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WorksheetsFisiología 2do parcial
Total questions: 160
Worksheet time: 1hrs 20mins
¿Qué componentes principales transmiten señales autónomas hacia los órganos del cuerpo?
Sistema nervioso central y periférico
Sistema nervioso somático y autónomo
Sistema nervioso simpático y parasimpático
Sistema nervioso torácico y sacro
¿Por qué se llama toracolumbar al sistema nervioso simpático?
Porque se conecta los nervios espinales cervicales
Porque inerva de T1 a L2
Porque está relacionado con el sistema nervioso sacro
Porque su neurotransmisor es acetilcolina
¿Qué tipo de neurotransmisor liberan las fibras preganglionares del sistema simpático?
Noradrenalina
Catecolaminas
Acetilcolina
Dopamina
¿Cuál es el nervio craneal por donde viaja el 75% de las fibras parasimpáticas?
Nervio Facial
Nervio glosofaríngeo
Nervio oculomotor
Nervio vago
¿Qué núcleo parasimpático está relacionado con el nervio motor ocular común (III)?
Núcleo salivatorio superior
Núcleo salivatorio inferior
Núcleo dorsal del vago
Núcleo de Edinger-Westphal
¿Qué neurotransmisor es liberado por las fibras posganglionares del sistema nervioso simpático?
Dopamina
Noradrenalina
Acetilcolina
Serotonina
¿Dónde se localizan los receptores muscarínicos?
En los ganglios autónomos
En las células efectoras estimuladas por neuronas colinérgicas
En las fibras preganglionares
En las sinapsis del sistema nervioso somático
¿Cuál es un ejemplo de droga simpaticomimética que actúa sobre receptores beta 2?
Metoxamina
Fenilefrina
Albuterol
Propanol
¿Qué droga provoca la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas?
Reserpina
Efedrina
Metoprolol
Fentolamina
¿Qué fármaco parasimpaticomimético actúa sobre receptores muscarínicos?
Muscarínico
Nicotínico
Adrenérgico
Colinérgico
¿Qué efecto tienen los antimuscarínicos sobre el sistema nervioso autónomo?
Estimulan la actividad parasimpática
Bloquean la actividad colinérgica de los órganos efectores
Aumentan la liberación de noradrenalina
Activan receptores adrenérgicos
¿Qué pares craneales están involucrados en el sistema nervioso parasimpático?
II, IV, VI y X
III, VII, IX y X
V, VII, IX y XI
I, III, VI y X
¿Qué núcleo parasimpático está relacionado con el nervio facial (VII)?
Núcleo ambiguo
Núcleo salivatorio inferior
Núcleo salivatorio superior
Núcleo dorsal del vago
¿Qué fibras preganglionares son colinérgicas?
Solo las del sistema parasimpático
Solo las del sistema simpático
Todas las del sistema simpático y parasimpático
Solo las fibras posganglionares
¿Cuál es la mejor definición del ciclo cardiaco?
a) El intervalo entre dos latidos consecutivos.
b) El conjunto de fenómenos que ocurren desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el inicio del siguiente.
c) El periodo exclusivo de contracción ventricular.
d) La actividad eléctrica registrada en el EKG.
El ciclo cardiaco se inicia por:
a) La contracción auricular.
b) La apertura de las válvulas semilunares.
c) La generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal.
d) La estimulación del sistema nervioso simpático.
¿Dónde se localiza el nodo sinusal?
a) En la pared posterior de la aurícula izquierda.
b) En el septo interventricular.
c) En la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la VCS.
d) En el haz de His.
Las dos fases principales del ciclo cardiaco son:
a) Sístole y periodo refractario.
b) Diástole y sístole.
c) Contracción isovolumétrica y eyección.
d) Repolarización y excitación.
La diástole se define como:
a) El periodo de contracción del miocardio.
b) El periodo en el que se expulsa la sangre de los ventrículos.
c) El periodo de relajación del corazón.
d) La fase en la que se produce la despolarización ventricular.
La sístole corresponde a:
a) El periodo de relajación auricular.
b) La contracción del miocardio.
c) El intervalo refractario absoluto.
d) La repolarización del corazón.
En el electrocardiograma, la onda P representa:
a) La repolarización auricular.
b) La despolarización de las aurículas.
c) La despolarización de los ventrículos.
d) L
En el electrocardiograma, la onda P representa:
La repolarización auricular.
La despolarización de las aurículas.
La despolarización de los ventrículos.
La repolarización ventricular.
Aproximadamente, ¿cuánto tiempo transcurre entre el inicio de la onda P y el comienzo del complejo QRS?
0.04 segundos.
0.10 segundos.
0.16 segundos.
0.30 segundos.
El complejo QRS en el EKG representa:
La repolarización ventricular.
La despolarización ventricular, que inicia la contracción de los ventrículos.
La despolarización auricular.
La contracción auricular.
La onda T en el EKG se asocia con:
La despolarización de los ventrículos.
La repolarización de los ventrículos.
La despolarización de las aurículas.
La repolarización auricular.
La fase rápida de despolarización del potencial de acción en el músculo cardíaco se debe a la apertura de:
Canales de potasio.
Canales rápidos de sodio.
Canales lentos de calcio.
Canales de cloro.
La meseta o plateau del potencial de acción se mantiene por la apertura de:
Canales rápidos de sodio.
Canales de potasio lentos.
Canales lentos de calcio.
Canales de cloro.
La velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras auriculares y ventriculares es de aproximadamente:
0.1-0.2 m/seg.
0.3-0.5 m/seg.
1-2 m/seg.
4 m/seg.
La velocidad de conducción en las fibras de Purkinje es de hasta:
0.5 m/seg.
1 m/seg.
2 m/seg.
4 m/seg.
La duración aproximada del periodo refractario absoluto en los ventrículos es de:
0.05 segundos.
0.15 segundos.
0.25-0.30 segundos.
1 segundo.
En las aurículas, el periodo refractario absoluto tiene una duración de aproximadamente:
0.05 segundos.
0.15 segundos.
0.25-0.30 segundos.
0.50 segundos.
El periodo refractario relativo se caracteriza porque:
Durante él no se puede reexcitar el músculo en absoluto.
Permite una reexcitación del miocardio solo con un estímulo muy intenso.
Es más prolongado que el periodo absoluto.
No tiene importancia en la fisiología cardíaca.
El mecanismo que relaciona el potencial de acción con la contracción de las miofibrillas se denomina:
Acoplamiento excitación-repolarización.
Acoplamiento excitación-contracción.
Contracción isovolumétrica.
Sincronización miocárdica.
¿Cuál es el promedio del gasto cardíaco en hombres?
5.0 l/min
4.9 l/min
5.6 l/min
6.0 l/min
¿Qué factor NO afecta directamente el gasto cardíaco?
Edad
Metabolismo
Tamaño corporal
Color de piel
¿Qué efecto tiene un aumento en la resistencia vascular periférica sobre el gasto cardíaco?
Lo incrementa
Lo disminuye
No lo cambia
Lo duplica
¿Cómo se denomina la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha por minuto?
Gasto cardíaco
Retorno venoso
Frecuencia cardíaca
Presión arterial
¿Qué sucede si el corazón se distiende más durante el llenado?
Disminuye la fuerza de contracción
Aumenta la fuerza de contracción
No cambia la fuerza de contracción
La fuerza de contracción se reduce a la mitad
¿Qué término describe el gasto cardíaco ajustado al tamaño corporal?
Retorno venoso
Fracción de eyección
Índice cardíaco
Volumen sistólico
¿Qué tipo de estímulo nervioso duplica la fuerza de contracción del corazón?
Parasimpático
Simpático
Autónomo
Sensorial
¿Qué volumen de sangre queda en el ventrículo después de la sístole?
10-20 ml
40-50 ml
70-80 ml
110-120 ml
¿Qué patología provoca un aumento del gasto cardíaco por disminución de la resistencia vascular periférica?
Cardiopatía congénita
Anemia
Hipoxia cardíaca
Miocarditis
¿Qué mecanismo refleja el efecto de presiones externas sobre el gasto cardíaco?
Volumen sistólico
Reflejo de Bainbridge
Curvas de gasto cardíaco
Índice cardíaco
¿Qué causa un corazón hipereficaz?
Bloqueo arterial
Hipertrofia del mú
¿Ernas sobre el gasto cardíaco?
Volumen sistólico
Reflejo de Bainbridge
Curvas de gasto cardíaco
Índice cardíaco
¿Qué causa un corazón hipereficaz?
Bloqueo arterial
Hipertrofia del músculo cardíaco
Hipoxia
Cardiopatía valvular
¿Qué factor NO contribuye a un corazón hipoeficaz?
Miocarditis
Cardiopatía valvular
Hipertrofia del músculo cardíaco
Bloqueo arterial
¿Qué refleja el estiramiento de la aurícula derecha en el reflejo de Bainbridge?
Disminuye la frecuencia cardíaca
Aumenta la frecuencia cardíaca
Disminuye el gasto cardíaco
Aumenta la resistencia periférica
¿Qué valor es típico para el volumen telediastólico de un ventrículo?
70-80 ml
100-110 ml
110-120 ml
150-160 ml
¿Qué sucede con el gasto cardíaco cuando el ejercicio aumenta significativamente?
Disminuye drásticamente
Se mantiene igual
Aumenta hasta 2-3 veces
Depende de la presión arterial
¿Qué representa la onda P en un electrocardiograma?
Repolarización auricular
Despolarización auricular
Despolarización ventricular
Repolarización ventricular
¿Cuál es la duración típica del intervalo PR en un electrocardiograma normal?
0.06 a 0.10 segundos
0.08 a 0.12 segundos
0.12 a 0.20 segundos
0.15 a 0.25 segundos
¿Qué segmento representa la fase de despolarización ventricular?
Intervalo PR
Complejo QRS
Segmento ST
Intervalo QT
¿Qué indica el intervalo QT en un electrocardiograma?
Despolarización ventricular
Repolarización auricular
Despolarización y repolarización ventricular
Repolarización ventricular
¿Cuánto tiempo corresponde a un cuadro grande en el electrocardiograma estándar?
0.04 segundos
0.10 segundos
0.20 segundos
0.50 segundos
Según la Ley de Einthoven, si DI = 1 mV y DIII = 0.5 mV, ¿cuál es el valor de DII?
1.0 mV
1.5 mV
2.0 mV
2.5 mV
¿Cómo calculas la frecuencia cardíaca a partir del intervalo RR en un electrocardiograma?
Multiplicar el intervalo RR por 300
Dividir 300 por el intervalo RR en cuadros grandes
Dividir el intervalo RR entre 60
Dividir 60 entre el intervalo RR en segundos
¿Qué característica del ritmo sinusal es correcta?
Complejo QRS precedido siempre por ondas T
Complejo QRS precedido siempre por ondas P
Frecuencia cardíaca superior a 100 lpm
Intervalo QT corto
¿Qué mide el segmento ST en el electrocardiograma?
Inicio de la repolarización ventricular
Contracción auricular
Duración de la despolarización auricular
Frecuencia cardíaca
¿Qué interpretación corresponde a un eje cardíaco normal?
DI (-) y aVF (+)
DI (+) y aVF (+)
DI (-) y aVF (-)
DI (+) y aVF (-)
¿Cuál es la función principal de las arterias en el sistema circulatorio?
Actuar como sitios de intercambio de nutrientes
Controlar el retorno venoso
Transportar sangre con alta presión hacia los tejidos
Almacenar sangre durante la diástole
¿Qué fuerza impulsa el líquido desde los capilares hacia los espacios intersticiales?
Presión osmótica
Presión hidrostática
Presión coloidosmótica del plasma
Presión capilar negativa
¿Qué factor determina la velocidad del flujo turbulento en un vaso sanguíneo?
Distensibilidad del vaso
Diferencia de presión
Número de Reynolds
Tamaño de las arterias
¿Qué característica tienen las paredes de los capilares para permitir el intercambio rápido de sustancias?
Una capa muscular gruesa
Paredes delgadas con poros diminutos
Revestimiento de fibras colágenas
Capa de tejido conectivo denso
¿Qué propiedad confiere la distensibilidad al sistema vascular?
Incrementar la velocidad del flujo sanguíneo
Modificar la capacitancia según la presión aplicada
Reducir la resistencia vascular periférica
Mantener constante el gradiente de presión
¿Qué principio básico de la función circulatoria regula el flujo sanguíneo en los tejidos?
Depende del gasto cardíaco
Siempre es constante
Se controla e
¿Qué principio básico de la función circulatoria regula el flujo sanguíneo en los tejidos?
Depende del gasto cardíaco
Siempre es constante
Se controla en relación con la necesidad del tejido
Es independiente del metabolismo
¿Qué determina el gasto cardíaco según la teoría básica de la función circulatoria?
La diferencia de presiones
El volumen total de sangre
La suma de los flujos tisulares locales
La frecuencia cardíaca
¿Qué propiedad permite a los vasos sanguíneos modificar su capacitancia?
Distensibilidad
Velocidad del flujo
Resistencia vascular
Número de Reynolds
¿Qué describe el flujo turbulento en los vasos sanguíneos?
Flujo en línea recta y uniforme
Flujo multidireccional con mezclas continuas
Flujo restringido por la resistencia
Flujo completamente detenido
¿Qué condición provoca flujo turbulento en los vasos?
Alta resistencia vascular
Baja velocidad de flujo
Obstrucción en un vaso sanguíneo
Menor número de capilares
¿Qué representa un número de Reynolds mayor a 2000?
Flujo laminar uniforme
Presencia de turbulencia en vasos rectos pequeños
Presión constante en los capilares
Inhibición de flujo sanguíneo
¿Qué función tienen los capilares dentro de la microcirculación?
Controlar la resistencia vascular
Intercambiar líquidos y nutrientes con los tejidos
Aumentar la presión arterial
Controlar el retorno venoso
¿Qué factor afecta la vasomotilidad de las metarteriolas?
Cantidad de proteínas plasmáticas
Concentración de oxígeno tisular
Número de capilares abiertos
Diámetro del vaso principal
¿Qué presión impulsa líquidos hacia el espacio intersticial a través de los poros capilares?
Presión osmótica
Presión capilar
Presión coloidosmótica
Presión venosa
¿Qué presión es responsable de evitar la pérdida excesiva de líquidos de los capilares hacia el espacio intersticial?
Presión hidrostática
Presión osmótica
Presión coloidosmótica del plasma
Presión arterial
¿Qué determina el movimiento de líquidos a través de la membrana capilar según las fuerzas de Starling?
Número de poros en los capilares
Gradiente de presión arterial
Fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas
Velocidad del flujo sanguíneo
¿Qué proteína es la mayor contribuyente de la presión coloidosmótica plasmática?
Albúmina
Globulinas
Fibrinógeno
Electrolitos
¿Qué teoría explica la liberación de sustancias vasodilatadoras en respuesta a la hipoxia?
Teoría de la resistencia vascular
Teoría vasodilatadora
Teoría del retorno venoso
Teoría de compliance arterial
¿Qué hormona actúa como vasoconstrictor potente en la circulación?
Bradicinina
Histamina
Angiotensina II
Óxido nítrico
¿Qué fuerza osmótica favorece el movimiento de líquidos hacia fuera del capilar?
Presión hidrostática del plasma
Presión coloidosmótica del plasma
Presión hidrostática intersticial
Presión coloidosmótica del líquido intersticial
¿Cuál es la principal función de la circulación mayor?
Transportar nutrientes hacia los pulmones
Eliminar desechos celulares en la sangre
Aportar flujo sanguíneo a todos los tejidos excepto a los pulmones
Regular la presión
¿Cuál es la principal función de la circulación menor?
Transportar nutrientes hacia los tejidos
Aportar flujo sanguíneo a los pulmones
Eliminar residuos metabólicos
Controlar la presión capilar
¿Qué estructura en la circulación realiza el intercambio de líquidos y nutrientes?
Arteriolas
Venas
Capilares
Aorta
¿Qué determina la presión hidrostática en los capilares?
El movimiento osmótico
Las proteínas plasmáticas
El flujo turbulento
La presión ejercida por el líquido
¿Qué tipo de flujo ocurre con velocidades demasiado altas o obstrucción en un vaso?
Laminar
Turbulento
Inverso
Periférico
¿Qué tipo de flujo ocurre con velocidades demasiado altas o obstrucción en un vaso?
Laminar
Turbulento
Inverso
Periférico
¿Cuál es la función de las metarteriolas?
Contracción muscular continua
Regular el diámetro vascular
Transportar líquidos intersticiales
Permitir la difusión rápida de gases
¿Cuál es el principal objetivo de la microcirculación?
Regular la presión arterial
Transportar nutrientes y eliminar restos celulares
Filtrar proteínas plasmáticas
Controlar el volumen plasmático
¿Cuál es el principal componente de las proteínas plasmáticas que contribuye a la presión oncótica?
Globulina
Albúmina
Fibrinógeno
Hemoglobina
¿Qué porcentaje de la presión coloidosmótica es consecuencia de las globulinas?
80%
20%
50%
100%
¿Qué fuerza hidrostática tiende a forzar la entrada de líquido a través de la membrana capilar cuando es positiva?
Presión capilar
Presión del líquido intersticial
Presión coloidosmótica del plasma
Presión oncótica
¿Cuál es el coeficiente que incluye el tamaño y número de poros en los capilares?
Resistencia vascular periférica
Gradiente de presión
Coeficiente de filtración capilar (Kf)
Compliance arterial
¿Qué principio básico regula el flujo sanguíneo en los tejidos?
Gasto cardiaco
Necesidad metabólica del tejido
Resistencia vascular
Diferencia de presión
¿Qué propiedad vascular permite modificar la capacitancia en función de la presión aplicada?
Compliance arterial
Filtración capilar
Turbulencia vascular
Número de Reynolds
¿Qué sucede cuando el número de Reynolds supera los 2000?
Incrementa la resistencia periférica
Ocurre turbulencia en todos los vasos rectos pequeños
Disminuye el flujo sanguíneo local
Aumenta la presión
¿Qué sucede con las arteriolas durante la regulación de la vasomotilidad?
Abren y cierran según la presión hidrostática
Su apertura depende de la concentración de oxígeno tisular
Se distienden por efecto del gradiente osmótico
Filtran líquidos de proteínas plasmáticas
¿Qué fuerza osmótica está directamente ligada a las proteínas plasmáticas?
Presión oncótica
Gradiente de filtración
Presión hidrostática
Número de Reynolds
¿Cuál es el principal componente de la pared capilar?
Fibras musculares lisas
Capas de tejido conectivo
Capa unicelular de células endoteliales
Membranas múltiples
¿Qué presión provoca la ósmosis hacia el interior de la membrana capilar?
Presión capilar
Presión del líquido intersticial
Presión coloidosmótica del plasma
Gradiente de oxígeno
¿Qué proteína plasmática contribuye en mayor medida a la presión oncótica?
Fibrinógeno
Hemoglobina
Albúmina
Globulina
¿Cuál es la característica principal de las arteriolas terminales?
Poseen una capa muscular continua
Fibras musculares rodean el vaso en puntos intermitentes
Son impermeables a sustancias pequeñas
Carecen de regulación vasomotora
¿Qué determina el movimiento del líquido en las membranas capilares según las fuerzas de Starling?
Presión hidrostática y coloidosmótica
Flujo laminar y turbulento
Gradiente osmótico
Distensibilidad vascular
¿Qué determina la velocidad de filtración en los capilares?
Número de poros y flujo sanguíneo
Gradiente osmótico y albúmina
Proteínas plasmáticas y hemoglobina
Resistencia vascular periférica
¿Qué fuerza tiende a forzar la salida de líquido a través de la membrana capilar?
Presión del líquido intersticial
Presión capilar
Presión coloidosmótica del líquido intersticial
Presión osmótica
¿Qué proteína plasmática contribuye al movimiento osmótico hacia el exterior?
Albúmina
Globulina
Fibrinógeno
Hemoglobina
¿Qué porcentaje de las proteínas plasmáticas corresponde al fibrinógeno?
80%
20%
0.3%
50%
¿Cuál es la teoría que explica la liberación de sustancias en respuesta a la deficiencia de oxígeno en los tejidos?
Teoría de Starling
Teoría vasodilatadora
Teoría de la distensibilidad
Teoría de la osmosis
¿Cuál de las siguientes sustancias NO es un vasodilatador en tejidos con deficiencia de oxígeno?
Adenosina
Óxido nítrico
Angiotensina II
Dióxido de carbono
¿Cuál es el principal componente del factor relajante derivado del endotelio (EDRF)?
Histamina
Óxido nítrico
Bradicinina
Endotelina
¿Qué fuerza regula el grado de contracción o relajación en la pared arterial según el EDRF?
Vasoconstricción mediada por catecolaminas
Relajación mediada por óxido nítrico
Contracción por presión hidrostática
Vasoconstricción por hormonas antidiuréticas
¿Cuál de las siguientes sustancias es una vasoconstrictora potente que puede aumentar la presión arterial hasta 50 mmHg?
Bradicinina
Histamina
Angiotensina II
Óxido nítrico
¿Qué hormona también se conoce como vasopresina?
Noradrenalina
Histamina
Hormona antidiurética
Bradicinina
¿Qué sustancia liberada por las células endoteliales tiene un efecto vasodilatador significativo?
Endotelina
Histamina
Vasopresina
Angiotensina II
¿Qué sustancias se consideran vasodilatadoras además del óxido nítrico?
Adenosina y dióxido de carbono
Catecolaminas y endotelina
Angiotensina II y vasopresina
Fibrinógeno y globulina
¿Cuál es el papel de los iones potasio e hidrógeno en el control del flujo sanguíneo local?
Actuar como vasoconstrictores
Estimular la síntesis de albúmina
Inducir vasodilatación
Aumentar la presión osmótica
¿Cómo se clasifican las sustancias como angiotensina II y noradrenalina en el control humoral de la circulación?
Vasodilatadoras
Vasoconstrictoras
Reguladoras neutras
Inhibidoras de flujo
¿Cómo se define la presión arterial según la NOM 0-30?
Fuerza ejercida por el corazón durante la sístole
Fuerza hidrostática de la sangre sobre las paredes arteriales
Diferencia entre presión sistólica y diastólica
Flujo sanguíneo en la microcirculación
¿Qué porcentaje de la presión arterial media está determinado por la presión diastólica?
40%
50%
60%
70%
¿Dónde se encuentra la zona vasoconstrictora del centro vasomotor?
Porción superior del bulbo
Región media del hipotálamo
Tractos solitarios
Plexo carotídeo
¿Qué efecto provoca la estimulación de la porción posterolateral del hipotálamo?
Vasodilatación
Excitación del centro vasomotor
Inhibición leve del sistema simpático
Disminución de la presión arterial
¿Qué mecanismos reflejos participan en el aumento rápido de la presión arterial?
Contracción de arteriolas y estimulación del sistema parasimpático
Contracción de venas, mayor retorno venoso y estimulación simpática
Liberación de histamina y disminución del retorno venoso
Inhibición del sistema nervioso simpático
¿Qué barorreceptores se encuentran en las paredes de las arterias carótidas internas?
Barorreceptores pulmonares
Seno carotídeo
Receptores de angiotensina
Plexo carotídeo
¿Cómo se comportan los barorreceptores ante cambios rápidos en la presión arterial?
Responden lentamente
Responden de manera más eficaz
Se inhiben
Solo responden a presiones altas sostenidas
¿Dónde se localizan los quimiorreceptores?
Bulbo raquídeo
Hipotálamo
Cuerpos carotídeos y aórticos
Corteza motora
¿Qué estímulos activan a los quimiorreceptores?
Aumento de oxígeno
Deficiencia de dióxido de carbono
Exceso de iones hidrógeno y CO₂
Incremento de catecolaminas
¿Cuál es el principal mecanismo de regulación a largo plazo de la presión arterial?
Reflejos barorreceptores
Sistema renina-angiotensina
Vasodilatación inducida por óxido nítrico
Inhibición simpática sostenida
¿Qué función principal cumple la renina en el control de la presión arterial?
Incrementar la eliminación renal de sodio
Estimular la contracción arterial directa
Convertir angiotensinógeno en angiotensina I
Reducir la reabsorción de agua en los túbulos renales
¿Qué hormona aumenta la reabsorción de agua y sal en los túbulos renales?
Angiotensina I
Vasopresina
Aldosterona
Noradrenalina
¿Cómo influye la aldosterona en los túbulos renales?
Bloquea la liberación de renina
Disminuye la reabsorción de sodio
Aumenta la retención de sal y agua
Estimula la excreción de potasio
¿Qué efecto tiene un aumento en la resistencia vascular periférica sobre el gasto cardíaco?
Incremento del gasto cardíaco
Disminución del gasto cardíaco
Mantenimiento constante del gasto cardíaco
No afecta el gasto cardíaco
¿Qué es el índice cardíaco?
Volumen de sangre bombeada por latido
Gasto cardíaco normalizado por superficie corporal
Relación entre presión arterial media y resistencia vascular
Velocidad promedio del flujo sanguíneo
¿Qué provoca el reflejo de Bainbridge?
Reducción de la frecuencia cardíaca
Mayor contracción venosa
Aumento de la frecuencia cardíaca
Disminución del retorno venoso
¿Cuál es un factor que contribuye a un corazón hipereficaz?
Hipertrofia del músculo cardíaco
Miocarditis
Deficiencia en las arterias coronarias
Bloqueo de la conducción ventricular
¿Qué caracteriza una curva de gasto cardíaco alta?
Aumento de la presión venosa
Hipoxia miocárdica
Incremento significativo en la eficiencia del bombeo
Disminución de la resistencia vascular periférica
¿Qué define un ritmo cardíaco normal en el electrocardiograma (ECG)?
Intervalo PR > 0.25 s
Complejos QRS anchos
Ondas P antes de cada complejo QRS
Frecuencia < 40 lpm
¿Qué es un electrocardiograma (ECG)?
Intervalo PR > 0.25 s
Complejos QRS anchos
Ondas P antes de cada complejo QRS
Frecuencia < 40 lpm
¿Qué intervalo del ECG mide la despolarización ventricular?
Intervalo PR
Intervalo QRS
Segmento TP
Intervalo QT
¿Qué función tiene el sistema nervioso autónomo simpático en el cuerpo?
Relajar las fibras musculares
Activar respuestas de lucha o huida
Estimular las glándulas lagrimales
Reducir la frecuencia cardíaca
¿Qué neurotransmisor es utilizado por las fibras preganglionares del sistema simpático y parasimpático?
Noradrenalina
Dopamina
Acetilcolina
Serotonina
¿Dónde se encuentran los barorreceptores que regulan la presión arterial?
En las aurículas
En el seno carotídeo y el cayado aórtico
En las venas pulmonares
En los capilares venosos
¿Qué función tienen las arteriolas en el sistema circulatorio?
Transportar sangre oxigenada hacia los pulmones
Actuar como conductos de control hacia los capilares
Distribuir líquido intersticial
Facilitar la contracción muscular
¿Qué provoca la estimulación del nodo sinusal?
Relajación ventricular
Contracción de las aurículas
Disminución del volumen telediastólico
Aumento de la resistencia periférica
¿Cuál es la presión diastólica normal en el ciclo cardíaco?
100 mmHg
120 mmHg
80 mmHg
60 mmHg
¿Qué caracteriza el flujo turbulento en un vaso sanguíneo?
Flujo en línea recta
Mezcla continua en todas direcciones
Movimiento uniforme de los líquidos
Baja velocidad de flujo
¿Qué determina el movimiento de líquido en los capilares según las fuerzas de Starling?
Gradiente térmico
Presión hidrostática y coloidosmótica
Oxígeno plasmático
Viscosidad de la sangre
¿Qué efecto tiene la angiotensina II en el cuerpo?
Vasodilatación de arterias periféricas
Aumento del retorno venoso
Incremento significativo de la presión arterial
Estimulación de la secreción de histamina
¿Qué acción tiene la aldosterona sobre los túbulos renales?
Incrementa la excreción de sodio
Favorece la reabsorción de agua y sal
Inhibe la actividad del sistema simpático
Reduce el volumen plasmático
¿Cómo se clasifica la fibra posganglionar del sistema parasimpático?
Colinérgica
Adrenérgica
Simpaticomimética
Nicotínica
¿Qué efecto tiene el exceso de potasio extracelular en el corazón?
Mejora el ritmo cardíaco
Bloquea el impulso cardíaco entre aurículas y ventrículos
Estimula el nodo sinusal
Incrementa la frecuencia cardíaca
¿Qué determina la fracción de eyección en el ciclo cardíaco?
La velocidad de contracción ventricular
El volumen telediastólico propulsado
La duración del periodo de relajación isovolúmica
La presión capilar arterial
¿Qué tipo de receptor se encuentra en las sinapsis entre neuronas preganglionares y posganglionares?
Muscarínico
Nicotínico
Adrenérgico alfa
Serotoninérgico
¿Qué teoría explica la liberación de adenosina en respuesta a la deficiencia de oxígeno?
Teoría de la distensibilidad
Teoría de Starling
Teoría vasodilatadora
Teoría muscular
¿Qué fármaco bloquea la actividad de los receptores muscarínicos en órganos efectores?
Metacolina
Pilocarpina
Atropina
Fenoxibenzamina
¿Cuál es el efecto del reflejo Bainbridge en el corazón?
Reduce la frecuencia cardiaca
Incrementa la frecuencia cardiaca
Reduce el gasto cardiaco
Disminuye el retorno venoso
¿Qué presión empuja líquido hacia los espacios intersticiales a través de los poros capilares?
Presión capilar
Presión coloidosmotica
Presión intersticial
Presión arterial
¿Qué función tiene el núcleo dorsal del vago en el sistema nervioso parasimpático?
Inervar músculos esqueléticos
Controlar vísceras abdonminales
Estimular los ganglios autónomos
Liberar catecolaminas
¿Qué forma la base de las curvas de gasto cardíaco?
Efectos de la presión arterial media
Cambios en las presiones externas al corazón
Modulación de la resistencia vascular periférica
Variaciones en la concentración de sodio plasmático
¿Qué droga simpaticomimética actúa específicamente sobre receptores beta-2?
Metoxamina
Fenilefrina
Albuterol
Reserpina
¿Qué determina el eje cardíaco normal?
DI positivo, aVF positivo
DI negativo, aVF positivo
DI positivo, aVF negativo
DI negativo, aVF negativo
