wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Fisio parte 2

Total questions: 127

Worksheet time: 1hrs 12mins

Name
Class
Date
1.

clasificación de las soluciones según solubilidad

a)

Gruesas Coloidales Cristaloides

b)

Binaria

Ternaria

Cuaternaria

c)

Diluidas

Concentradas

Saturadas

Sobresaturadas

d)

Sólidas

Líquidas

Gaseosas

e)

Electrolíticas

No electrolíticas

2.

clasificación Según el estado de agregación de los componentes

a)

Gruesas Coloidales Cristaloides

b)

Binaria

Ternaria

Cuaternaria

c)

Diluidas

Concentradas

Saturadas

Sobresaturadas

d)

Sólidas

Líquidas

Gaseosas

e)

Electrolíticas

No electrolíticas

3.

clasificación Según la cantidad de componentes

a)

Gruesas Coloidales Cristaloides

b)

Binaria

Ternaria

Cuaternaria

c)

Diluidas

Concentradas

Saturadas

Sobresaturadas

d)

Sólidas

Líquidas

Gaseosas

e)

Electrolíticas

No electrolíticas

4.

clasificación Según Ostwald

a)

Gruesas Coloidales Cristaloides

b)

Binaria

Ternaria

Cuaternaria

c)

Diluidas

Concentradas

Saturadas

Sobresaturadas

d)

Sólidas

Líquidas

Gaseosas

e)

Electrolíticas

No electrolíticas

5.

clasificación Según osmolaridad

a)

Gruesas Coloidales Cristaloides

b)

Binaria

Ternaria

Cuaternaria

c)

Diluidas

Concentradas

Saturadas

Sobresaturadas

d)

Hipoosmolar Isoosmolar Hiperosmolar

e)

Hipotónica Isotónica Hipertónica

6.

clasificación Según su tonicidad

a)

Gruesas Coloidales Cristaloides

b)

Binaria

Ternaria

Cuaternaria

c)

Diluidas

Concentradas

Saturadas

Sobresaturadas

d)

Hipoosmolar Isoosmolar Hiperosmolar

e)

Hipotónica Isotónica Hipertónica

7.

clasificación Según Ostwald

a)

Gruesas Coloidales Cristaloides

b)

Binaria

Ternaria

Cuaternaria

c)

Diluidas

Concentradas

Saturadas

Sobresaturadas

d)

Sólidas

Líquidas

Gaseosas

e)

Electrolíticas

No electrolíticas

8.

Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo: 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua.

a)

Sobresaturadas.

b)

Diluidas

c)

Concentradas.

d)

Saturadas

9.

Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande. Por ejemplo: 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua

a)

Sobresaturadas.

b)

Diluidas

c)

Concentradas.

d)

Saturadas

10.

Cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura, se alcanza la solubilidad máxima. Por ejemplo: 36 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a 20 °C.

a)

Sobresaturadas.

b)

Diluidas

c)

Concentradas.

d)

Saturadas

11.

Como la saturación tiene que ver con la temperatura, si incrementamos la temperatura, se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede, obteniendo una solución sobresaturada (saturada en exceso, digamos). Así, sometida a un calentamiento, la solución tomará mucho más soluto del que ordinariamente podría.

a)

Sobresaturadas.

b)

Diluidas

c)

Concentradas.

d)

Saturadas

12.

Fenómeno que ocurre cuando una célula se hincha debido a la presión ejercida por los fluidos y por el contenido celular sobre las paredes de la célula. La célula es sometida a un medio hipotónico.

a)

Crenación

b)

Edema

c)

Turgencia

13.

Es el fenómeno en donde la célula animal se somete a una solución hipertónica. Al estar en esta solución con gran cantidad de soluto, tiende a liberar su agua.

a)

Crenación

b)

Edema

c)

Turgencia

14.

es isotónica. Cada 100 ml de la solución contiene 20 mg de cloruro de calcio, 30 mg de cloruro de potasio, 600 mg de cloruro de sodio y 310 mg de lactato de sodio. Así, cada litro de esta solución proporciona 130 meq de sodio, 4 meq de potasio, 3 meq de calcio, 109 meq de cloruro y 28 meq de lactato. Con frecuencia se añade dextrosa a 5 o 10% para suministrar las calorías requeridas en la alimentación parenteral.

a)

Solución salina al 0.9%

b)

Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio

c)

Ringer Lactato

d)

Solución Salina al 0.45%

e)

Solución glucosada al 5%

15.

Es hipotónico, pero por poco. Su osmolaridad es de 273 mOsml/L o 276 depende la literatura. Por cada 100 ml: 600 mg de cloruro sódico, 312 mg de lactato sódico, 40 mg de cloruro potásico, 27 mg de cloruro cálcico dihidrato. Composición electrolítica: Cloruro 111,7 mEq/l, Lactato 27,8 mEq/l, Sodio 130,5 mEq/l, Potasio 5,4 mEq/l y Calcio 3,7 mEq/l. pH: 6.

a)

Solución salina al 0.9%

b)

Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio

c)

Ringer Lactato

d)

Solución Salina al 0.45%

e)

Solución glucosada al 5%

16.

Como su porcentaje indica aporta la mitad del cloruro de sodio de una solución fisiológica de 0.9%. Este es hipotónico. Osmolaridad: 154 mOsm/l y el pH de 4,5 - 7,0. Cada 100ml tiene 0.45g de cloruro de sodio como ustedes saben, ahora de composición electrolítica es de: sodio y en cloruro es de 77 mmol/l.

a)

Solución salina al 0.9%

b)

Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio

c)

Ringer Lactato

d)

Solución Salina al 0.45%

e)

Solución glucosada al 5%

17.

Es una solución hipotónica. Cada litro de solución glucosada al 5 % aporta 50 gramos de glucosa, que equivale a 200 kcal. Tiene una osmolaridad de: 278 mOsm/L.

a)

Solución salina al 0.9%

b)

Solución de Hartman: También se llama lactato de sodio

c)

Ringer Lactato

d)

Solución Salina al 0.45%

e)

Solución glucosada al 5%

18.

Fosfolípidos capa interna

a)

fosfatidilserina

b)

esfingomielina

c)

fosfatidilcolina

d)

fosfatidiletanolamina

e)

fosfatidilinositol

19.

Fosfolípidos capa externa

a)

fosfatidilserina

b)

esfingomielina

c)

fosfatidilcolina

d)

fosfatidiletanolamina

e)

fosfatidilinositol

20.

Modelo de mosaico fluido

a)

En 1972, S.T. Singer y G.L. Nicholson

b)

En 1971, S.T. Singer y G.L. Nicholso

c)

En 1792, S.T. Singer y G.L. Nicholson

21.

Monitorizan el volumen de aire inspirado y facilitan el control del flujo inspiratorio

a)

Mide los volúmenes y capacidades del pulmón.

b)

Espirómetro

c)

Inspirómetro o espirómetro de incentivo

d)

se indica en ATELECTASIA Y EN ENFERMEDADES RESTRICTIVA

22.

Es un instrumento que mide el funcionamiento de los pulmones.

a)

Mide los volúmenes y capacidades del pulmón.

b)

Espirómetro

c)

Inspirómetro o espirómetro de incentivo

d)

se indica en ATELECTASIA Y EN ENFERMEDADES RESTRICTIVA

e)

Espirotest

23.

solo da la capacidad vital, no funciona con agua

a)

Mide los volúmenes y capacidades del pulmón.

b)

Espirómetro

c)

Inspirómetro o espirómetro de incentivo

d)

se indica en ATELECTASIA Y EN ENFERMEDADES RESTRICTIVA

e)

Espirotest

24.

Presiones durante la inspiración

a)

presión transpulmonar +4

b)

presión transpulmonar +6

c)

Presión alveolar -1, presión intrapleural -7

d)

Presión alveolar +1, presión intrapleural -5,

e)

Presión alveolar -1, presión intrapleural -6

25.

Presiones durante la espiración

a)

presión transpulmonar +4

b)

presión transpulmonar +6

c)

Presión alveolar -1, presión intrapleural -7

d)

Presión alveolar +1, presión intrapleural -5,

e)

Presión alveolar -1, presión intrapleural -6

26.

Nos dice que a temperatura constante la cantidad de gas disuelta es directamente proporcional a la presión que ejerce en el líquido.

a)

Fick

b)

Henry

c)

Laplace

27.

Nos dice que entre más grande sea el radio de una esfera mayor será la tensión necesaria en la pared para soportar una presión. P = 2T/ r (Donde P es presión, T es tensión y r es radio.)

a)

Fick

b)

Henry

c)

Laplace

28.

De qué depende la velocidad del sonido

a)

Perturbaciones

b)

Temperatura

c)

Medio

d)

Frecuencia

29.

Temperatura y sonido

a)

Inversamente proporcional

b)

Directamente proporcional

c)

A mayor temperatura, disminuye la densidad del aire.

30.

es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido, recibe su nombre por Graham Bell, el inventor del teléfono.

a)

Longitud

b)

HZ

c)

Db

d)

Periodo

31.

De que variable depende la temperatura

a)

Energia cinetica

b)

Energia termina

c)

Energia potencial

d)

Energia gravitacional

e)

Cantidad de sustancia

32.

Magnitud que mide el número de microestados equivalentes para un mismo macroestado de un sistema

a)

Qué es la entropía

b)

Qué es la entalpía?

33.

Cantidad de calor liberado o absorbido a presión constante que va asociado a toda reacción química

a)

Qué es la entropía

b)

Qué es la entalpía?

34.

Establece que si dos cuerpos A y B están en equilibrio térmico con C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí.

a)

Tercera ley

b)

Ley 0

c)

Segunda ley

d)

Primera Ley

35.

El calor nunca fluye de forma normal desde un cuerpo frío a uno caliente

a)

Tercera ley

b)

Ley 0

c)

Segunda ley

d)

Primera Ley

36.

La energía no se crea ni se destruye solo se transforma

a)

Tercera ley

b)

Ley 0

c)

Segunda ley

d)

Primera Ley

37.

La mínima cantidad de entropía se alcanza al llegar al cero absoluto.

a)

Tercera ley

b)

Ley 0

c)

Segunda ley

d)

Primera Ley

38.

Es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado de aproximadamente 3 mm de anchura, 15 mm de longitud y 1 mm de grosor

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

39.

Es la región eléctrica más pequeña del corazón

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

40.

Potencial de membrana en reposo de -60 mV. Umbral: -55 mV

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

e)

Haces internodales

41.

Potencial de membrana en reposo de -90 mV.

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

aurícula

e)

ventrículo

42.

Es una banda elipsoide, aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado de aproximadamente 3 mm de anchura, 15 mm de longitud y 1 mm de grosor

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

43.

Transmiten los impulsos a una velocidad de 1m/s

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

44.

Se encuentra en el Triángulo de Koch

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

45.

Se produce el retraso de 0.09 s por disminución de uniones GAP

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

46.

Atraviesa la porción membranosa del tabique interventricular

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

47.

Ramas de Tawara

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

48.

Velocidad de conducción: 1-4m/s

a)

Fibras de purkinje

b)

Nodo sinusal

c)

Nodo auriculoventricular

d)

Has de his

49.

Media

a)

Wekenbach

b)

Bachman

c)

Thorel

50.

Posterior

a)

Wekenbach

b)

Bachman

c)

Thorel

51.

alfa1B y los beta1

segmentos torácicos superiores (T1-T6)

a)

Agua caliente

b)

Agua fria

c)

Sistema nervioso simpático

d)

Sistema nervioso parasimpatico

e)

Hipotermia

52.

receptores M2

inhiben canales de Calcio y activan canales de K (GIRK)

a)

Agua caliente

b)

Agua fria

c)

Sistema nervioso simpático

d)

Sistema nervioso parasimpatico

e)

Hipotermia

53.

aumenta la permeabilidad de la membrana a iones que intervienen en la contracción cardíaca como el Na y el Ca

a)

Agua caliente

b)

Agua fria

c)

Sistema nervioso simpático

d)

Sistema nervioso parasimpatico

e)

Hipotermia

54.

Disminución de la permeabilidad de ciertos iones por el corazón

a)

Agua caliente

b)

Agua fria

c)

Sistema nervioso simpático

d)

Sistema nervioso parasimpatico

e)

Hipotermia

55.

receptores M2

inhiben canales de Calcio y activan canales de K (GIRK)

a)

Agua caliente

b)

Agua fria

c)

Sistema nervioso simpático

d)

Sistema nervioso parasimpatico

e)

Hipotermia

56.

Provoca taquicardia y arritmias cardíacas. Esto se debe a que sale más K de la célula debido a la diferencia de concentración dentro y fuera de la célula, lo cual disminuye la duración de la repolarización cardiaca.

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

Hiponatremia

d)

Hipocalcemia.

e)

Hiperkalemia

57.

Provoca debilidad cardíaca y disminución de la FC. Esto se debe a que como sale menos K de la célula, el umbral se hace más cercano o más positivo, pero a la vez el potencial disminuye su intensidad porque el potencial de reposo está más positivo, o sea que es menos intenso, por lo que la contracción cardíaca será menos. Además si el potencial no puede llegar a un potencial electronegativo, los canales de Na no se abren completamente por lo que una despolarización se hace más difícil.

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

Hiponatremia

d)

Hipocalcemia.

e)

Hiperkalemia

58.

Provoca insuficiencia cardíaca

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

Hiponatremia

d)

Hipocalcemia.

e)

Hiperkalemia

59.

Provoca debilidad cardíaca, si disminuye en un 50% en el LEC, aumenta mucho la permeabilidad al Na, lo que provoca tetania.

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

Hiponatremia

d)

Hipocalcemia.

e)

Hiperkalemia

60.

Provoca contracción espástica y aumento de la FC

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

Hiponatremia

d)

Hipocalcemia.

e)

Hiperkalemia

61.

(inhibe la bomba Na/K lo que promueve el NCX1), aumenta FC

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

inhibidores de fosfodiesterasa 3

d)

agonista adrenérgicos

e)

digoxina

62.

aumenta FC

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

inhibidores de fosfodiesterasa 3

d)

agonista adrenérgicos

e)

digoxina

63.

(inhibe la bomba Na/K lo que promueve el NCX1), aumenta FC

a)

Hipercalcemia

b)

Hipokalemia

c)

inhibidores de fosfodiesterasa 3

d)

agonista adrenérgicos

e)

digoxina

64.

Periodo refractario absoluto en fibras musculares ventriculares

a)

0.15 s

b)

0.25-0.30 s

c)

0.05 s

65.

Periodo refractario relativo en fibras musculares ventriculares

a)

0.15 s

b)

0.25-0.30 s

c)

0.05 s

66.

El período refractario del músculo auricular

a)

0.15 s

b)

0.25-0.30 s

c)

0.05 s

67.

Velocidad de conducción de 0.3 m/s

a)

Fibras de Purkinje

b)

Fibras auriculares

c)

Fibras ventriculares

68.

Velocidad de conducción de 4 m/s

a)

Fibras de Purkinje

b)

Fibras auriculares

c)

Fibras ventriculares

69.

Es fisiológico en atletas, niños y embarazadas. Se le denomina ritmo de galope, se debe a un llenado brusco del ventrículo.

a)

R2

b)

R1

c)

R3

d)

R4

70.

Siempre es patológico. Se ve en HTA, estenosis valvular, cardiopatía isquémica, hipertrofias, etc

a)

R2

b)

R1

c)

R3

d)

R4

71.

Ocurre típicamente en pacientes con bloqueos AV avanzados (especialmente BAV de 2º grado Mobitz II o BAV de 3º grado) o disfunción severa del seno enfermo, donde hay períodos prolongados de asistolia o una bradicardia tan extrema que el gasto cardíaco es insuficiente para mantener la perfusión cerebral. Durante estos episodios, el corazón deja de bombear eficazmente por 5 a 30 segundos o más.

a)

Síndrome de Stokes-Adams

b)

Síndrome de Sjrogren

c)

Síndrome de Wolf-Parkinson-White

d)

Síndrome de Long-Ganong-Levi

72.

Los linfocitos infiltran las glándulas y la lesión inmunológica posterior de los acinos se acompaña de una disminución de la función secretora neta. Una de las proteínas objeto del ataque inmunológico en el síndrome es el canal de agua AQP5.

a)

Síndrome de Stokes-Adams

b)

Síndrome de Sjrogren

c)

Síndrome de Wolf-Parkinson-White

d)

Síndrome de Long-Ganong-Levi

73.

Síncope, Palidez, Convulsiones, Mareos, debilidad, disnea y se trata con un marcapaso

a)

Síndrome de Stokes-Adams

b)

Síndrome de Sjrogren

c)

Síndrome de Wolf-Parkinson-White

d)

Síndrome de Long-Ganong-Levi

74.

un conjunto de deflexiones, es decir un conjunto de ondas

a)

Intervalo

b)

Segmento

c)

Complejo

d)

Onda

75.

hace referencia a líneas isoélectricas donde no hay actividad cardíaca. Desde el final una onda hasta el inicio de otra

a)

Intervalo

b)

Segmento

c)

Complejo

d)

Onda

76.

abarca ondas y segmentos, es decir desde el inicio de una onda hasta el final de otra

a)

Intervalo

b)

Segmento

c)

Complejo

d)

Onda

77.

Velocidad a la que se calibra el EKG normalmente

a)

Se calibran a 12.5 mm/s

b)

Se calibran a 25 mm/s

c)

Se calibran a 50 mm/s

78.

Se aplica en los electrodos para reducir la impedancia y compensar las irregularidades de la pie

a)

Electrodo

b)

Gel conductor

c)

Pelo

d)

Grasa

79.

Presión del pulso

a)

preseion arterial

b)

presion diferencial

c)

presion arterial media

80.

Método para medir la presión

a)

Directo

b)

Indirecto

81.

Indicaciones medir la presión arterial

a)

Paciente sentado, con la espalda apoyada.

b)

Inflar 20–30 mmHg por encima

c)

Un inflado excesivo puede provocar dolor y aumentar los valores de PA

d)

campana del estetoscopio sobre la arteria humeral

82.

Fuerzas que intervienen en el glomérulo:

Presión hidrostática glomerular

a)

0 mmHg

b)

32 mmHg

c)

60 mmHg

d)

18 mmHg

83.

Fuerzas que intervienen en el glomérulo:

Presión hidrostática en la cápsula de Bowman

a)

0 mmHg

b)

32 mmHg

c)

60 mmHg

d)

18 mmHg

84.

Fuerzas que intervienen en el glomérulo:

Presión coloidosmótica capilar glomerular

a)

0 mmHg

b)

32 mmHg

c)

60 mmHg

d)

18 mmHg

85.

Fuerzas que intervienen en el glomérulo:

Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman

a)

0 mmHg

b)

32 mmHg

c)

60 mmHg

d)

18 mmHg

86.

Lugar de absorción del sodio

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCO, TCD

e)

TCP

87.

Lugar de absorción del potasio

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCP, TCD

e)

TCP

88.

Lugar de absorción del Cloro

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCP, TCD

e)

TCP

89.

Lugar de absorción del bicarbonato

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCP, TCD

e)

TCP

90.

Acido urico

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCP, TCD

e)

TCP

91.

urea

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCP, TCD

e)

TCP

92.

Agua

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCP, TCD

e)

TCP

93.

Glucosa

a)

TCP, TCD

b)

TCP, AH, TCD, TC

c)

TCP, AH, TCD, TC

d)

TCP, TCD

e)

TCP

94.

Se absorben en un 100%

a)

Agua

b)

Bicarbonato

c)

Potasio

d)

Glucosa

e)

Sodio

95.

Se absorben en un 99%

a)

Agua

b)

Bicarbonato

c)

Potasio

d)

Cloruro

e)

Sodio

96.

Se absorben en un 53%

a)

Agua

b)

Bicarbonato

c)

Urea

d)

Acido úrico

e)

Sodio

97.

Se absorben en un 90%

a)

Agua

b)

Bicarbonato

c)

Urea

d)

Acido úrico

e)

Sodio

98.

Es subcutánea, está situada por debajo y por delante del oído externo Glándula serosa. Su conducto es el de Stennon o Stensen que desemboca a nivel del segundo molar superior.

a)

Sublingual

b)

Submaxilar

c)

Parótida.

99.

Se encuentra bajo el piso de la boca en el triángulo submandibular del cuello. Glándula mixta de predominio seroso, su conducto es el de Wharton, desemboca en la carúncula lingual

a)

Sublingual

b)

Submaxilar

c)

Parótida.

100.

Se encuentra por delante de la submaxilar. Glándula mixta de múltiples conductos, pero el principal es el de Bartolino y Rivilus

a)

Sublingual

b)

Submaxilar

c)

Parótida.

101.

Glándulas salivales menores

a)

molares

b)

Submaxilar

c)

Parótida.

d)

labiales

e)

Linguales

102.

Glándulas salivales menores

a)

Bucales

b)

Submaxilar

c)

Parótida.

d)

palatina

e)

Von Ebner

103.

Características de las glándulas salivales menores

a)

Mucosa

b)

Serosas

c)

Mixtas

104.

Características de las glándulas salivales menores

a)

Mucosa

b)

Serosas

c)

Mixtas

105.

Estimulan la saliva

a)

Olores y sabores agradables

b)

Objetos lisos

c)

Estimulación parasimpática

d)

Sueño

e)

Sustancias con elevada concentración de H+

106.

DISMINUYEN LA SECRECIÓN

a)

Sustancias amargas como la vainilla

b)

Deshidratación

c)

Miedo

d)

Objetos rugosos

e)

Los dulces por la glucosa.

107.

Factores fisiológico que disminuye el hematocrito

a)

Recién nacidos

b)

Menstruación

c)

Puerperio

d)

Embarazo

e)

Policitemia de las alturas

108.

Factores fisiológico que aumentan el hematocrito

a)

Recién nacidos

b)

Menstruación

c)

Puerperio

d)

Embarazo

e)

Policitemia de las alturas

109.

Factores patológicos que aumentan el hematocrito

a)

Anemia

b)

Deshidratación

c)

Enfisema pulmonar

d)

Cardiopatía congénita

e)

Asbestosis

110.

Factores patológicos que disminuyen el hematocrito

a)

Anemia

b)

Hemorragia

c)

Procesos hemolíticos

d)

Cardiopatía congénita

e)

Asbestosis

111.

Vías de la hemostasia secundaria

a)

Extrínseca

b)

común

c)

Intrínseca

112.

Se pincha el pulpejo del dedo o el lóbulo de la oreja. La hemorragia dura de 1-6 minutos. (Depende de la profundidad del corte y el grado de hiperemia)

a)

Eritrosedimentación

b)

Tiempo de hemorragia

c)

Tiempo de coagulación

113.

Se recolecta una gota de sangre en un portaobjetos, se levanta la gota de sangre cada 20 segundos con una lanceta hasta comprobar el inicio de la formación del coágulo por un hilo de fibrina. (Tiempo normal de 5-10 minutos)

a)

Eritrosedimentación

b)

Tiempo de hemorragia

c)

Tiempo de coagulación

114.

Se refiere a la velocidad con la que los eritrocitos sedimentan es decir, precipitan en un tubo de ensayo o una pipeta. Esta se expresa en mm/h

a)

Eritrosedimentación

b)

Tiempo de hemorragia

c)

Tiempo de coagulación

115.

Se recolecta una gota de sangre en un portaobjetos, se levanta la gota de sangre cada 20 segundos con una lanceta hasta comprobar el inicio de la formación del coágulo por un hilo de fibrina. (Tiempo normal de 5-10 minutos)

a)

Eritrosedimentación

b)

Tiempo de hemorragia

c)

Tiempo de coagulación

116.

Se añade oxalato de inmediato a sangre extraída del pacien- te hasta que no quede protrombina que pueda convertirse en trombina. Luego se mezcla un gran exceso de iones calcio y de factor tisular con la sangre oxalatada. El exceso de calcio anula el efecto del oxalato, y el factor tisular activa la reacción de la protrombina-trombina por medio de la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo requerido para que tenga lugar la coagulación se conoce como tiempo de protrombina. La brevedad de este tiempo está determinada principalmente por la concentración de protrombina. El tiempo de protrombina normal es aproximadamente de 12 s

a)

Eritrosedimentación

b)

Tiempo de hemorragia

c)

Tiempo de coagulación

d)

tiempo de protrombino

117.

Valores normales de eritrocedimentacion según Westergreen

a)

Hombre: 0-20 mm/h

b)

Mujer: 0-15 mm/h

c)

Hombre: 0-15 mm/h

d)

Mujer: 0-20 mm/h

118.

Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion

Factores técnicos que alteran la prueba

a)

anticoagulantes a dosis inadecuadas

b)

falta de verticalidad del tubo

c)

hemólisis al tomar la muestra

d)

temperatura elevada

e)

post-operatorios

119.

Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion

Factores patológicos que la aumentan

a)

anemia

b)

procesos neoplásicos

c)

infecciones agudas y crónicas

d)

Estados inflamatorios

e)

post-operatorios

120.

Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion

Factores patológicos que la disminuyen

a)

anemia

b)

procesos neoplásicos

c)

infecciones agudas y crónicas

d)

Insuficiencia cardíaca congestiva

e)

post-operatorios

121.

Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion

Factores fisiológicos que la aumentan

a)

menstruación

b)

mayor de edad

c)

puerperio

d)

Embarazo

e)

post-operatorios

122.

Factores que afectan la prueba de eritrocedimentacion

Factores fisiológicos que la disminuyen

a)

policitemia de las alturas

b)

mayor de edad

c)

puerperio

d)

Recién nacidos

e)

post-operatorios

123.

Base del sistema ABO

a)

Acetil glucosamina

b)

L-fucosa

c)

N-acetilgalactosamina

d)

Galactosa

124.

Base del antigeno A

a)

Acetil glucosamina

b)

L-fucosa

c)

N-acetilgalactosamina

d)

Galactosa

125.

Base del antigeno B

a)

Acetil glucosamina

b)

L-fucosa

c)

N-acetilgalactosamina

d)

Galactosa

126.

Proceso mediante el cual los leucocitos atraviesan los vasos sanguíneos hacia los tejidos.

a)

Quimiotaxis

b)

Diapédesis

127.

Proceso mediante el cual distintas células dirigen su movimiento de acuerdo a la concentración de ciertas sustancias químicas.

a)

Quimiotaxis

b)

Diapédesis