WorksheetsQuizz Neurofisiologia Igor
Total questions: 12
Worksheet time: 12mins
Name
Class
Date
1.
Qual é a principal diferença funcional entre as células de Schwann e os oligodendrócitos no sistema nervoso?
a)
As células de Schwann fornecem suporte no Sistema Nervoso Central (SNC), enquanto os oligodendrócitos atuam no Sistema Nervoso Periférico (SNP).
b)
Os oligodendrócitos mielinizam um único segmento de axônio, enquanto as células de Schwann podem mielinizar múltiplos axônios.
c)
As células de Schwann mielinizam axônios no Sistema Nervoso Periférico (SNP), e os oligodendrócitos fornecem mielinização para axônios no Sistema Nervoso Central (SNC).
d)
Ambas as células têm a função principal de fagocitar resíduos neuronais, mas atuam em diferentes partes do sistema nervoso.
2.
Qual é a principal função dos dendritos?
a)
Conduzir o impulso elétrico para longe do corpo celular.
b)
Receber estímulos sinápticos de outros neurônios.
c)
Isolar eletricamente o axônio para acelerar a condução.
d)
Produzir os neurotransmissores que são liberados na sinapse.
3.
Os astrócitos são as células gliais mais abundantes no Sistema Nervoso Central. Sua forma de estrela é devido a muitos prolongamentos que se estendem para várias direções. Qual é a principal função que os astrócitos executam, que os diferencia das outras células gliais?
a)
Sustentação física e metabólica de neurônios.
b)
Remoção de resíduos celulares através da fagocitose.
c)
Mielinização de múltiplos axônios no SNC.
d)
Revestimento dos ventrículos cerebrais e do canal central da medula espinhal.
4.
As células da micróglia desempenham um papel crucial na defesa do Sistema Nervoso Central. Qual é a sua principal função nesse contexto?
a)
Apoiar fisicamente os neurônios.
b)
Sintetizar a bainha de mielina.
c)
Atuar como células fagocitárias.
d)
Regulamentar o fluxo de sangue para os neurônios.
5.
A bomba de sódio e potássio (Na+/K+ ATPase) é um mecanismo de transporte ativo crucial para o potencial de membrana. Qual é o seu principal papel na manutenção desse potencial?
a)
Transportar 3 íons Na+ para o interior da célula e 2 íons K+ para o exterior, usando ATP.
b)
Transportar 3 íons Na+ para fora da célula e 2 íons K+ para o interior, consumindo ATP.
c)
Facilitar a difusão de íons através da membrana celular.
d)
Produzir ATP para a célula a partir do movimento de íons.
6.
A condução do impulso nervoso em axônios mielinizados é significativamente mais rápida que em axônios não mielinizados. Como esse processo, conhecido como condução saltatória, é facilitado pela estrutura do neurônio?
a)
A bainha de mielina concentra os canais iônicos em sua superfície, aumentando a despolarização.
b)
O impulso elétrico salta diretamente de um axônio para outro sem passar pela sinapse.
c)
O impulso nervoso se propaga continuamente ao longo da membrana do axônio, sem interrupções.
d)
O impulso elétrico 'salta' de um Nódulo de Ranvier para o próximo, pois a mielina isola os segmentos do axônio e a abertura dos canais iônicos ocorre somente nestes nódulos.
7.
Qual é a composição iônica predominante do líquido extracelular em comparação com o líquido intracelular?
a)
Alto teor de potássio (K+) e baixo teor de sódio (Na+).
b)
Baixo teor de sódio (Na+) e alto teor de cloreto (Cl−).
c)
Alto teor de sódio (Na+) e baixo teor de potássio (K+).
d)
Alto teor de magnésio (Mg2+) e baixo teor de potássio (K+).
8.
A transmissão de impulsos nervosos através dos axônios é um processo eletroquímico. A despolarização da membrana celular, que leva ao potencial de ação, é causada pela entrada de qual íon na célula?
a)
Potássio (K+).
b)
Cloreto (Cl−).
c)
Cálcio (Ca2+).
d)
Sódio (Na+).
9.
A junção neuromuscular é um tipo de junção neuroefetuadora somática. Qual das seguintes características é a mais importante para a sua transmissão sináptica, tornando-a rápida e infalível?
a)
O terminal pré-sináptico com um grande número de zonas ativas e a membrana pós-sináptica (placa motora) com dobras ricas em receptores.
b)
O terminal pré-sináptico contém poucas zonas ativas, e a membrana pós-sináptica possui poucas dobras superficiais.
c)
O fato de ser uma sinapse puramente elétrica, sem a necessidade de neurotransmissores.
d)
A presença de uma fenda sináptica extremamente estreita, permitindo a transmissão direta de corrente iônica.
10.
Após a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, qual dos seguintes mecanismos é essencial para encerrar a transmissão sináptica e evitar a super-estimulação?
a)
Reabastecimento das vesículas sinápticas no terminal pré-sináptico.
b)
Ação de enzimas na fenda sináptica que degradam o neurotransmissor.
c)
Inativação dos receptores pós-sinápticos pela bomba de sódio e potássio.
d)
Difusão dos íons de cálcio (Ca2+) para dentro da célula pós-sináptica.
11.
Qual é a principal característica que diferencia uma sinapse química de uma sinapse elétrica?
a)
A sinapse elétrica é inibitória, enquanto a sinapse química é sempre excitatória.
b)
A sinapse química permite a transmissão bidirecional, enquanto a sinapse elétrica é unidirecional.
c)
A sinapse química utiliza junções comunicantes (junções gap) para a transmissão de íons, enquanto a sinapse elétrica usa neurotransmissores.
d)
A sinapse química transfere informação através de neurotransmissores liberados na fenda sináptica, enquanto a sinapse elétrica transfere corrente iônica diretamente através de junções comunicantes.
12.
Em uma sinapse química, o potencial de ação chega ao terminal pré-sináptico, causando a liberação de neurotransmissores. O que acontece na densidade pós-sináptica, uma vez que o neurotransmissor se liga aos seus receptores?
a)
A densidade pós-sináptica converte o sinal químico em um sinal intracelular, alterando o potencial de membrana da célula pós-sináptica.
b)
A densidade pós-sináptica atua como uma barreira, impedindo que os neurotransmissores entrem na célula.
c)
A densidade pós-sináptica envia um sinal elétrico de volta para a membrana pré-sináptica.
d)
A densidade pós-sináptica libera enzimas que degradam os neurotransmissores.
100 %
