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Histología

Total questions: 160

Worksheet time: 47mins

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1.

¿Cuál es la principal característica estructural del tejido muscular liso?

a)

Presenta estriaciones visibles al microscopio

b)

Posee núcleos múltiples por célula

c)

Células fusiformes con un solo núcleo central

d)

Tiene discos intercalares

2.

 El tejido muscular liso carece de:

a)

Sarcómeros

b)

Filamentos de actina

c)

Filamentos de miosina

d)

Membrana plasmática

3.

¿Qué tipo de contracción presenta el músculo liso en comparación con el estriado?

a)

Rápida y voluntaria

b)

Lenta y sostenida

c)

Intermitente y consciente

d)

  Exclusivamente isométrica

4.

En el tejido muscular liso, los filamentos de actina se unen a:

a)

Discos Z

b)

Cuerpos densos

c)

Tubos T

d)

Placas motoras

5.

 ¿Qué controla principalmente la contracción del músculo liso?

a)

El sistema nervioso somático

b)

El sistema límbico

c)

El sistema límbico

d)

El sistema nervioso autónomo

6.

¿Cuál es una función del músculo liso en órganos huecos?

a)

Propulsar el contenido interno

b)

Mantener la postura corporal

c)

Regular la temperatura corporal

d)

Regular la temperatura corporal

7.

La contracción del músculo liso se activa principalmente por:

a)

Potenciales de acción de la corteza cerebral

b)

Estímulo por discos intercalares

c)

Entrada de calcio desde el medio extracelular

d)

Acumulación de potasio intracelular

8.

¿Qué característica distingue al músculo liso multiunitario del unitario?

a)

Cada célula recibe inervación individual

b)

Alta coordinación entre células

c)

Contracción rítmica espontánea

d)

Presencia de uniones en hendidura abundantes

9.

Cuál es la función principal del tejido muscular?

a)

Transmitir impulsos eléctricos

b)

Generar movimiento y fuerza

c)

Producir hormonas

d)

Almacenar grasa

10.

¿Cuál es la característica común a todos los tipos de tejido muscular?

a)

Ser inervados por nervios motores

b)

Tener matriz extracelular abundante

c)

Poseer células contractiles con filamentos de actina y miosina

d)

Presentar núcleos multilobulados

11.

Cómo se denomina la capacidad del tejido muscular para responder a un estímulo?

a)

Contractilidad

b)

Elasticidad 

c)

 Excitabilidad

d)

Extensibilidad

12.

Qué tipo de tejido muscular es involuntario y presenta estriaciones?

a)

Muscular liso

b)

Muscular esquelético

c)

Muscular cardíaco

d)

Nervioso

13.

   la composición celular del músculo esquelético, las fibras musculares son:

a)

Células pequeñas, uninucleadas

b)

Células largas, multinucleadas

c)

Células ramificadas, uninucleadas

d)

Células cortas, multinucleadas

14.

¿Cuál es el orgánulo especializado encargado de almacenar y liberar calcio en la célula muscular?

a)

Aparato de Golgi

b)

Retículo endoplasmático rugoso

c)

Retículo sarcoplásmico

d)

Lisosomas

15.

  En el músculo, la proteína encargada de deslizar los filamentos durante la contracción es:

a)

Actina

b)

 Tropomiosina

c)

Troponina

d)

Miosina

16.

Cuál de las siguientes no es una propiedad funcional del tejido muscular

a)

Contractilidad

b)

Excitabilidad

c)

 Extensibilidad

d)

Osmorregulación

17.

sarcoplasma de la fibra muscular corresponde a

a)

El citoplasma de la célula muscular

b)

El núcleo de la célula muscular

c)

La membrana plasmática

d)

El tejido conectivo que rodea la fibra

18.

¿Qué estructura no se encuentra en el músculo liso?

a)

Sarcómeros

b)

Filamentos de actina

c)

Cilíndricas y multinucleadas

d)

Filamentos de miosina

19.

En comparación con el músculo estriado, la contracción del músculo liso es:

a)

  Rápida y voluntaria

b)

Lenta y prolongada

c)

Exclusivamente isométrica

d)

Intermitente y consciente

20.

  ¿Cómo están organizadas las fibras musculares esqueléticas?

a)

En células independientes

b)

En estructuras circulares

c)

En haces o fascículos

d)

En capas simples

21.

¿Qué estructura une entre sí a las células del músculo cardíaco?

a)

Sarcómeros

b)

Discos intercalares

c)

Túbulos T

d)

Sarcolema

22.

¿Qué tipo de uniones permiten la transmisión eléctrica rápida entre los cardiomiocitos?

a)

Uniones gap

b)

Desmosomas

c)

Placas motoras

d)

Microfilamentos

23.

¿Cómo se controlan las contracciones del músculo cardíaco?

a)

Únicamente por impulsos hormonales

b)

Exclusivamente por la voluntad consciente

c)

Solo por el sistema nervioso central

d)

Por el sistema de conducción cardíaco y el sistema nervioso autónomo

24.

¿Por qué el miocardio es altamente resistente a la fatiga?

a)

Por su metabolismo anaeróbico

b)

Por su alta densidad de mitocondrias y mioglobina

c)

Por su baja demanda de oxígeno

d)

Porque depende poco de nutrientes

25.

¿Cuál es el papel del miocardio en el sistema circulatorio?

a)

Regular la presión osmótica

b)

Bombear sangre de manera rítmica y constante

c)

Mantener la temperatura corporal

d)

Producir células sanguíneas

26.

Qué estructuras componen el sistema de conducción cardíaco?

a)

Nódulo sinoauricular, nervios simpáticos y parasimpáticos

b)

Nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular, haz de His y red de Purkinje

c)

Aurículas, ventrículos y válvulas cardíacas

d)

Arterias coronarias y venas cardíacas

27.

¿Qué puede provocar el daño a los discos intercalares o al miocardio?

a)

Mejoras en la contractilidad

b)

Reducción del consumo de oxígeno

c)

Disminución de la contractilidad y arritmias

d)

Aumento del volumen sistólico

28.

Cuál es la característica principal del tejido muscular cardíaco que lo diferencia del esquelético?

a)

Presencia de discos intercalares

b)

Núcleos múltiples en cada célula

c)

Ausencia de estriaciones

d)

Contracción voluntaria

29.

¿Qué tipo de células componen el tejido muscular cardíaco?

a)

Células lisas contráctiles

b)

Miocitos multinucleados

c)

Fibroblastos contráctiles

d)

Cardiomiocitos mono o binucleados

30.

Qué estructuras permiten la sincronización de las contracciones en el músculo cardíaco?

a)

Sarcómeros

b)

Discos intercalares

c)

Células de Purkinje

d)

Cisternas del retículo sarcoplásmico

31.

¿Qué tipo de unión celular predomina en los discos intercalares para permitir la comunicación eléctrica?

a)

Uniones gap (nexos)

b)

Uniones estrechas

c)

Hemidesmosomas

d)

Uniones estrechas

32.

Dónde se encuentran los núcleos de las células del músculo cardíaco?

a)

En la periferia de la célula

b)

Centrados dentro de la célula

c)

En el citoplasma extracelular

d)

Dispersos por todo el sarcolema

33.

Qué estructura une entre sí a las células del músculo cardíaco?

a)

Contraer los vasos sanguíneos

b)

Producir hormonas cardiacas

c)

Bombear sangre de forma rítmica e involuntaria

d)

Regular la presión arterial

34.

¿Qué tipo de metabolismo es predominante en los cardiomiocitos debido a su alta demanda de energía?

a)

Glucólisis anaerobia

b)

Fermentación láctica

c)

Metabolismo aeróbico mitocondrial

d)

Metabolismo lipídico

35.

¿Cuál es la función principal del ciclo cardíaco?

a)

Regular la presión arterial

b)

Controlar la temperatura corporal

c)

Permitir el llenado y expulsión de sangre del corazón

d)

Filtrar la sangre antes de enviarla a los pulmones

36.

¿Qué estructura actúa como marcapasos natural del corazón?

a)

Nódulo auriculoventricular

b)

Haz de His

c)

Fibras de Purkinje

d)

Nódulo sinoauricular

37.

¿Cuál es la función de las válvulas cardíacas durante la contracción?

a)

Iniciar el impulso eléctrico

b)

Oxigenar la sangre

c)

Asegurar el flujo unidireccional de la sangre

d)

Detener la contracción ventricular

38.

¿Qué sucede durante la diástole en el ciclo cardíaco?

a)

Expulsión de sangre desde los ventrículos

b)

Transmisión del impulso al Haz de His

c)

Relajación para permitir el llenado de sangre

d)

Contracción de las aurículas

39.

Qué estructura del sistema de conducción eléctrica retrasa brevemente el impulso para permitir el llenado ventricular?

a)

Nódulo SA

b)

Fibras de Purkinje

c)

Nódulo AV

d)

Haz de His

40.

¿Cuál es una diferencia clave entre el músculo cardíaco y el esquelético?

a)

El músculo cardíaco tiene contracción involuntaria

b)

Ambos tienen contracción voluntaria

c)

El músculo esquelético tiene mayor resistencia a la fatiga

d)

Solo el músculo esquelético tiene discos intercalares

41.

Por qué el músculo cardíaco tiene alta resistencia a la fatiga?

a)

Porque no necesita oxígeno

b)

Porque necesita latir constantemente durante toda la vida

c)

Porque tiene más mitocondrias

d)

Porque sus contracciones son breves

42.

Qué sucede con el volumen sistólico del corazón como resultado del ejercicio regular?

a)

No cambia

b)

Aumenta

c)

Disminuye significativamente

d)

Solo cambia en deportistas de alto rendimiento

43.

Qué tipo de hipertrofia se produce en el corazón por el entrenamiento aeróbico regular

a)

Fisiológica

b)

Congestiva

c)

Isquémica

d)

Patológica

44.

¿Cuál es una adaptación común del corazón entrenado?

a)

Aumento del ritmo cardíaco en reposo

b)

Reducción del volumen sistólico

c)

Disminución de la frecuencia cardíaca en reposo

d)

Disminución de la fuerza de contracción

45.

¿Qué ocurre con la red capilar en el tejido cardíaco con el ejercicio regular?

a)

Se reduce por el esfuerzo

b)

Se vuelve más frágil

c)

Aumenta la cantidad de capilares

d)

Se mantiene igual

46.

¿Qué tipo de ejercicio es más beneficioso para mejorar la eficiencia cardíaca?

a)

Ejercicio cardiovascular moderado y regular

b)

Ejercicios de flexibilidad

c)

Ejercicio intermitente de alta intensidad sin control

d)

Levantamiento de pesas pesado

47.

¿Cuál de los siguientes beneficios se asocia con el ejercicio regular en el corazón?

a)

Disminuye la capacidad del corazón para adaptarse

b)

Provoca arritmias en todos los casos

c)

Mejora la eficiencia del bombeo cardíaco

d)

Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas

48.

¿Qué significa que el corazón sea más eficiente después del entrenamiento?

a)

Bombea más sangre con menos esfuerzo

b)

Se vuelve más pequeño

c)

Depende menos del oxígeno

d)

Trabaja más rápido

49.

Qué condición se caracteriza por la inflamación del músculo cardiaco?

a)

Cardiomiopatía

b)

Pericarditis

c)

Endocarditis

d)

Miocarditis

50.

Cuál es la causa más común de la insuficiencia cardiaca?

a)

Hipertensión arterial

b)

Cardiomiopatía

c)

Infarto de miocardio

d)

Enfermedad valvular

51.

¿Qué tipo de cardiomiopatía se caracteriza por la hipertrofia del músculo cardiaco?

a)

Cardiomiopatía dilatada

b)

Cardiomiopatía hipertrófica

c)

Cardiomiopatía restrictiva

d)

Cardiomiopatía arritmogénica

52.

Cuál es el síntoma más común de la cardiomiopatía dilatada?

a)

Dolor en el pecho

b)

Edema

c)

Disnea

d)

Palpitaciones

53.

¿Qué condición se asocia con la muerte súbita en jóvenes atletas?

a)

Cardiomiopatía dilatada

b)

Enfermedad coronaria

c)

Cardiomiopatía hipertrófica

d)

Miocarditis

54.

¿Cuál es el tratamiento principal para la insuficiencia cardiaca avanzada?

a)

Trasplante cardiaco

b)

Medicamentos betabloqueantes

c)

Medicamentos betabloqueantes

d)

Terapia de resincronización cardiaca

55.

Qué tipo de arritmia se asocia con la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho?

a)

Fibrilación auricular

b)

Bradicardia sinusal

c)

Taquicardia ventricular

d)

Bloqueo auriculoventricular

56.

¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva del músculo liso?

a)

Es voluntario y estriado

b)

Es involuntario y no estriado

c)

Tiene múltiples núcleos por célula

d)

Se encuentra principalmente en los músculos del esqueleto

57.

¿Dónde se localiza comúnmente el músculo liso?

a)

Encéfalo y médula espina

b)

Huesos largos y articulaciones

c)

Paredes de órganos internos huecos

d)

Músculos del tórax

58.

Qué forma tienen las células del músculo liso?

a)

Cilíndricas y estriadas

b)

Estrelladas y ramificadas

c)

Fusiformes, con extremos afinados

d)

Cúbicas y con múltiples núcleos

59.

Cuál es la principal diferencia estructural entre el músculo liso y el esquelético?

a)

El músculo liso tiene túbulos T

b)

El músculo liso carece de sarcómeros

c)

El músculo esquelético no tiene actina ni miosina

d)

El músculo esquelético no tiene retículo sarcoplásmico

60.

¿Qué estructura reemplaza a los túbulos T en el músculo liso?

a)

Vesículas sinápticas

b)

Placas motoras

c)

Cuerpos densos

d)

Caveolas

61.

¿Qué tipo de músculo liso se encuentra en el intestino y la vejiga?

a)

Cardíaco

b)

Multiunitario

c)

Unitaria o visceral

d)

Esquelético

62.

¿Cómo se disponen generalmente las capas del músculo liso en los órganos?

a)

Solo en una capa circular

b)

En fibras musculares individuales sin organización

c)

Una capa circular interna y otra longitudinal externa

d)

En capas diagonales sin patrón

63.

Cuál es el principal ion responsable del inicio de la contracción en el músculo liso?

a)

Sodio (Na⁺)

b)

Cloro (Cl⁻)

c)

Calcio (Ca²⁺)

d)

Potasio (K⁺)

64.

Qué proteína citoplasmática se une al calcio para iniciar la activación de la MLCK?

a)

Troponina

b)

Actina

c)

Calmodulina

d)

Tropomiosina

65.

Cuál es la función de la MLCK en el músculo liso?

a)

Bombear calcio al exterior

b)

Desfosforilar la miosina

c)

Activar la bomba de sodio-potasio

d)

Fosforilar la cadena ligera de miosina

66.

¿Qué enzima es responsable de la relajación muscular al desfosforilar la miosina?

a)

AMPc fosfodiesterasa

b)

ATPasa de calcio

c)

MLCP (fosfatasa de cadena ligera de miosina)

d)

MLCK

67.

¿Cuál de los siguientes estímulos puede inducir la apertura de canales de calcio en el músculo liso

a)

Inhibición enzimática

b)

Incremento de temperatura

c)

Glucólisis anaerobia

d)

Estiramiento mecánico

68.

¿Cuál de los siguientes NO es un modulador hormonal/paracrino de la contracción del músculo liso?

a)

Oxitocina

b)

Óxido nítrico

c)

Glucagón

d)

Acetilcolina

69.

¿Qué mecanismo permite la relajación del músculo liso tras una contracción?

a)

Disminución de Ca²⁺ intracelular y activación de MLCP

b)

Activación sostenida de MLCK

c)

Liberación de glucosa

d)

Estimulación de canales de sodio

70.

¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al músculo liso?

a)

Control voluntario del movimiento.

b)

Contracción rápida y fatigable.

c)

Movimiento peristáltico en órganos huecos

d)

Generar impulsos eléctricos sin estímulo externo.

71.

El músculo liso se encuentra en mayor proporción en:

a)

Músculos esqueléticos.

b)

Corazón.

c)

Paredes de órganos huecos como el intestino y estómago.

d)

Huesos largos

72.

Qué característica distingue al músculo liso de otros tipos musculares?

a)

Contracción involuntaria y prolongada.

b)

Presencia de estrías.

c)

Núcleo periférico

d)

Contracción voluntaria

73.

El músculo liso participa en el sistema digestivo mediante:

a)

Contracciones para la masticación.

b)

Peristalsis para movilizar el contenido intestinal.

c)

Secreción de enzimas digestivas.

d)

Movimientos reflejos del esófago.

74.

Una de las funciones principales del músculo liso en los vasos sanguíneos es:

a)

Realizar movimientos de flexión y extensión.

b)

Bombear sangre activamente.

c)

Regular el diámetro vascular y la presión sanguínea.

d)

Producir hematopoyesis.

75.

Dónde no se localiza músculo liso normalmente?

a)

Útero

b)

Miocardio.

c)

Estómago

d)

Vejiga urinaria.

76.

El músculo liso del aparato reproductor femenino permite:

a)

Transmisión sináptica en el sistema nervioso central

b)

Contracciones uterinas durante el parto y menstruación

c)

Controlar el flujo de sangre en los ovarios

d)

Mantener el tono muscular esquelético

77.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al músculo liso multiunitario?

a)

Cada fibra requiere estimulación nerviosa individual

b)

Se contrae de forma automática sin necesidad de inervación

c)

Se encuentra en órganos viscerales como el intestino

d)

Todas sus fibras están conectadas por uniones gap

78.

Qué función es característica del músculo liso unitario?

a)

Movimiento coordinado del contenido intestinal

b)

Control preciso del tamaño pupilar

c)

Contracciones asincrónicas de fibras musculares

d)

Regulación voluntaria de esfínteres

79.

¿Qué tipo de músculo liso predomina en vasos sanguíneos de gran calibre?

a)

Unitario

b)

Cardíaco

c)

Multiunitario

d)

Estriado visceral

80.

¿Cuál es una diferencia funcional entre el músculo liso unitario y el multiunitario?

a)

El unitario responde solo a estímulos nerviosos

b)

El unitario se contrae como una sola unidad funcional

c)

El multiunitario presenta contracciones rítmicas espontáneas

d)

Ambos requieren inervación individual para cada fibra

81.

¿Qué estructuras permiten que el músculo liso unitario funcione de manera sincronizada?

a)

Uniones neuromusculares motoras

b)

Uniones comunicantes (gap junctions)

c)

Uniones de tipo adherente

d)

Receptores beta-adrenérgicos

82.

¿Qué afirmación es FALSA respecto al músculo liso multiunitario?

a)

No presenta contracciones espontáneas

b)

Se localiza en el iris del o

c)

Tiene un control nervioso más preciso que el unitario

d)

Está interconectado por uniones comunicantes

83.

En condiciones fisiológicas, ¿qué estimula más frecuentemente al músculo liso visceral para generar contracción?

a)

Señales visuales del sistema nervioso central

b)

Estímulos hormonales y estiramiento mecánico

c)

Neurotransmisores exclusivamente simpáticos

d)

Oxígeno molecular y dióxido de carbono

84.

¿Cuál es el músculo que es capaz de contraerse y controlarse involuntariamente?

a)

¿Cuál es el músculo que es capaz de contraerse y controlarse involuntariamente?

b)

Ninguna de las anteriores

c)

Musculo cardiaca

d)

Músculo liso

85.

¿Qué enzima se activa por el complejo calcio-calmodulina?

a)

La enzima MLCK

b)

La enzima IP3

c)

ATP

d)

La enzima MLCP

86.

. ¿Qué ion es esencial para iniciar la contracción del músculo liso?

a)

Calcio (Ca²⁺)

b)

Potasio (K⁺)

c)

Sodio (Na⁺)

d)

Cloro (Cl⁻)

87.

¿Qué efecto tiene la MLCK en la miosina?

a)

La desactiva

b)

La fosforila

c)

La destruye

d)

La desfoforila

88.

¿Cuál es el resultado de la fosforilación de la miosina en el músculo liso?

a)

Relajación muscular

b)

Inhibición de la contracción

c)

Formación del complejo actina-miosina

d)

Liberación de calcio

89.

¿Qué característica diferencia al músculo liso del músculo esquelético?

a)

Puede mantener la contracción con bajo gasto de energía

b)

Se contrae más rápido

c)

Utiliza troponina para la contracción

d)

Tiene sarcómeros bien definidos

90.

Qué estructura del músculo liso almacena calcio internamente?

a)

Mitocondrias

b)

Lisosomas

c)

Ribosomas

d)

Retículo sarcoplásmico

91.

¿Cuál es el objetivo principal de los métodos histológicos?

a)

Producir imágenes digitales

b)

Conservar y preparar tejidos para su estudio

c)

Mejorar la visión del microscopio

d)

Clasificar microorganismos

92.

Qué paso del método histológico preserva la estructura celular?

a)

Fijación

b)

Tinción

c)

Montaje

d)

Inclusión

93.

Cuál es el fijador más utilizado en histología?

a)

Xileno

b)

Xileno

c)

Agua destilada

d)

Formalina al 10%

94.

¿Qué proceso sustituye el agua del tejido por parafina?

a)

Montaje

b)

Tinción

c)

Corte

d)

Inclusión

95.

¿Qué equipo se utiliza para realizar cortes muy finos de tejido?

a)

Centrífuga

b)

Micrótomo

c)

Estereoscopio

d)

Criostato

96.

Qué paso elimina el agua del tejido usando alcoholes crecientes?

a)

Deshidratación

b)

Montaje

c)

Inclusión

d)

Fijación

97.

¿Qué se logra con la tinción histológica?

a)

Secar la muestra

b)

Disolver proteínas

c)

Hacer cortes más finos

d)

Resaltar estructuras celulares

98.

¿Qué colorante tiñe los núcleos celulares en azul o violeta

a)

Hematoxilina

b)

Safranina

c)

Eosina

d)

Azul de metileno

99.

¿Qué colorante tiñe citoplasma y fibras en color rosado?

a)

Safranina

b)

Orceína

c)

Hematoxilina

d)

Eosina

100.

¿Cómo se llama la tinción combinada de hematoxilina y eosina?

a)

Tinción tricrómica

b)

Tinción H-E

c)

Tinción de Gram

d)

Tinción de Wright

101.

¿Qué estudia el análisis microscópico en histología?

a)

El peso molecular

b)

La estructura de células y tejidos

c)

La función de órganos

d)

El tamaño de bacterias

102.

. ¿Qué microscopía permite observar células vivas sin teñir?

a)

Electrónica

b)

Campo claro

c)

Fluorescencia

d)

Contraste de fases

103.

¿Qué tipo de microscopio se usa para ver organelos con gran aumento?

a)

Microscopio electrónico

b)

Microscopio estereoscópico

c)

Microscopio invertido

d)

Microscopio polarizador

104.

¿La longitud de onda en relación con la resolución es?

a)

inversamente proporciona

b)

directamente proporcional

c)

compensada

d)

descompensada

105.

¿Qué microscopio se usa para observar la superficie 3D de una muestra?

a)

Microscopio electrónico de barrido

b)

Campo claro

c)

Contraste de fases

d)

Polarización

106.

Qué tipo de iluminación usa el microscopio de campo claro?

a)

Luz transmitida

b)

Luz reflejada

c)

Luz láser

d)

Rayos X

107.

¿Qué iluminación utiliza el microscopio de fluorescencia?

a)

Luz roja

b)

Luz ultravioleta

c)

Luz blanca

d)

Rayos gamma

108.

Qué técnica de microscopía emplea luz polarizada?

a)

Microscopía de polarización

b)

Campo oscuro

c)

Campo claro

d)

Confocal

109.

¿Qué microscopía permite ver estructuras no teñidas mediante interferencia óptica?

a)

Campo oscuro

b)

Contraste de interferencia diferencia

c)

Fluorescencia

d)

Campo claro

110.

¿Cuál es el microscopio más usado en histología?

a)

Microscopio de campo claro

b)

Electrónico

c)

Confocal

d)

Estereoscópico

111.

Qué microscopio sirve para observar objetos tridimensionales grandes?

a)

Estereoscópico

b)

Confocal

c)

Polarización

d)

Campo oscuro

112.

Qué microscopio se usa para observar cultivos celulares desde abajo?

a)

Invertido

b)

Confocal

c)

Polarización

d)

Campo claro

113.

Qué microscopio utiliza láser para obtener imágenes 3D de alta resolución?

a)

Confocal

b)

Polarización

c)

Campo oscuro

d)

Estereoscópico

114.

¿Qué microscopio utiliza electrones para atravesar la muestra?

a)

Electrónico de transmisión

b)

Electrónico de barrido

c)

Confocal

d)

Polarización

115.

¿Qué microscopio examina fibras y cristales?

a)

Campo oscuro

b)

Fluorescencia

c)

Polarización

d)

Confocal

116.

¿Qué microscopio permite ver partículas pequeñas en suspensión como coloides?

a)

Fluorescencia

b)

Campo oscuro

c)

Polarización

d)

Confocal

117.

¿Qué microscopio resalta estructuras específicas con fluorocromos?

a)

Microscopio de fluorescencia

b)

Confocal

c)

Campo claro

d)

Estereoscópico

118.

¿Qué microscopio ofrece gran profundidad de campo y alta resolución superficial?

a)

Electrónico de barrido

b)

Polarización

c)

Confocal

d)

Campo claro

119.

¿Qué microscopio logra la mayor resolución en histología?

a)

Confocal

b)

Electrónico de transmisión

c)

Fluorescencia

d)

Estereoscópico

120.

¿Qué paso histológico se realiza antes de la tinción?

a)

Corte

b)

Montaje

c)

Fijación

d)

Inclusión

121.

¿Qué técnica de corte usa frío extremo?

a)

Inclusión en resina

b)

Micrótomo

c)

Criostato

d)

Aclaramiento

122.

Qué microscopio se usaría para observar cilios y flagelos?

a)

Confocal

b)

Electrónico de transmisión

c)

Estereoscópico

d)

Campo claro

123.

Qué paso histológico sigue a la fijación?

a)

Deshidratación

b)

Montaje

c)

Inclusión

d)

Corte

124.

Qué microscopio se usaría para estudiar mitocondrias en detalle?

a)

Polarización

b)

Campo claro

c)

Electrónico de transmisión

d)

Fluorescencia

125.

¿Qué paso histológico consiste en adherir la muestra al portaobjetos?

a)

Montaje

b)

Corte

c)

Inclusión

d)

Tinción

126.

¿Cuál es el objetivo principal de la preparación de tejidos?

a)

Preservar la estructura y composición celular

b)

Cambiar la composición química del tejido

c)

Sustituir las células vivas por artificiales

d)

Facilitar la descomposición controlada del tejido

127.

Cuál de los siguientes procesos forma parte de la preparación de tejidos

a)

Fijación, deshidratación, inclusión, corte y tinción

b)

Congelación, combustión, filtración y centrifugado

c)

Inyección de colorantes, secado y exposición al sol

d)

Separación por decantación y filtración

128.

Una aplicación de la preparación de tejidos en diagnóstico es:

a)

Determinar el grupo sanguíneo

b)

Detectar enfermedades en muestras de biopsia

c)

Medir la presión arterial

d)

Analizar el ADN directamente en sangre

129.

Cuál es la técnica más común en la observación de tejidos para diagnóstico rutinario?

a)

Microscopía electrónica de transmisión (MET)

b)

Microscopía óptica

c)

Microscopía electrónica de barrido (MEB)

d)

Resonancia magnética

130.

La microscopía electrónica se diferencia de la óptica porque:

a)

Usa haces de electrones y ofrece mayor resolución

b)

Usa luz ultravioleta en lugar de visible

c)

Utiliza muestras sin necesidad de preparación previa

d)

Solo permite ver células vivas en movimiento

131.

El MET (microscopio electrónico de transmisión) se caracteriza por:

a)

El MET (microscopio electrónico de transmisión) se caracteriza por:

b)

Crear imágenes tridimensionales

c)

Atraviesa el tejido para observar detalles internos

d)

Usar luz visible para iluminar la muestra

132.

La microscopía electrónica de barrido (MEB) permite

a)

Ver el núcleo y citoplasma de células teñidas

b)

Crear imágenes de la superficie en tres dimensiones

c)

Observar organismos vivos sin alterarlos

d)

Medir la composición química de un tejido

133.

Qué tipo de luz utiliza la microscopía óptica?

a)

Luz ultraviolet

b)

Luz infrarroja

c)

Luz visible

d)

Luz láser

134.

Cuál es el objetivo principal de la fijación en la preparación de muestras para microscopía óptica?

a)

Cortar el tejido en secciones finas

b)

Aclarar el tejido

c)

Teñir el tejido

d)

Conservar el tejido en estado natural

135.

Qué sustancia se utiliza comúnmente para la fijación

a)

Formol al 10%

b)

Eosina

c)

Xilol

d)

Parafina

136.

Por qué se realiza la deshidratación antes de la inclusión en parafina

a)

Para teñir el tejido

b)

Porque la parafina no es soluble en agua

c)

Para solidificar el bloque

d)

Para volver transparente el tejido

137.

Qué sustancia se utiliza en el aclaramiento para sustituir el alcohol

a)

Formol

b)

Hematoxilina

c)

Xilol

d)

Parafina líquida

138.

Cuál es el propósito del montaje de la muestra?

a)

Permitir la observación prolongada sin deterioro

b)

Cortar en secciones finas

c)

Eliminar el agua de la muestra

d)

Volver transparente el tejido

139.

En qué campo NO se utiliza comúnmente la microscopía óptica?

a)

Anatomía patológica

b)

Investigación biomédica

c)

Docencia en histología

d)

Ingeniería civil

140.

Cuál es el objetivo principal de la fijación en la preparación de muestras para microscopía electrónica?

a)

Facilitar la observación a color

b)

Preservar la estructura interna y externa de la muestra

c)

Eliminar el agua de la muestra

d)

Incrementar el contraste

141.

¿Qué fijador químico se utiliza principalmente para preservar proteínas?

a)

Tetróxido de osmio

b)

Acetato de uranilo

c)

Glutaraldehído

d)

Glutaraldehído

142.

En la etapa de deshidratación, ¿qué solventes se emplean comúnmente?

a)

Etanol o acetona

b)

Agua destilada

c)

Resina epoxi

d)

Oro y platino

143.

Cuál es la finalidad de la inclusión o embebido en MET?

a)

Evitar la carga electrostática

b)

Endurecer la muestra para cortes ultrafinos

c)

Eliminar contaminantes

d)

Aumentar el contraste

144.

Qué grosor tienen normalmente los cortes ultrafinos en MET?

a)

50-100 nm

b)

50-100 nm

c)

1-5 nm

d)

20-30 nm

145.

Qué metal se puede usar para recubrir la muestra en el proceso de metalización en MEB?

a)

Uranio

b)

Oro

c)

Plomo

d)

Osmio

146.

Por qué es necesaria la metalización en MEB?

a)

Para reducir el tiempo de observación

b)

Para aumentar la dispersión de electrones

c)

Para evitar carga electrostática y mejorar la emisión secundaria de electrones

d)

Para evitar la evaporación de agua

147.

Cuál es la principal diferencia en la fuente de iluminación entre la microscopía óptica y la electrónica

a)

Luz visible vs. Lentes de vidrio

b)

Luz visible vs. Haz de electrones

c)

Fotones vs. Filtros de luz ultravioleta

d)

Fotones vs. Filtros de luz ultravioleta

148.

¿Por qué la microscopía electrónica alcanza mayor resolución que la óptica?

a)

Usa lentes de diamante

b)

Trabaja en condiciones de vacío

c)

Los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la luz visible

d)

No requiere tinciones

149.

En la preparación de muestras, ¿qué medio de inclusión es más común en microscopía óptica?

a)

Parafina

b)

Resina epoxi

c)

Metacrilato endurecido

d)

Metacrilato endurecido

150.

Cuál es el espesor típico de los cortes en microscopía electrónica?

a)

100-200 µm

b)

50-100 nm

c)

5-10 µm

d)

1-2 nm

151.

En microscopía electrónica, ¿qué se utiliza para generar contraste en lugar de colorantes?

a)

Pigmentos fluorescentes

b)

Cristales de yodo

c)

Sales de plata

d)

Metales pesados como osmio, plomo o uranio

152.

Qué nivel de detalle permite observar la microscopía óptica

a)

Ultraestructura subcelular

b)

Organización general de tejidos y células grandes

c)

Topografía superficial tridimensional

d)

Estructuras de tamaño atómicos

153.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la utilidad de la microscopía electrónica de transmisión (TEM)?

a)

Diagnóstico rápido en histología rutinaria

b)

Observación de tejidos sin preparación previa

c)

Visualización de ultraestructura y detalles subcelulares

d)

Estudio de pigmentos naturales en células vivas

154.

Cuál es la finalidad principal de la preparación adecuada de tejidos para estudio microscópico?

a)

Facilitar la extracción de muestras

b)

Acelerar el proceso de diagnóstico

c)

Disminuir el tamaño de la muestra

d)

Garantizar la conservación y visualización adecuada de estructuras celulares

155.

Cuál de las siguientes etapas forma parte del proceso de preparación de tejidos?

a)

Secado al sol

b)

Fijación, inclusión, corte y tinción

c)

Esterilización y centrifugado

d)

Congelación rápida únicamente

156.

¿Qué función cumple la fijación en la preparación de tejidos?

a)

Destruir microorganismos patógenos

b)

Facilitar el corte del tejido

c)

Estabilizar proteínas y componentes celulares

d)

Cambiar el color natural de las células

157.

En microscopía electrónica, la preparación adecuada de tejidos es especialmente importante para

a)

Obtener imágenes a color

b)

Observar ultraestructuras precisas y contrastadas

c)

Evitar la tinción del tejido

d)

Reducir el tiempo de observación

158.

Qué consecuencia puede tener un corte mal procesado o una tinción deficiente?

a)

Mayor nitidez de la imagen

b)

Diagnóstico más rápido

c)

Errores diagnósticos

d)

Menor necesidad de microscopios avanzados

159.

Por qué es indispensable la preparación de tejidos en patología clínica

a)

Porque simplifica la extracción de órganos

b)

Porque garantiza diagnósticos precisos y fiables

c)

Porque elimina la necesidad de tinción

d)

Porque evita la fijación química

160.

Según el texto, ¿qué permite la adecuada preparación de tejidos en investigación biomédica?

a)

Reducir costos de laboratorio

b)

Analizar interacciones celulares y tisulares en detalle

c)

Reemplazar el uso de microscopios

d)

Simplificar la obtención de muestras