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WorksheetsPreguntas - P1 Fisiologia I
Total questions: 101
Worksheet time: 51mins
¿Por qué el músculo cardíaco no puede experimentar tetanización?
Porque su contracción es voluntaria y controlada.
Porque su potencial de acción tiene una fase de meseta prolongada.
Porque no posee canales de calcio dependientes de voltaje.
Porque su umbral de excitación es demasiado alto.
¿Cuál sería la consecuencia de una tetanización en el músculo cardíaco?
Un aumento en la fuerza de contracción.
Una contracción sostenida que impediría el llenado del corazón.
Una reducción en la duración del período refractario.
Un latido más eficiente y coordinado.
¿Cómo se calcula la presión arterial media (PAM)?
(PAS + PAD) / 2
PAS - PAD
PAS/3 + 2/3 PAD
PAD/3 + 2/3 PAS
¿Cuál es la función principal de los túbulos T en el músculo esquelético?
Almacenar calcio para la contracción.
Transportar oxígeno a las mitocondrias.
Permitir la propagación rápida del potencial de acción dentro de la fibra muscular.
Regular la síntesis de proteínas musculares.
¿Qué neurotransmisor es responsable de la transmisión neuromuscular en el músculo esquelético?
Dopamina
Serotonina
Acetilcolina
Noradrenalina
¿Cuál de los siguientes tipos de músculo liso está formado por fibras que se contraen de manera independiente?
Músculo liso unitario
Músculo liso multiunitario
Músculo liso estriado
Ninguno de los anteriores
¿Cómo se diferencian los músculos lisos unitario y multiunitario?
El unitario se contrae en conjunto, mientras que el multiunitario tiene contracciones individuales.
El multiunitario es más resistente a la fatiga.
El unitario depende exclusivamente del sistema nervioso.
No hay diferencias, ambos se contraen de la misma forma.
¿Cuál es la importancia de la fase de meseta en el potencial de acción del músculo cardíaco?
Permite que el corazón se relaje completamente antes de la siguiente contracción.
Favorece la rápida transmisión del impulso eléctrico.
Asegura que el músculo cardíaco se contraiga de manera eficiente.
¿Cuál de las siguientes estructuras es esencial para la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular?
Vesículas sinápticas en la terminal axónica.
Retículo sarcoplásmico de la fibra muscular.
Túbulos T.
Mitocondrias musculares.
¿Qué estructura permite la propagación rápida del potencial de acción en el interior de la fibra muscular esquelética?
Retículo sarcoplásmico.
Túbulos transversos (T).
Mitocondrias.
Cisternas terminales.
¿Qué ocurre cuando se bloquean los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular?
Se produce una contracción muscular sostenida.
Se inhibe la contracción muscular.
Se liberan mayores cantidades de calcio en la fibra muscular.
Se acelera la transmisión del impulso nervioso.
¿Cuál es una característica única del músculo liso en comparación con el esquelético?
Tiene un retículo sarcoplásmico más desarrollado.
No utiliza calcio en su contracción.
Puede mantener contracciones prolongadas con menos gasto de energía.
Solo se encuentra en los músculos de las extremidades.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el músculo liso es correcta?
Su contracción es más rápida que la del músculo esquelético.
Su mecanismo de contracción depende de la activación de la calmodulina en lugar de la troponina.
Solo puede contraerse en respuesta a señales nerviosas.
No requiere ATP para su funcionamiento.
¿Qué característica del músculo cardíaco lo diferencia del músculo esquelético?
Su contracción es controlada por el sistema nervioso somático.
No presenta sarcómeros en su estructura.
Tiene un período refractario más prolongado, lo que previene la tetanización.
No necesita ATP para su contracción.
¿Qué estructura almacena y libera calcio durante la contracción del músculo esquelético?
Mitocondria
Túbulos T
Retículo sarcoplásmico
Discos intercalares
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la placa motora terminal es correcta?
Es el punto donde la motoneurona libera neurotransmisores para iniciar la contracción muscular.
Es una estructura especializada en la membrana del retículo sarcoplásmico.
Funciona como un sensor de voltaje para la entrada de potasio.
Se encuentra exclusivamente en el músculo cardíaco.
¿Qué estructura del músculo liso se encarga de activar la contracción en respuesta al calcio?
Troponina
Calmodulina
Sarcómero
Tubulina
¿Qué diferencia funcional existe entre el músculo liso multiunitario y el unitario?
El multiunitario responde de manera más coordinada a los impulsos eléctricos.
El unitario está más influenciado por estímulos químicos y hormonales.
El multiunitario se encuentra en órganos internos como el útero y el intestino.
No hay diferencia entre ellos.
¿Qué estructura del corazón actúa como marcapasos natural, iniciando la despolarización cardíaca?
Nodo atrioventricular (AV)
Nodo sinoauricular (SA)
Haz de His
Fibras de Purkinje
¿Cuáles afirmaciones sobre el gasto cardíaco es correcta?
Se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico.
Es independiente de la actividad del sistema nervioso autónomo.
Disminuye durante el ejercicio físico.
No se ve afectado por cambios en la contractilidad del miocardio.
¿Cómo afecta la hipocalcemia a la excitabilidad neuromuscular?
Reduce la excitabilidad de las neuronas motoras.
Aumenta la excitabilidad, provocando espasmos musculares.
Inhibe la liberación de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular.
No tiene efecto sobre la contracción muscular.
¿Qué ocurre con la membrana postsináptica cuando la acetilcolina se une a sus receptores en la unión neuromuscular?
Se genera una despolarización al abrirse canales de sodio.
Se inhibe la entrada de calcio en la célula muscular.
Se inicia la repolarización inmediata de la membrana.
Se bloquea la transmisión del potencial de acción.
¿Cómo se genera la contracción en el músculo liso en respuesta a un aumento de calcio intracelular?
Activación de la troponina, desplazando la tropomiosina.
Unión del calcio a la calmodulina, que activa la quinasa de la cadena ligera de miosina.
Inhibición de la ATPasa de la miosina.
Depósito de calcio en las cisternas terminales.
¿Por qué el músculo liso puede mantener contracciones prolongadas con menor consumo de energía en comparación con el músculo esquelético?
Porque no depende de la entrada de calcio para su activación.
Porque su ATPasa de miosina es más lenta, permitiendo un estado de cierre prolongado.
Porque no requiere ATP para la contracción.
Porque solo se activa mediante impulsos eléctricos.
¿Cuál de los siguientes es un tipo de músculo liso?
Músculo liso voluntario
Músculo liso multiunitario
Músculo esquelético
Músculo cardiaco
En el músculo liso, ¿qué estructura regula la interacción entre la actina y la miosina?
Sarcômero
troponina C
tropomiosina
calmodulina
¿Qué neurotransmisor es liberado en la unión neuromuscular del musculo esqueletico?
Dopamina
Acetilcolina
Noradrenalina
Serotonina
¿Cuál de las siguientes características NO pertenece al músculo esquelético?
Excitabilidad
Contractilidad
Extensibilidad
Inhibición
¿Qué estructura define la unidad funcional de contracción del músculo esquelético?
Miofibrilla
Sarcómero
Filamentos intermedios
Retículo endoplásmico
Durante la contracción muscular, ¿qué ocurre con los filamentos de actina y miosina?
Se acortan
Se separan completamente
Se fusionan
Se deslizan uno sobre el otro
¿Cuál es el papel del ATP en la contracción muscular?
Facilitar la unión entre la actina y la miosina
Permitir la liberación de calcio
Desprender la cabeza de miosina de la actina
Inhibir la formación de puentes cruzados
¿Cuál es la fuente de energía más rápida para la contracción muscular?
Metabolismo oxidativo
Fosfocreatina
Glucólisis
Proteínas musculares
¿Cuál es la principal ventaja de la glucólisis en la contracción muscular?
No necesita oxígeno y es rápida
Genera más ATP que el metabolismo oxidativo
Utiliza ácidos grasos como fuente de energía
Es el único mecanismo energético disponible
¿Cuál de las siguientes características corresponde a las fibras musculares tipo I?
Contracción rápida y fatigabilidad alta
Contracción lenta y alta resistencia a la fatiga
Uso exclusivo de glucólisis anaerobia
Bajo contenido de mitocondrias
¿Qué proteína bloquea el sitio de unión de la actina con la miosina en reposo?
Titina
Nebulina
Troponina C
Tropomiosina
¿Qué estructura permite la propagación rápida del potencial de acción en la fibra muscular?
Retículo sarcoplásmico
Túbulos T
Mitocondrias
Línea Z
¿Cuál es la función principal del retículo sarcoplásmico en la contracción muscular?
Producir ATP
Generar potenciales de acción
Almacenar glucosa
Liberar y recaptar calcio
¿Qué ion es esencial para la activación del complejo troponina-tropomiosina?
Sodio
Cloro
Potasio
Calcio
¿Cómo se interrumpe la contracción muscular en la fibra esquelética?
Aumentando la concentración de calcio
Eliminando el ATP disponible
Reabsorbiendo el calcio en el retículo sarcoplásmico
Hidrolizando la troponina C
¿Qué ocurre si no hay ATP disponible en la célula muscular?
La contracción se mantiene sin relajación
La fibra muscular se relaja inmediatamente
Se inhibe la liberación de calcio
No hay efecto en la contracción
¿Cuál de los siguientes procesos ocurre en la miosina cuando se hidroliza ATP?
Se une a la actina
Libera el fosfato inorgánico y produce el golpe de poder
Se disocia del filamento de actina
Se almacena como reserva energética
¿Qué tipo de metabolismo proporciona la energía más sostenida para la contracción muscular?
Fosfocreatina
Glucólisis anaeróbica
Metabolismo oxidativo
Fermentación láctica
¿Qué estructura regula la interacción entre actina y miosina?
Titina
Troponina-tropomiosina
Nebulina
Zona H
¿Qué molécula es necesaria para la separación de la miosina de la actina?
ATP
ADP
Calcio
Fosfato inorgánico
¿Qué tipo de fibra muscular tiene más mitocondrias y es más resistente a la fatiga?
Fibras tipo I
Fibras tipo IIa
Fibras tipo IIb
Fibras mixtas
¿Qué ocurre en la contracción muscular cuando hay un exceso de calcio en la célula?
La contracción se detiene inmediatamente
Disminuye la afinidad de la troponina por el calcio
Se inactiva la ATPasa de miosina
Se genera una contracción mantenida
¿Qué estructura muscular transmite el potencial de acción desde el sarcolema al interior de la célula?
Mitocondrias
Filamentos intermedios
Túbulos T
Retículo sarcoplásmico
¿Cuál es el tipo de fibra muscular que se fatiga más rápidamente?
Fibras tipo I
Fibras tipo IIa
Fibras tipo IIb
Fibras mixtas
Cuál de los siguientes procesos ocurre durante el golpe de poder en la contracción muscular?
La miosina libera el fosfato inorgánico y genera movimiento
La miosina se une a una nueva molécula de ATP
La troponina inhibe la contracción
Se libera calcio del retículo sarcoplásmico
¿Cuál de los siguientes eventos ocurre primero en la contracción muscular?
Deslizamiento de los filamentos de actina y miosina
Unión de calcio a la troponina C
Hidrólisis de ATP en la cabeza de miosina
Liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico
¿Qué ion es fundamental para la activación del ciclo de contracción muscular?
Na⁺
Ca²⁺
K⁺
Cl⁻
¿Qué ocurre cuando la concentración de ATP disminuye en la fibra muscular?
El músculo se mantiene contraído (rigor)
La contracción se hace más rápida
Se libera más calcio del retículo sarcoplásmico
La tropomiosina se disocia de la actina
¿Cuál es la principal diferencia entre las fibras musculares tipo I y tipo II?
Las fibras tipo I tienen menor cantidad de mitocondrias
Las fibras tipo II dependen del metabolismo oxidativo
Las fibras tipo II generan más fuerza pero se fatigan más rápido
Las fibras tipo I tienen menor resistencia a la fatiga
Qué es una unidad motora?
Un conjunto de miofibrillas en una célula muscular
Un grupo de fibras musculares inervadas por una sola motoneurona
Un tipo de contracción muscular involuntaria
Un potencial de acción en una neurona
¿En qué tipo de músculo se encuentran los puentes cruzados lateropolares?
Músculo esquelético
Músculo cardíaco
Músculo liso
Ninguna de las anteriores
¿Cuál es la diferencia entre un potencial de acción en una neurona y en el músculo cardíaco?
El potencial de acción en el músculo cardíaco es más prolongado
La neurona no necesita potencial de acción para transmitir información
En el músculo cardíaco no se despolariza la membrana
El potencial de acción en la neurona dura más tiempo
¿Qué representa el complejo QRS en un electrocardiograma?
Despolarización auricular
Repolarización auricular
Despolarización ventricular
Repolarización ventricular
¿Cómo se define el volumen sistólico?
La cantidad de sangre en los ventrículos al final de la diástole
La cantidad de sangre eyectada por cada ventrículo en cada latido
La presión en las arterias durante la contracción ventricular
La cantidad de sangre restante después de la sístole
¿Qué causa el primer ruido cardíaco (S1)?
Cierre de las válvulas semilunares
Cierre de las válvulas auriculoventriculares
Apertura de las válvulas aórtica y pulmonar
Flujo sanguíneo turbulento en la aurícula izquierda
¿Cómo se define la precarga en la fisiología cardíaca?
La resistencia que el ventrículo debe vencer para eyectar sangre
La cantidad de sangre que regresa al corazón por las venas
El volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole
La presión arterial en la aorta
¿Qué postula el mecanismo de Frank-Starling?
Un mayor estiramiento del miocardio aumenta la fuerza de contracción
Un menor volumen diastólico incrementa la contractilidad
La contracción del miocardio es independiente del volumen de sangre
La poscarga no influye en la fuerza de contracción
¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?
Frecuencia cardíaca × Presión arterial
Volumen sistólico × Frecuencia cardíaca
Volumen diastólico × Resistencia vascular
Diferencia entre volumen diastólico y volumen sistólico
¿Cuál es la secuencia correcta de las fases del potencial de acción en una célula excitable?
Repolarización → Hiperpolarización → Despolarización → Reposo
Reposo → Hiperpolarización → Repolarización → Despolarización
Despolarización → Reposo → Hiperpolarización → Repolarización
Reposo → Despolarización → Repolarización → Hiperpolarización
¿Qué evento caracteriza la fase de despolarización en una neurona?
Salida de iones K+ de la célula
Entrada de iones Na+ en la célula
Entrada de iones Cl- en la célula
Bloqueo de los canales de calcio
¿Qué es el volumen telesistólico (VTS)?
La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después de la sístole
La cantidad de sangre eyectada en cada latido
El volumen máximo de sangre en los ventrículos antes de la sístole
La cantidad de sangre que regresa al corazón desde las venas
¿Qué ocurre con el volumen telediastólico (VTD) cuando aumenta la precarga?
Disminuye
Permanece constante
Aumenta
Se vacía completamente
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales de acción cardíacos es correcta?
Son más cortos que los potenciales de acción neuronales
Su fase de meseta se debe a la entrada prolongada de calcio
Se generan solo en el nodo sinoauricular
No requieren sodio para su generación
Según el mecanismo de Frank-Starling, ¿qué ocurre cuando aumenta el volumen diastólico final?
Aumenta la fuerza de contracción
Se reduce la fuerza de contracción
Disminuye la poscarga
Se reduce la frecuencia cardíaca
Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la unidad motora es correcta?
Cada fibra muscular está inervada por varias motoneuronas
Un grupo de fibras musculares es controlado por una única motoneurona
Una unidad motora solo puede activar un solo sarcómero a la vez
No interviene en la contracción muscular
¿Cuál de las siguientes fuentes de energía permite una contracción muscular sostenida a largo plazo?
Fosfocreatina
Glucólisis anaeróbica
Metabolismo oxidativo
ATP almacenado
¿Cuál de las siguientes características es propia del músculo liso multiunitario?
Sus fibras son estimuladas individualmente
Se contrae como una sola unidad debido a uniones gap
Se encuentra en el intestino y el útero
No responde a estímulos nerviosos
¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de estímulo capaz de generar una respuesta en el músculo?
Eléctrico
Químico
Luminoso
Mecánico
¿En qué fase del potencial de acción neuronal ocurre la apertura de canales de potasio?
Despolarización
Repolarización
Hiperpolarización
Reposo
¿Qué es el volumen telediastólico?
El volumen de sangre que queda en los ventrículos tras la sístole
a cantidad de sangre eyectada en un latido
El volumen residual después de la contracción auricular
El volumen total de sangre que los ventrículos contienen al final de la diástole
¿Cuál es la causa principal del segundo ruido cardíaco (S2)?
Cierre de las válvulas auriculoventriculares
Cierre de las válvulas aórtica y pulmonar
Llenado ventricular rápido
Contracción auricular
¿Qué ocurre con el volumen telesistólico cuando aumenta la contractilidad cardíaca?
Disminuye
Aumenta
No cambia
Se vuelve negativo
¿Cómo afecta un aumento en la poscarga al volumen sistólico?
Lo aumenta
No tiene efecto
Lo reduce
Aumenta la presión auricular
¿Qué fenómeno ocurre en el corazón cuando se incrementa el retorno venoso?
Aumenta la fuerza de contracción
Se reduce la precarga
Disminuye la poscarga
Se inhibe la contracción ventricular
¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?
Volumen sistólico × Frecuencia cardíaca
Precarga × Poscarga
Presión arterial × Frecuencia cardíaca
Volumen diastólico final - Volumen sistólico
¿Cuál de los siguientes mecanismos es parte de la regulación extrínseca del corazón?
Mecanismo de Frank-Starling
Regulación por la precarga
Modulación del sistema nervioso autónomo
Ajustes mediados por la distensión ventricular
¿Por qué el músculo cardíaco es considerado un sincitio funcional?
Todas sus fibras están inervadas de forma independiente
Sus células están conectadas por discos intercalares con uniones gap, generando contracción sincronizada
No necesita potenciales de acción para contraerse
Cada célula cardíaca se contrae de manera aislada
¿Cuál es la función del mecanismo de cerrollo en el músculo liso?
Facilita una contracción sostenida con bajo consumo de energía
Inhibe la contracción muscular
Permite una contracción rápida y potente
Bloquea la interacción entre actina y miosina
¿Cuál es la fórmula correcta para calcular la osmolaridad plasmática total?
(Na+ × 2) + (Glucosa/15) + (Urea/1.8)
(Na+ × 2) + (Glucosa/5) + (Urea/3)
(Na+ × 1.5) + (Glucosa/18) + (Urea/2.5)
(Na+ × 2) + (Glucosa/18) + (Urea/2.8)
Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el primer ruido cardíaco (S1)?
Se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar
Corresponde a la contracción auricular
Se origina por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide
Se asocia con la eyección ventricular
Cuál es la base del mecanismo de cremallera en el músculo liso?
Se basa en la interacción cíclica de los filamentos de actina y miosina
Depende de la troponina para regular la contracción
Los filamentos de actina se deslizan sin interacción con la miosina
Requiere de ATP para la relajación, pero no para la contracción
Cuál de los siguientes tiene un efecto cronotrópico positivo sobre el corazón?
Acetilcolina
Noradrenalina
Bloqueadores beta
Digoxina
Qué significa que un fármaco tiene efecto inotrópico positivo?
Aumenta la frecuencia cardíaca
Disminuye la contractilidad del corazón
Aumenta la fuerza de contracción del miocardio
Disminuye la velocidad de conducción en el nodo AV
Qué significa que un fármaco tiene efecto cronotrópico positivo?
Aumenta la frecuencia cardíaca
Disminuye la contractilidad del corazón
Aumenta la fuerza de contracción del miocardio
Disminuye la velocidad de conducción en el nodo AV
Cuál es la función principal de la membrana plasmática en el intercambio celular?
Producir ATP para la célula.
Actuar como barrera semipermeable regulando el paso de sustancias.
Almacenar material genético.
Sintetizar proteínas.
Qué mecanismo de transporte utiliza proteínas transportadoras y ocurre a favor del gradiente de concentración?
Difusión simple
Transporte activo primario
Difusión facilitada
Exocitosis
Cuál es la fuente de energía para el transporte activo primario?
Gradiente electroquímico
Hidrólisis de ATP
Energía luminosa
Difusión de iones
Qué porcentaje del peso corporal corresponde al líquido intracelular (LIC)?
5%
20%
40%
60%
El plasma sanguíneo pertenece al compartimiento:
Líquido intracelular
íquido intersticial
Líquido extracelular
Líquido transcelular
Qué factor NO afecta la difusión de sustancias a través de la membrana?
Temperatura
Gradiente de concentración
Permeabilidad de la membrana
Presión atmosférica
La bomba de sodio-potasio (Na⁺/K⁺-ATPasa) es un ejemplo de:
Difusión simple
Transporte activo secundario
Transporte activo primario
Endocitosis
Qué mecanismo homeostático se opone a los cambios para mantener el equilibrio?
Retroalimentación positiva
Retroalimentación negativa
Regulación autocrina
Comunicación sináptica
Cuál es el sistema más eficaz en la regulación homeostática?
Sistema endocrino
Sistema linfático
Sistema nervioso
Sistema digestivo
Qué proceso describe la entrada de líquido en la célula mediante vesículas?
Exocitosis
Pinocitosis
Fagocitosis
Difusión facilitada
Qué caracteriza al metabolismo anaeróbico?
Generación de ácido láctico
Producción de CO₂ y agua
Ocurre solo en las mitocondrias
Dependencia del oxígeno
Qué compartimiento líquido contiene altos niveles de potasio?
Plasma sanguíneo
Líquido intersticial
Líquido intracelular
Líquido cefalorraquídeo
Qué tipo de retroalimentación amplifica una respuesta hasta alcanzar un objetivo?
Retroalimentación negativa
Retroalimentación neutra
Retroalimentación positiva
Retroalimentación inversa
