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Preguntas - P1 Fisiologia I

Total questions: 101

Worksheet time: 51mins

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1.

¿Por qué el músculo cardíaco no puede experimentar tetanización?

a)

Porque su contracción es voluntaria y controlada.

b)

Porque su potencial de acción tiene una fase de meseta prolongada.

c)

Porque no posee canales de calcio dependientes de voltaje.

d)

Porque su umbral de excitación es demasiado alto.

2.

¿Cuál sería la consecuencia de una tetanización en el músculo cardíaco?

a)

Un aumento en la fuerza de contracción.

b)

Una contracción sostenida que impediría el llenado del corazón.

c)

Una reducción en la duración del período refractario.

d)

Un latido más eficiente y coordinado.

3.

¿Cómo se calcula la presión arterial media (PAM)?

a)

(PAS + PAD) / 2

b)

PAS - PAD

c)

PAS/3 + 2/3 PAD

d)

PAD/3 + 2/3 PAS

4.

¿Cuál es la función principal de los túbulos T en el músculo esquelético?

a)

Almacenar calcio para la contracción.

b)

Transportar oxígeno a las mitocondrias.

c)

Permitir la propagación rápida del potencial de acción dentro de la fibra muscular.

d)

Regular la síntesis de proteínas musculares.

5.

¿Qué neurotransmisor es responsable de la transmisión neuromuscular en el músculo esquelético?

a)

Dopamina

b)

Serotonina

c)

Acetilcolina

d)

Noradrenalina

6.

¿Cuál de los siguientes tipos de músculo liso está formado por fibras que se contraen de manera independiente?

a)

Músculo liso unitario

b)

Músculo liso multiunitario

c)

Músculo liso estriado

d)

Ninguno de los anteriores

7.

¿Cómo se diferencian los músculos lisos unitario y multiunitario?

a)

El unitario se contrae en conjunto, mientras que el multiunitario tiene contracciones individuales.

b)

El multiunitario es más resistente a la fatiga.

c)

El unitario depende exclusivamente del sistema nervioso.

d)

No hay diferencias, ambos se contraen de la misma forma.

8.

¿Cuál es la importancia de la fase de meseta en el potencial de acción del músculo cardíaco?

a)

Permite que el corazón se relaje completamente antes de la siguiente contracción.

b)

Favorece la rápida transmisión del impulso eléctrico.

c)

Asegura que el músculo cardíaco se contraiga de manera eficiente.

9.

¿Cuál de las siguientes estructuras es esencial para la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular?

a)

Vesículas sinápticas en la terminal axónica.

b)

Retículo sarcoplásmico de la fibra muscular.

c)

Túbulos T.

d)

Mitocondrias musculares.

10.

¿Qué estructura permite la propagación rápida del potencial de acción en el interior de la fibra muscular esquelética?

a)

Retículo sarcoplásmico.

b)

Túbulos transversos (T).

c)

Mitocondrias.

d)

Cisternas terminales.

11.

¿Qué ocurre cuando se bloquean los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular?

a)

Se produce una contracción muscular sostenida.

b)

Se inhibe la contracción muscular.

c)

Se liberan mayores cantidades de calcio en la fibra muscular.

d)

Se acelera la transmisión del impulso nervioso.

12.

¿Cuál es una característica única del músculo liso en comparación con el esquelético?

a)

Tiene un retículo sarcoplásmico más desarrollado.

b)

No utiliza calcio en su contracción.

c)

Puede mantener contracciones prolongadas con menos gasto de energía.

d)

Solo se encuentra en los músculos de las extremidades.

13.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el músculo liso es correcta?

a)

Su contracción es más rápida que la del músculo esquelético.

b)

Su mecanismo de contracción depende de la activación de la calmodulina en lugar de la troponina.

c)

Solo puede contraerse en respuesta a señales nerviosas.

d)

No requiere ATP para su funcionamiento.

14.

¿Qué característica del músculo cardíaco lo diferencia del músculo esquelético?

a)

Su contracción es controlada por el sistema nervioso somático.

b)

No presenta sarcómeros en su estructura.

c)

Tiene un período refractario más prolongado, lo que previene la tetanización.

d)

No necesita ATP para su contracción.

15.

¿Qué estructura almacena y libera calcio durante la contracción del músculo esquelético?

a)

Mitocondria

b)

Túbulos T

c)

Retículo sarcoplásmico

d)

Discos intercalares

16.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la placa motora terminal es correcta?

a)

Es el punto donde la motoneurona libera neurotransmisores para iniciar la contracción muscular.

b)

Es una estructura especializada en la membrana del retículo sarcoplásmico.

c)

Funciona como un sensor de voltaje para la entrada de potasio.

d)

Se encuentra exclusivamente en el músculo cardíaco.

17.

¿Qué estructura del músculo liso se encarga de activar la contracción en respuesta al calcio?

a)

Troponina

b)

Calmodulina

c)

Sarcómero

d)

Tubulina

18.

¿Qué diferencia funcional existe entre el músculo liso multiunitario y el unitario?

a)

El multiunitario responde de manera más coordinada a los impulsos eléctricos.

b)

El unitario está más influenciado por estímulos químicos y hormonales.

c)

El multiunitario se encuentra en órganos internos como el útero y el intestino.

d)

No hay diferencia entre ellos.

19.

¿Qué estructura del corazón actúa como marcapasos natural, iniciando la despolarización cardíaca?

a)

Nodo atrioventricular (AV)

b)

Nodo sinoauricular (SA)

c)

Haz de His

d)

Fibras de Purkinje

20.

¿Cuáles afirmaciones sobre el gasto cardíaco es correcta?

a)

Se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico.

b)

Es independiente de la actividad del sistema nervioso autónomo.

c)

Disminuye durante el ejercicio físico.

d)

No se ve afectado por cambios en la contractilidad del miocardio.

21.

¿Cómo afecta la hipocalcemia a la excitabilidad neuromuscular?

a)

Reduce la excitabilidad de las neuronas motoras.

b)

Aumenta la excitabilidad, provocando espasmos musculares.

c)

Inhibe la liberación de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular.

d)

No tiene efecto sobre la contracción muscular.

22.

¿Qué ocurre con la membrana postsináptica cuando la acetilcolina se une a sus receptores en la unión neuromuscular?

a)

Se genera una despolarización al abrirse canales de sodio.

b)

Se inhibe la entrada de calcio en la célula muscular.

c)

Se inicia la repolarización inmediata de la membrana.

d)

Se bloquea la transmisión del potencial de acción.

23.

¿Cómo se genera la contracción en el músculo liso en respuesta a un aumento de calcio intracelular?

a)

Activación de la troponina, desplazando la tropomiosina.

b)

Unión del calcio a la calmodulina, que activa la quinasa de la cadena ligera de miosina.

c)

Inhibición de la ATPasa de la miosina.

d)

Depósito de calcio en las cisternas terminales.

24.

¿Por qué el músculo liso puede mantener contracciones prolongadas con menor consumo de energía en comparación con el músculo esquelético?

a)

Porque no depende de la entrada de calcio para su activación.

b)

Porque su ATPasa de miosina es más lenta, permitiendo un estado de cierre prolongado.

c)

Porque no requiere ATP para la contracción.

d)

Porque solo se activa mediante impulsos eléctricos.

25.

¿Cuál de los siguientes es un tipo de músculo liso?

a)

Músculo liso voluntario

b)

Músculo liso multiunitario

c)

Músculo esquelético

d)

Músculo cardiaco

26.

En el músculo liso, ¿qué estructura regula la interacción entre la actina y la miosina?

a)

Sarcômero

b)

troponina C

c)

tropomiosina

d)

calmodulina

27.

¿Qué neurotransmisor es liberado en la unión neuromuscular del musculo esqueletico?

a)

Dopamina

b)

Acetilcolina

c)

Noradrenalina

d)

Serotonina

28.

¿Cuál de las siguientes características NO pertenece al músculo esquelético?

a)

Excitabilidad

b)

Contractilidad

c)

Extensibilidad

d)

Inhibición

29.

¿Qué estructura define la unidad funcional de contracción del músculo esquelético?

a)

Miofibrilla

b)

Sarcómero

c)

Filamentos intermedios

d)

Retículo endoplásmico

30.

Durante la contracción muscular, ¿qué ocurre con los filamentos de actina y miosina?

a)

Se acortan

b)

Se separan completamente

c)

Se fusionan

d)

Se deslizan uno sobre el otro

31.

¿Cuál es el papel del ATP en la contracción muscular?

a)

Facilitar la unión entre la actina y la miosina

b)

Permitir la liberación de calcio

c)

Desprender la cabeza de miosina de la actina

d)

Inhibir la formación de puentes cruzados

32.

¿Cuál es la fuente de energía más rápida para la contracción muscular?

a)

Metabolismo oxidativo

b)

Fosfocreatina

c)

Glucólisis

d)

Proteínas musculares

33.

¿Cuál es la principal ventaja de la glucólisis en la contracción muscular?

a)

No necesita oxígeno y es rápida

b)

Genera más ATP que el metabolismo oxidativo

c)

Utiliza ácidos grasos como fuente de energía

d)

Es el único mecanismo energético disponible

34.

¿Cuál de las siguientes características corresponde a las fibras musculares tipo I?

a)

Contracción rápida y fatigabilidad alta

b)

Contracción lenta y alta resistencia a la fatiga

c)

Uso exclusivo de glucólisis anaerobia

d)

Bajo contenido de mitocondrias

35.

¿Qué proteína bloquea el sitio de unión de la actina con la miosina en reposo?

a)

Titina

b)

Nebulina

c)

Troponina C

d)

Tropomiosina

36.

¿Qué estructura permite la propagación rápida del potencial de acción en la fibra muscular?

a)

Retículo sarcoplásmico

b)

Túbulos T

c)

Mitocondrias

d)

Línea Z

37.

¿Cuál es la función principal del retículo sarcoplásmico en la contracción muscular?

a)

Producir ATP

b)

Generar potenciales de acción

c)

Almacenar glucosa

d)

Liberar y recaptar calcio

38.

¿Qué ion es esencial para la activación del complejo troponina-tropomiosina?

a)

Sodio

b)

Cloro

c)

Potasio

d)

Calcio

39.

¿Cómo se interrumpe la contracción muscular en la fibra esquelética?

a)

Aumentando la concentración de calcio

b)

Eliminando el ATP disponible

c)

Reabsorbiendo el calcio en el retículo sarcoplásmico

d)

Hidrolizando la troponina C

40.

¿Qué ocurre si no hay ATP disponible en la célula muscular?

a)

La contracción se mantiene sin relajación

b)

La fibra muscular se relaja inmediatamente

c)

Se inhibe la liberación de calcio

d)

No hay efecto en la contracción

41.

¿Cuál de los siguientes procesos ocurre en la miosina cuando se hidroliza ATP?

a)

Se une a la actina

b)

Libera el fosfato inorgánico y produce el golpe de poder

c)

Se disocia del filamento de actina

d)

Se almacena como reserva energética

42.

¿Qué tipo de metabolismo proporciona la energía más sostenida para la contracción muscular?

a)

Fosfocreatina

b)

Glucólisis anaeróbica

c)

Metabolismo oxidativo

d)

Fermentación láctica

43.

¿Qué estructura regula la interacción entre actina y miosina?

a)

Titina

b)

Troponina-tropomiosina

c)

Nebulina

d)

Zona H

44.

¿Qué molécula es necesaria para la separación de la miosina de la actina?

a)

ATP

b)

ADP

c)

Calcio

d)

Fosfato inorgánico

45.

¿Qué tipo de fibra muscular tiene más mitocondrias y es más resistente a la fatiga?

a)

Fibras tipo I

b)

Fibras tipo IIa

c)

Fibras tipo IIb

d)

Fibras mixtas

46.

¿Qué ocurre en la contracción muscular cuando hay un exceso de calcio en la célula?

a)

La contracción se detiene inmediatamente

b)

Disminuye la afinidad de la troponina por el calcio

c)

Se inactiva la ATPasa de miosina

d)

Se genera una contracción mantenida

47.

¿Qué estructura muscular transmite el potencial de acción desde el sarcolema al interior de la célula?

a)

Mitocondrias

b)

Filamentos intermedios

c)

Túbulos T

d)

Retículo sarcoplásmico

48.

¿Cuál es el tipo de fibra muscular que se fatiga más rápidamente?

a)

Fibras tipo I

b)

Fibras tipo IIa

c)

Fibras tipo IIb

d)

Fibras mixtas

49.

Cuál de los siguientes procesos ocurre durante el golpe de poder en la contracción muscular?

a)

La miosina libera el fosfato inorgánico y genera movimiento

b)

La miosina se une a una nueva molécula de ATP

c)

La troponina inhibe la contracción

d)

Se libera calcio del retículo sarcoplásmico

50.

¿Cuál de los siguientes eventos ocurre primero en la contracción muscular?

a)

Deslizamiento de los filamentos de actina y miosina

b)

Unión de calcio a la troponina C

c)

Hidrólisis de ATP en la cabeza de miosina

d)

Liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico

51.

¿Qué ion es fundamental para la activación del ciclo de contracción muscular?

a)

Na⁺

b)

Ca²⁺

c)

K⁺

d)

Cl⁻

52.

¿Qué ocurre cuando la concentración de ATP disminuye en la fibra muscular?

a)

El músculo se mantiene contraído (rigor)

b)

La contracción se hace más rápida

c)

Se libera más calcio del retículo sarcoplásmico

d)

La tropomiosina se disocia de la actina

53.

¿Cuál es la principal diferencia entre las fibras musculares tipo I y tipo II?

a)

Las fibras tipo I tienen menor cantidad de mitocondrias

b)

Las fibras tipo II dependen del metabolismo oxidativo

c)

Las fibras tipo II generan más fuerza pero se fatigan más rápido

d)

Las fibras tipo I tienen menor resistencia a la fatiga

54.

Qué es una unidad motora?

a)

Un conjunto de miofibrillas en una célula muscular

b)

Un grupo de fibras musculares inervadas por una sola motoneurona

c)

Un tipo de contracción muscular involuntaria

d)

Un potencial de acción en una neurona

55.

¿En qué tipo de músculo se encuentran los puentes cruzados lateropolares?

a)

Músculo esquelético

b)

Músculo cardíaco

c)

Músculo liso

d)

Ninguna de las anteriores

56.

¿Cuál es la diferencia entre un potencial de acción en una neurona y en el músculo cardíaco?

a)

El potencial de acción en el músculo cardíaco es más prolongado

b)

La neurona no necesita potencial de acción para transmitir información

c)

En el músculo cardíaco no se despolariza la membrana

d)

El potencial de acción en la neurona dura más tiempo

57.

¿Qué representa el complejo QRS en un electrocardiograma?

a)

Despolarización auricular

b)

Repolarización auricular

c)

Despolarización ventricular

d)

Repolarización ventricular

58.

¿Cómo se define el volumen sistólico?

a)

La cantidad de sangre en los ventrículos al final de la diástole

b)

La cantidad de sangre eyectada por cada ventrículo en cada latido

c)

La presión en las arterias durante la contracción ventricular

d)

La cantidad de sangre restante después de la sístole

59.

¿Qué causa el primer ruido cardíaco (S1)?

a)

Cierre de las válvulas semilunares

b)

Cierre de las válvulas auriculoventriculares

c)

Apertura de las válvulas aórtica y pulmonar

d)

Flujo sanguíneo turbulento en la aurícula izquierda

60.

¿Cómo se define la precarga en la fisiología cardíaca?

a)

La resistencia que el ventrículo debe vencer para eyectar sangre

b)

La cantidad de sangre que regresa al corazón por las venas

c)

El volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole

d)

La presión arterial en la aorta

61.

¿Qué postula el mecanismo de Frank-Starling?

a)

Un mayor estiramiento del miocardio aumenta la fuerza de contracción

b)

Un menor volumen diastólico incrementa la contractilidad

c)

La contracción del miocardio es independiente del volumen de sangre

d)

La poscarga no influye en la fuerza de contracción

62.

¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?

a)

Frecuencia cardíaca × Presión arterial

b)

Volumen sistólico × Frecuencia cardíaca

c)

Volumen diastólico × Resistencia vascular

d)

Diferencia entre volumen diastólico y volumen sistólico

63.

¿Cuál es la secuencia correcta de las fases del potencial de acción en una célula excitable?

a)

Repolarización → Hiperpolarización → Despolarización → Reposo

b)

Reposo → Hiperpolarización → Repolarización → Despolarización

c)

Despolarización → Reposo → Hiperpolarización → Repolarización

d)

Reposo → Despolarización → Repolarización → Hiperpolarización

64.

¿Qué evento caracteriza la fase de despolarización en una neurona?

a)

Salida de iones K+ de la célula

b)

Entrada de iones Na+ en la célula

c)

Entrada de iones Cl- en la célula

d)

Bloqueo de los canales de calcio

65.

¿Qué es el volumen telesistólico (VTS)?

a)

La cantidad de sangre que queda en el ventrículo después de la sístole

b)

La cantidad de sangre eyectada en cada latido

c)

El volumen máximo de sangre en los ventrículos antes de la sístole

d)

La cantidad de sangre que regresa al corazón desde las venas

66.

¿Qué ocurre con el volumen telediastólico (VTD) cuando aumenta la precarga?

a)

Disminuye

b)

Permanece constante

c)

Aumenta

d)

Se vacía completamente

67.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales de acción cardíacos es correcta?

a)

Son más cortos que los potenciales de acción neuronales

b)

Su fase de meseta se debe a la entrada prolongada de calcio

c)

Se generan solo en el nodo sinoauricular

d)

No requieren sodio para su generación

68.

Según el mecanismo de Frank-Starling, ¿qué ocurre cuando aumenta el volumen diastólico final?

a)

Aumenta la fuerza de contracción

b)

Se reduce la fuerza de contracción

c)

Disminuye la poscarga

d)

Se reduce la frecuencia cardíaca

69.

Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la unidad motora es correcta?

a)

Cada fibra muscular está inervada por varias motoneuronas

b)

Un grupo de fibras musculares es controlado por una única motoneurona

c)

Una unidad motora solo puede activar un solo sarcómero a la vez

d)

No interviene en la contracción muscular

70.

¿Cuál de las siguientes fuentes de energía permite una contracción muscular sostenida a largo plazo?

a)

Fosfocreatina

b)

Glucólisis anaeróbica

c)

Metabolismo oxidativo

d)

ATP almacenado

71.

¿Cuál de las siguientes características es propia del músculo liso multiunitario?

a)

Sus fibras son estimuladas individualmente

b)

Se contrae como una sola unidad debido a uniones gap

c)

Se encuentra en el intestino y el útero

d)

No responde a estímulos nerviosos

72.

¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de estímulo capaz de generar una respuesta en el músculo?

a)

Eléctrico

b)

Químico

c)

Luminoso

d)

Mecánico

73.

¿En qué fase del potencial de acción neuronal ocurre la apertura de canales de potasio?

a)

Despolarización

b)

Repolarización

c)

Hiperpolarización

d)

Reposo

74.

¿Qué es el volumen telediastólico?

a)

El volumen de sangre que queda en los ventrículos tras la sístole

b)

a cantidad de sangre eyectada en un latido

c)

El volumen residual después de la contracción auricular

d)

El volumen total de sangre que los ventrículos contienen al final de la diástole

75.

¿Cuál es la causa principal del segundo ruido cardíaco (S2)?

a)

Cierre de las válvulas auriculoventriculares

b)

Cierre de las válvulas aórtica y pulmonar

c)

Llenado ventricular rápido

d)

Contracción auricular

76.

¿Qué ocurre con el volumen telesistólico cuando aumenta la contractilidad cardíaca?

a)

Disminuye

b)

Aumenta

c)

No cambia

d)

Se vuelve negativo

77.

¿Cómo afecta un aumento en la poscarga al volumen sistólico?

a)

Lo aumenta

b)

No tiene efecto

c)

Lo reduce

d)

Aumenta la presión auricular

78.

¿Qué fenómeno ocurre en el corazón cuando se incrementa el retorno venoso?

a)

Aumenta la fuerza de contracción

b)

Se reduce la precarga

c)

Disminuye la poscarga

d)

Se inhibe la contracción ventricular

79.

¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?

a)

Volumen sistólico × Frecuencia cardíaca

b)

Precarga × Poscarga

c)

Presión arterial × Frecuencia cardíaca

d)

Volumen diastólico final - Volumen sistólico

80.

¿Cuál de los siguientes mecanismos es parte de la regulación extrínseca del corazón?

a)

Mecanismo de Frank-Starling

b)

Regulación por la precarga

c)

Modulación del sistema nervioso autónomo

d)

Ajustes mediados por la distensión ventricular

81.

¿Por qué el músculo cardíaco es considerado un sincitio funcional?

a)

Todas sus fibras están inervadas de forma independiente

b)

Sus células están conectadas por discos intercalares con uniones gap, generando contracción sincronizada

c)

No necesita potenciales de acción para contraerse

d)

Cada célula cardíaca se contrae de manera aislada

82.

¿Cuál es la función del mecanismo de cerrollo en el músculo liso?

a)

Facilita una contracción sostenida con bajo consumo de energía

b)

Inhibe la contracción muscular

c)

Permite una contracción rápida y potente

d)

Bloquea la interacción entre actina y miosina

83.

¿Cuál es la fórmula correcta para calcular la osmolaridad plasmática total?

a)

(Na+ × 2) + (Glucosa/15) + (Urea/1.8)

b)

(Na+ × 2) + (Glucosa/5) + (Urea/3)

c)

(Na+ × 1.5) + (Glucosa/18) + (Urea/2.5)

d)

(Na+ × 2) + (Glucosa/18) + (Urea/2.8)

84.

Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el primer ruido cardíaco (S1)?

a)

Se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar

b)

Corresponde a la contracción auricular

c)

Se origina por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide

d)

Se asocia con la eyección ventricular

85.

Cuál es la base del mecanismo de cremallera en el músculo liso?

a)

Se basa en la interacción cíclica de los filamentos de actina y miosina

b)

Depende de la troponina para regular la contracción

c)

Los filamentos de actina se deslizan sin interacción con la miosina

d)
  1. Requiere de ATP para la relajación, pero no para la contracción

86.

Cuál de los siguientes tiene un efecto cronotrópico positivo sobre el corazón?

a)

Acetilcolina

b)

Noradrenalina

c)

Bloqueadores beta

d)

Digoxina

87.

Qué significa que un fármaco tiene efecto inotrópico positivo?

a)

Aumenta la frecuencia cardíaca

b)

Disminuye la contractilidad del corazón

c)

Aumenta la fuerza de contracción del miocardio

d)

Disminuye la velocidad de conducción en el nodo AV

88.

Qué significa que un fármaco tiene efecto cronotrópico positivo?

a)


Aumenta la frecuencia cardíaca

b)

Disminuye la contractilidad del corazón

c)

Aumenta la fuerza de contracción del miocardio

d)

Disminuye la velocidad de conducción en el nodo AV

89.

Cuál es la función principal de la membrana plasmática en el intercambio celular?

a)

Producir ATP para la célula.

b)

Actuar como barrera semipermeable regulando el paso de sustancias.

c)

Almacenar material genético.

d)

Sintetizar proteínas.

90.

Qué mecanismo de transporte utiliza proteínas transportadoras y ocurre a favor del gradiente de concentración?

a)

Difusión simple

b)

Transporte activo primario

c)

Difusión facilitada

d)

Exocitosis

91.

Cuál es la fuente de energía para el transporte activo primario?

a)

Gradiente electroquímico

b)

Hidrólisis de ATP

c)

Energía luminosa

d)

Difusión de iones

92.

Qué porcentaje del peso corporal corresponde al líquido intracelular (LIC)?

a)

5%

b)

20%

c)

40%

d)

60%

93.

El plasma sanguíneo pertenece al compartimiento:

a)

Líquido intracelular

b)

íquido intersticial

c)

Líquido extracelular

d)

Líquido transcelular

94.

Qué factor NO afecta la difusión de sustancias a través de la membrana?

a)

Temperatura

b)

Gradiente de concentración

c)

Permeabilidad de la membrana

d)

Presión atmosférica

95.

La bomba de sodio-potasio (Na⁺/K⁺-ATPasa) es un ejemplo de:

a)

Difusión simple

b)

Transporte activo secundario

c)

Transporte activo primario

d)

Endocitosis

96.

Qué mecanismo homeostático se opone a los cambios para mantener el equilibrio?

a)

Retroalimentación positiva

b)

Retroalimentación negativa

c)

Regulación autocrina

d)

Comunicación sináptica

97.

Cuál es el sistema más eficaz en la regulación homeostática?

a)

Sistema endocrino

b)

Sistema linfático

c)

Sistema nervioso

d)

Sistema digestivo

98.

Qué proceso describe la entrada de líquido en la célula mediante vesículas?

a)

Exocitosis

b)

Pinocitosis

c)

Fagocitosis

d)

Difusión facilitada

99.

Qué caracteriza al metabolismo anaeróbico?

a)

Generación de ácido láctico

b)

Producción de CO₂ y agua

c)

Ocurre solo en las mitocondrias

d)

Dependencia del oxígeno

100.

Qué compartimiento líquido contiene altos niveles de potasio?

a)

Plasma sanguíneo

b)

Líquido intersticial

c)

Líquido intracelular

d)

Líquido cefalorraquídeo

101.

Qué tipo de retroalimentación amplifica una respuesta hasta alcanzar un objetivo?

a)

Retroalimentación negativa

b)

Retroalimentación neutra

c)

Retroalimentación positiva

d)

Retroalimentación inversa