuerpo humano lo siguiente:

a)

40% es músculo esquelético

b)

10% es músculo liso y cardíaco.

c)

10% es músculo esquelético

d)

40% es músculo liso y cardíaco.

26.

los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras cuyo diámetro varía entre:

a)

10 y 80 µm

b)

80 y 100 µm

c)

100 y 800 µm

27.

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.

a)

El sarcolema

b)

Las miofibrillas

c)

Las moléculas filamentosas de titina

d)

El sarcoplasma

28.

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.

a)

El sarcolema

b)

Las miofibrillas

c)

Las moléculas filamentosas de titina

d)

El sarcoplasma

29.

La porción de la miofibrilla (o de la fibra muscular entera) que está entre dos discos Z sucesivos se denomina:

a)

sarcolema

b)

miofibrillas

c)

sarcómero

d)

sarcoplasma

30.

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.

a)

El sarcolema

b)

Las miofibrillas

c)

Las moléculas filamentosas de titina

d)

El sarcoplasma

31.

es el fluido intracelular entre las miofibriIlas que contiene grandes cantidades de potasio, magnesio y fosfato, además de múltiples enzimas proteicas.

a)

El sarcolema

b)

El retículo sarcoplásmico

c)

Las moléculas filamentosas de titina

d)

El sarcoplasma

32.

La contracción muscular se produce por un mecanismo de:

a)

deslizamiento de los filamentos

b)

extensión de los filamentos

c)

contracción de los filamentos

33.

Los filamentos de actina están formados por

a)

actina

b)

tropomiosina

c)

troponina

d)

miosina

34.

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

a)

actina

b)

tropomiosina

c)

troponina

d)

miosina

35.

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

a)

Efecto de Fenn

b)

Teoría de la Cremallera

c)

Golpe Activo

36.

La concentración de ATP en la fibra muscular, de aproximadamente 4 milimolar, es suficiente para mantener la contracción completa durante:

a)

solo 1 a 2 s como máximo

b)

solo 3 a 4 s como máximo.

c)

solo 0.1 a 0.2 s como máximo.

37.

Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida a largo plazo procede de:

a)

la fosfocreatina

b)

la glucólisis

c)

el glucógeno

d)

el metabolismo oxidativo

38.

Estas contracciones musculares no acortan el músculo

a)

contracciones isométricas

b)

contracciones isotónicas

c)

deslizamiento de los filamentos

39.

Estas contracciones musculares si acortan el músculo a una tensión constante

a)

contracciones isométricas

b)

contracciones isotónicas

c)

deslizamiento de los filamentos

40.

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

a)

Fibras lentas (tipo I, músculo rojo)

b)

Fibras rápidas (tipo II, músculo blanco)

c)

Fibras rápidas (tipo I, músculo rojo).

d)

Fibras lentas (tipo II, músculo blanco)

41.

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.

a)

Fibras lentas (tipo I, músculo rojo)

b)

Fibras rápidas (tipo II, músculo blanco)

c)

Fibras rápidas (tipo I, músculo rojo).

d)

Fibras lentas (tipo II, músculo blanco)

42.

Todas las fibras musculares que son inervadas por una única fibra nerviosa se denominan

a)

unidad motora

b)

filamentos

c)

sarcómeros

43.

Forma de sumación que ocurre aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, lo que se denomina:

a)

sumación de fuerzas

b)

Sumación de fibras múltiples

c)

Sumación de frecuencia

44.

Forma de sumación que ocurre aumentando la frecuencia de la contracción y puede producir tetanización, lo que se denomina:

a)

sumación

de fuerzas

b)

Sumación de fibras múltiples

c)

Sumación de frecuencia

45.

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

a)

tetanización

b)

espasmos

c)

epilepsia

d)

efecto de la escalera o Treppe

46.

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:

a)

tetanización

b)

espasmos

c)

epilepsia

d)

efecto de la escalera o Treppe

47.

Incluso cuando los músculos están en reposo habitualmente hay una cierta cantidad de tensión, que se denomina

a)

tono muscular

b)

Unidad motora

c)

contracción isotónica

d)

contracción isométrica

48.

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:

a)

hipertrofia muscular

b)

atrofia muscular

c)

Distrofia muscular

d)

Rigidez cadavérica

49.

Cuando la masa muscular total disminuye se denomina:

a)

hipertrofia muscular

b)

atrofia muscular

c)

Distrofia muscular

d)

Rigidez cadavérica

50.

comprenden varios trastornos hereditarios susceptibles de causar debilidad y degeneración progresiva de las fibras musculares, que son sustituidas por tejido graso y colágeno.

a)

hipertrofia muscular

b)

atrofia muscular

c)

Distrofia muscular

d)

Rigidez cadavérica

51.

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:

a)

placa motora terminal

b)

espacio sináptico

c)

hendiduras subneurales

52.

el espacio que hay entre la terminación y la membrana de la fibra muscular, mide de 20 a 30 nm de anchura, se denomina

a)

placa motora terminal

b)

espacio sináptico

c)

hendiduras subneurales

53.

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

a)

acetilcolina

b)

actina

c)

miosina

54.

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:

a)

exocitosis

b)

endocitosis

c)

pinocitosis

55.

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:

a)

sodio (Na+)

b)

potasio (K+)

c)

calcio (Ca2+)

d)

oxigeno (O+)

56.

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

a)

sodio

b)

potasio

c)

calcio

57.

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:

a)

potencial de placa terminal

b)

potencial de placa local

c)

potencial de membrana

d)

potencial de acción

58.

Es un fármaco que bloquea la acción activadora de la acetilcolina sobre los canales de acetilcolina compitiendo con los puntos del receptor de acetilcolina

a)

curare

b)

toxina botulínica

c)

acetilcolinesterasa

59.

Es un veneno bacteriano que reduce la magnitud de la liberación de acetilcolina por las terminaciones nerviosas.

a)

curare

b)

toxina botulínica

c)

acetilcolinesterasa

60.

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:

a)

fatiga de la unión neuromuscular

b)

fatiga de las sinapsis

c)

fatiga del neurotransmisor

61.

Fármacos que estimulan la fibra muscular por su acción similar a la acetilcolina. ,

a)

Metacolina

b)

carbacol

c)

nicotina

d)

neostigmina

62.

Los potenciales de acción se propagan al interior de la fibra muscular a través de:

a)

los túbulos transversos

b)

el retículo sarcoplásmico

c)

las cisternas terminales

63.

La velocidad de conducción de los potenciales musculares e de:

a)

3 a 5 m/s

b)

15 a 30 m/s

c)

50 a 80 m/s,

64.

Según se ha estimado, el sistema nervioso central contiene:

a)

de 80.000 a 100.000 millones de neuronas.

b)

de 800 a 1.000 millones de neuronas.

c)

de 8.000 a 10.000 millones de neuronas.

65.

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)

a)

anterógrado

b)

retrogrado

c)

bidireccional

d)

multidireccional

66.

La información sensitiva se transporta hasta múltiples zonas sensitivas, estas son:

a)

Medula espinal a todos sus niveles

b)

Formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo

c)

Cerebelo y Tálamo

d)

Áreas de la corteza cerebral

e)

Nervios periféricos

67.

Dentro de las funciones motoras del sistema nervioso, los músculos y las glándulas reciben el nombre de:

a)

efectores

b)

receptores

c)

aferentes

68.

El encéfalo descarta más del _____ de toda la información sensitiva que recibe por carecer de interés o de importancia.

a)

99%

b)

59%

c)

30%

d)

10%

69.

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:

a)

función integradora del sistema nervioso

b)

función selectiva del sistema esquelético

c)

función nerviosa del sistema musculo-esquelético

70.

es el punto de unión de una neurona con la siguiente

a)

La sinapsis

b)

El axón

c)

Las dendritas

71.

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.

a)

la corteza cerebral

b)

los nervios periféricos

c)

los nervios craneales

72.

La acumulación de la información es el proceso que llamamos _________, y también constituye una función de las sinapsis.

a)

memoria

b)

retrovisión

c)

adaptación

73.

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:

a)

facilitación

b)

memoria

c)

adaptación

74.

los principales niveles del sistema nervioso central que presentan unas características funcionales específicas son tres:

a)

el nivel medular

b)

el nivel encefálico inferior o subcortical

c)

el nivel encefálico superior o cortical

d)

el nivel periférico

75.

la mayoría de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por:

a)

el nivel medular

b)

el nivel encefálico inferior o subcortical

c)

el nivel encefálico superior o cortical

76.

esta estructura es un enorme almacén de recuerdos y jamás funciona en solitario, sino que siempre lo hace asociada a los niveles del SNC.

a)

el nivel medular

b)

el nivel encefálico inferior o subcortical

c)

el nivel encefálico superior o cortical

77.

Los circuitos neuronales de la médula pueden originar:

a)

los movimientos de la marcha

b)

reflejos ante objetos dolorosos

c)

sostener con las piernas rígidas el tronco en contra de la gravedad

d)

reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales

e)

control del habla

78.

las regiones inferiores del encéfalo, incluyen:

a)

el bulbo raquídeo

b)

la protuberancia y el mesencéfalo

c)

el cerebelo y los ganglios basales

d)

el hipotálamo y el tálamo

e)

la médula espinal

79.

la regulación de la presión arterial y la respiración (sin intervención de la conciencia) se lleva a cabo básicamente en:

a)

el bulbo raquídeo y la protuberancia

b)

el mesencéfalo

c)

el cerebelo y los ganglios basales

d)

el hipotálamo y el tálamo

80.

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.

a)

impulsos nerviosos

b)

neurotransmisores

c)

señales eléctricas

81.

¿Cuáles son los dos tipos principales de sinapsis?

a)

químicas

b)

eléctricas

c)

rápidas

d)

lentas

82.

En las sinapsis químicas la neurona secreta un producto químico denominado:

a)

neurotransmisor

b)

electrodo

c)

axón

d)

vesícula

83.

Hasta hoy se han descubierto más de 50 neurotransmisores importantes. Entre las mejor conocidas figuran las siguientes:

a)

acetilcolina

b)

noradrenalina y adrenalina

c)

ácido y-aminobutírico (GABA)

d)

serotonina y glutamato

e)

colágeno

84.

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

a)

uniones en hendidura

b)

puentes proteicos

c)

enlaces sinápticos

85.

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:

a)

el principio de la conducción unidireccional

b)

el principio de la conducción bidireccional

c)

el principio de la conducción multidireccional

86.

Una motoneurona Está compuesta por tres partes fundamentales:

a)

soma

b)

axón

c)

dendritas

d)

sinapsis

87.

Parte de la motoneurona que se extiende desde el soma hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal

a)

soma

b)

axón

c)

dendritas

88.

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.

a)

soma

b)

axón

c)

dendritas

89.

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:

a)

terminales presinápticos

b)

axón

c)

vesículas

d)

neurotransmisores

90.

La membrana del terminal presináptico se llama membrana presináptica. Contiene una gran abundancia de:

a)

canales de calcio dependientes de voltaje

b)

canales de potasio dependientes de voltaje.

c)

canales de sodio dependientes de voltaje.

91.

Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos:

a)

canales catiónicos

b)

canales aniónicos

c)

canales de hendidura

d)

canales estrechos

92.

normalmente dejan pasar iones sodio cuando se abren, pero a veces también cumplen esta función con el potasio y/o el calcio,

a)

canales catiónicos

b)

canales aniónicos

c)

canales de hendidura

93.

permiten sobre todo el paso de los iones cloruro, pero también de minúsculas cantidades de otros iones negativos

a)

canales catiónicos

b)

canales aniónicos

c)

canales de hendidura

94.

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:

a)

transmisor excitador

b)

transmisores inhibidores

c)

transmisores químicos

d)

transmisor eléctrico

95.

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:

a)

transmisor excitador

b)

transmisores inhibidores

c)

transmisores químicos

d)

transmisor eléctrico

96.

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

a)

acetilcolina

b)

noradrenalina

c)

dopamina

d)

ácido y-aminobutírico (GABA)

e)

glutamato

97.

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.

a)

acetilcolina

b)

noradrenalina

c)

dopamina

d)

ácido y-aminobutírico (GABA)

e)

glutamato

98.

se secreta sobre todo en las sinapsis de la médula espinal. Se cree que siempre actúa como un transmisor inhibidor.

a)

glicina

b)

noradrenalina

c)

dopamina

d)

ácido y-aminobutírico (GABA)

e)

glutamato

99.

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

a)

glicina

b)

noradrenalina

c)

dopamina

d)

serotonina

e)

glutamato

100.

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.

a)

Neuropéptidos

b)

Moléculas gaseosas

c)

neurolípidos

101.

los tres iones más importantes para el funcionamiento celular son:

a)

sodio

b)

potasio

c)

cloruro

d)

calcio

102.

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:

a)

sumación espacial

b)

sumación temporal

c)

sumación simultanea

103.

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:

a)

sumación espacial

b)

sumación temporal

c)

sumación simultanea

104.

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:

a)

Facilitación

b)

Inhibición

c)

Excitación

105.

es el nivel acumulado de impulsos excitadores en la neurona.

a)

estado excitado

b)

estado inhibido

c)

estado de reposo

106.

Normalmente, este estado aumenta mucho la excitabilidad neuronal

a)

alcalosis

b)

acidosis

c)

neutro

107.

Normalmente, este estado disminuye acusadamente la actividad neuronal

a)

alcalosis

b)

acidosis

c)

neutro

108.

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:

a)

retraso sináptico

b)

fatiga sináptica

c)

facilitación

d)

inhibición

109.

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:

a)

sensibilidades diferenciales

b)

principio de la línea marcada

c)

modalidad de sensación

110.

La especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama:

a)

sensibilidades diferenciales

b)

principio de la línea marcada

c)

modalidad de sensación

111.

Cada uno de los principales tipos sensitivos que podemos experimentar, dolor, tacto, visión, sonido, etc., se llama:

a)

sensibilidades diferenciales

b)

principio de la línea marcada

c)

modalidad de sensación

112.

Otra característica que comparten los receptores sensitivos es su _____________ parcial o total a cualquier estímulo constante después de haber transcurrido un tiempo.

a)

sensibilidades diferenciales

b)

acomodación

c)

modalidad de sensación

d)

adaptación

113.

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.

a)

100 mV

b)

80 mV

c)

40 mV

114.

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:

a)

sensibilidades diferenciales

b)

principio de la línea marcada

c)

modalidad de sensación

d)

potencial de receptor

115.

¿Cuáles son los cinco tipos básicos de receptores sensitivos?

a)

mecanorreceptores

b)

termorreceptores

c)

nociceptores y quimiorreceptores

d)

receptores electromagnéticos

e)

fotorreceptores

116.

Receptores sensitivos que detectan la compresión mecánica o su estiramiento, o el de los tejidos adyacentes

a)

mecanorreceptores

b)

termorreceptores

c)

nociceptores

d)

receptores electromagnéticos

e)

quimiorreceptores

117.

Receptores sensitivos que detectan los cambios en la temperatura, donde algunos de los receptores se encargan del frío y otros del calor

a)

mecanorreceptores

b)

termorreceptores

c)

nociceptores

d)

receptores electromagnéticos

e)

quimiorreceptores

118.

Receptores sensitivos que detectan daños físicos o químicos que se producen en los tejidos (receptores del dolor).

a)

mecanorreceptores

b)

termorreceptores

c)

nociceptores

d)

receptores electromagnéticos

e)

quimiorreceptores

119.

Receptores sensitivos que detectan la luz en la retina ocular

a)

mecanorreceptores

b)

termorreceptores

c)

nociceptores

d)

receptores electromagnéticos

e)

quimiorreceptores

120.

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.

a)

mecanorreceptores

b)

termorreceptores

c)

nociceptores

d)

receptores electromagnéticos

e)

quimiorreceptores

121.

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.

a)

Corpúsculo de Pacini

b)

Corpúsculo de Meissner

c)

Corpúsculo de Krause

d)

Órgano terminal de Ruffini

122.

Debido a su capacidad para seguir transmitiendo información durante muchas horas, o incluso días, también se les denomina:

a)

receptores tónicos

b)

receptores fásicos

c)

receptores eferentes

123.

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:

a)

receptores tónicos

b)

receptores fásicos o receptores de velocidad

c)

receptores eferentes

124.

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:

a)

aparatos tendinosos de Golgi

b)

husos musculares

c)

músculos lisos

d)

aparato osteocartilaginoso

125.

En la clasificación general de las fibras nerviosas, las fibras se dividen en:

a)

tipo A

b)

tipo C

c)

tipo Ia

d)

tipo Ib

126.

¿Qué tipo de fibras nerviosas son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos?

a)

tipo A

b)

tipo C

c)

tipo Ia

d)

tipo Ib

127.

¿Qué tipo de fibras nerviosas son las fibras pequeñas amielínicas que conducen los impulsos a velocidades bajas?

a)

tipo A

b)

tipo C

c)

tipo Ia

d)

tipo Ib

128.

La zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa que entra se llama:

a)

campo de estimulación

b)

zona inhibidora

c)

zona liminal

d)

zona subliminal

129.

significa meramente que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuanto más largo e intenso sea el período de excitación.

a)

fatiga sináptica

b)

zona inhibidora

c)

zona liminal

d)

zona subliminal

130.

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:

a)

divergencia

b)

convergencia

c)

Coliberación

d)

cotransmisión

131.

significa que un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes se reúne para excitar una neurona concreta

a)

divergencia

b)

convergencia

c)

Coliberación

d)

cotransmisión

132.

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:

a)

posdescarga

b)

amplificador

c)

estimulación

133.

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.

a)

divergencia amplificador

b)

circuito de inhibición recíproca

c)

circuito reverberante u oscilatorio