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WorksheetsBioingeniería Primeras 20
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
¿Qué es la ecuación de Nernst y para qué se utiliza?
Calcula el gradiente químico de múltiples iones sin considerar la permeabilidad.
Indica la intensidad de la señal nerviosa según la amplitud del potencial de acción.
Es una fórmula que permite calcular el potencial de equilibrio de un ion específico según su concentración intra y extracelular.
Estima la relación entre conductancia y resistencia para canales pasivos.
¿Por qué es importante que la señal nerviosa se propague en una sola dirección?
Se refiere a la probabilidad de excitación espontánea en reposo absoluto.
Porque evita que los impulsos eléctricos se mezclen o retrocedan, asegurando la comunicación ordenada entre neuronas y órganos efectores.
Determina la tasa de síntesis de neurotransmisores a partir de potenciales sinápticos.
Calcula el gradiente químico de múltiples iones sin considerar la permeabilidad.
¿Qué estructuras permiten que el impulso nervioso “salte” en fibras mielinizadas?
Corresponde al punto de equilibrio entre impulso aferente y eferente.
Los nodos de Ranvier, zonas sin mielina entre segmentos del axón donde se regeneran los potenciales de acción.
Predice la frecuencia de disparo basándose en la concentración de calcio extracelular.
Representa la eficiencia de transporte axoplásmico en neuronas motoras.
¿Qué es el front-end en un sistema de bioinstrumentación?
Se refiere a la relación entre potencial sináptico y campo eléctrico extracelular.
Es la primera etapa del sistema de adquisición de señales, responsable de captar, amplificar y filtrar las señales biológicas.
Estima la respuesta muscular a estimulación invasiva.
Determina la cantidad de receptores de membrana activa.
¿Qué variables considera la ecuación de Goldman para calcular el potencial de membrana?
Las concentraciones intra y extracelulares de varios iones (Na⁺, K⁺, Cl⁻) y sus permeabilidades relativas.
El coeficiente térmico, la conductancia y la carga del ion más abundante.
La presión osmótica, la temperatura y la actividad enzimática de la membrana.
La distancia entre nodos y el tipo de fibra nerviosa.
¿Qué ocurre en la membrana celular durante una despolarización prolongada y por qué es relevante?
Se bloquea la bomba Na⁺/K⁺ y aumenta la síntesis de receptores sinápticos.
La célula permanece positiva más tiempo del normal, lo que puede afectar su capacidad de generar nuevos potenciales.
El gradiente iónico se revierte de forma irreversible, interrumpiendo la sinapsis.
Se generan impulsos hacia ambos sentidos del axón.
¿Qué canal iónico permanece abierto de forma constante?
Canal de calcio dependiente de ligando.
Canal de fuga de potasio (K⁺), que ayuda a mantener el potencial de reposo.
Canal activado por estiramiento mecánico.
Canal de sodio de acción rápida.
¿Qué señales biomédicas se amplifican comúnmente en bioinstrumentación?
Señales térmicas, visuales y de presión intraocular.
EEG, EMG, ECG y otras señales bioeléctricas de bajo voltaje.
Señales de ultrasonido y espectros ópticos.
Reflexiones de espectros fluorescentes.
¿Qué canales se abren durante la repolarización?
Canales de sodio.
Canales de calcio dependientes de ligando.
Canales de potasio, permitiendo su salida y restaurando el voltaje negativo.
Canales de cloro activados por neurotransmisores.
¿Qué puede causar un cambio en la permeabilidad de la membrana y cómo impacta en la bioelectricidad celular?
Una reducción de la velocidad de liberación sináptica que inhibe el umbral.
La apertura de canales iónicos afecta la entrada y salida de cargas, modificando el potencial de membrana.
La alteración del ADN nuclear regula la síntesis de iones.
El gradiente hormonal activa el ciclo de polarización osmótica.
¿Qué tipo de filtro se utiliza para eliminar interferencias de 50/60 Hz en señales biomédicas?
Filtro pasabajo de tercer orden.
Filtro notch, diseñado para rechazar frecuencias específicas.
Filtro diferencial de entrada múltiple.
Filtro de acoplamiento inductivo.
¿Qué es un canal iónico mecánico y dónde actúa principalmente?
Canal que responde a la unión de neurotransmisores, común en sinapsis.
Canal que se abre por deformación física de la membrana, presente en neuronas sensoriales.
Canal dependiente del voltaje que se encuentra en el músculo cardíaco.
Canal que permite la entrada de calcio en condiciones metabólicas extremas.
¿Qué implicaría que el período refractario fuera inexistente en las neuronas?
El impulso se haría más lento y no llegaría al axón terminal.
La neurona se sobreestimularía y podría disparar continuamente sin control.
El impulso nervioso sería inhibido por completo.
No existiría diferencia entre respuesta voluntaria e involuntaria.
¿Qué consecuencias tendría que los canales de potasio no se cerraran tras la repolarización?
La célula perdería agua por ósmosis.
La neurona quedaría hiperpolarizada y menos excitable.
Se inhibiría la síntesis de neurotransmisores.
Aumentaría la presión intracelular del axón.
¿Qué sucede si el umbral de activación de los canales de sodio no se alcanza?
No se genera un potencial de acción, y la señal no se propaga.
La célula entra en reposo prolongado sin potencial eléctrico.
El potasio es expulsado activamente de la célula.
La membrana se convierte en permeable a la glucosa.
¿Cuál es la función de la bomba sodio-potasio?
Introducir calcio en el citoplasma para generar contracción muscular.
Mantener el gradiente iónico expulsando 3 Na⁺ y entrando 2 K⁺ con gasto de ATP.
Facilitar la liberación de neurotransmisores por exocitosis.
Regular la síntesis de canales de voltaje.
¿Qué significa que la membrana se hiperpolarice? ¿Cómo afecta esto a la generación de un nuevo potencial de acción?
La membrana pierde su permeabilidad a iones.
La célula se vuelve más negativa y se aleja del umbral, dificultando un nuevo disparo.
La sinapsis se vuelve espontáneamente excitatoria.
Se acelera el transporte de neurotransmisores.
¿Por qué una célula excitable necesita un potencial de reposo negativo antes de poder generar un potencial de acción?
Porque esto facilita el intercambio de agua y sales minerales.
Porque el reposo negativo prepara los canales para responder ante estímulos y mantener el gradiente.
Porque el voltaje negativo inhibe la función mitocondrial.
Porque neutraliza las cargas de las vesículas sinápticas.
¿Cómo contribuyen los canales de fuga de potasio al mantenimiento del potencial de membrana en reposo?
Permiten que el potasio salga lentamente, estabilizando el interior negativo de la célula.
Introducen sodio al citoplasma con gasto energético.
Bloquean el transporte de cloro en células gliales.
Controlan el pH extracelular y el ritmo cardiaco.
¿Por qué el potencial de acción tiene una duración tan corta y controlada?
Porque el ATP se agota rápidamente tras la señal.
Porque permite que la célula se repolarice y esté lista para disparar otra vez con eficiencia.
Porque limita la entrada de agua y regula la presión osmótica.
Porque la neurona pierde proteínas estructurales.
