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WorksheetsHistología
Total questions: 160
Worksheet time: 47mins
¿Cuál es la principal característica estructural del tejido muscular liso?
Presenta estriaciones visibles al microscopio
Posee núcleos múltiples por célula
Células fusiformes con un solo núcleo central
Tiene discos intercalares
El tejido muscular liso carece de:
Sarcómeros
Filamentos de actina
Filamentos de miosina
Membrana plasmática
¿Qué tipo de contracción presenta el músculo liso en comparación con el estriado?
Rápida y voluntaria
Lenta y sostenida
Intermitente y consciente
Exclusivamente isométrica
En el tejido muscular liso, los filamentos de actina se unen a:
Discos Z
Cuerpos densos
Tubos T
Placas motoras
¿Qué controla principalmente la contracción del músculo liso?
El sistema nervioso somático
El sistema límbico
El sistema límbico
El sistema nervioso autónomo
¿Cuál es una función del músculo liso en órganos huecos?
Propulsar el contenido interno
Mantener la postura corporal
Regular la temperatura corporal
Regular la temperatura corporal
La contracción del músculo liso se activa principalmente por:
Potenciales de acción de la corteza cerebral
Estímulo por discos intercalares
Entrada de calcio desde el medio extracelular
Acumulación de potasio intracelular
¿Qué característica distingue al músculo liso multiunitario del unitario?
Cada célula recibe inervación individual
Alta coordinación entre células
Contracción rítmica espontánea
Presencia de uniones en hendidura abundantes
Cuál es la función principal del tejido muscular?
Transmitir impulsos eléctricos
Generar movimiento y fuerza
Producir hormonas
Almacenar grasa
¿Cuál es la característica común a todos los tipos de tejido muscular?
Ser inervados por nervios motores
Tener matriz extracelular abundante
Poseer células contractiles con filamentos de actina y miosina
Presentar núcleos multilobulados
Cómo se denomina la capacidad del tejido muscular para responder a un estímulo?
Contractilidad
Elasticidad
Excitabilidad
Extensibilidad
Qué tipo de tejido muscular es involuntario y presenta estriaciones?
Muscular liso
Muscular esquelético
Muscular cardíaco
Nervioso
la composición celular del músculo esquelético, las fibras musculares son:
Células pequeñas, uninucleadas
Células largas, multinucleadas
Células ramificadas, uninucleadas
Células cortas, multinucleadas
¿Cuál es el orgánulo especializado encargado de almacenar y liberar calcio en la célula muscular?
Aparato de Golgi
Retículo endoplasmático rugoso
Retículo sarcoplásmico
Lisosomas
En el músculo, la proteína encargada de deslizar los filamentos durante la contracción es:
Actina
Tropomiosina
Troponina
Miosina
Cuál de las siguientes no es una propiedad funcional del tejido muscular
Contractilidad
Excitabilidad
Extensibilidad
Osmorregulación
sarcoplasma de la fibra muscular corresponde a
El citoplasma de la célula muscular
El núcleo de la célula muscular
La membrana plasmática
El tejido conectivo que rodea la fibra
¿Qué estructura no se encuentra en el músculo liso?
Sarcómeros
Filamentos de actina
Cilíndricas y multinucleadas
Filamentos de miosina
En comparación con el músculo estriado, la contracción del músculo liso es:
Rápida y voluntaria
Lenta y prolongada
Exclusivamente isométrica
Intermitente y consciente
¿Cómo están organizadas las fibras musculares esqueléticas?
En células independientes
En estructuras circulares
En haces o fascículos
En capas simples
¿Qué estructura une entre sí a las células del músculo cardíaco?
Sarcómeros
Discos intercalares
Túbulos T
Sarcolema
¿Qué tipo de uniones permiten la transmisión eléctrica rápida entre los cardiomiocitos?
Uniones gap
Desmosomas
Placas motoras
Microfilamentos
¿Cómo se controlan las contracciones del músculo cardíaco?
Únicamente por impulsos hormonales
Exclusivamente por la voluntad consciente
Solo por el sistema nervioso central
Por el sistema de conducción cardíaco y el sistema nervioso autónomo
¿Por qué el miocardio es altamente resistente a la fatiga?
Por su metabolismo anaeróbico
Por su alta densidad de mitocondrias y mioglobina
Por su baja demanda de oxígeno
Porque depende poco de nutrientes
¿Cuál es el papel del miocardio en el sistema circulatorio?
Regular la presión osmótica
Bombear sangre de manera rítmica y constante
Mantener la temperatura corporal
Producir células sanguíneas
Qué estructuras componen el sistema de conducción cardíaco?
Nódulo sinoauricular, nervios simpáticos y parasimpáticos
Nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular, haz de His y red de Purkinje
Aurículas, ventrículos y válvulas cardíacas
Arterias coronarias y venas cardíacas
¿Qué puede provocar el daño a los discos intercalares o al miocardio?
Mejoras en la contractilidad
Reducción del consumo de oxígeno
Disminución de la contractilidad y arritmias
Aumento del volumen sistólico
Cuál es la característica principal del tejido muscular cardíaco que lo diferencia del esquelético?
Presencia de discos intercalares
Núcleos múltiples en cada célula
Ausencia de estriaciones
Contracción voluntaria
¿Qué tipo de células componen el tejido muscular cardíaco?
Células lisas contráctiles
Miocitos multinucleados
Fibroblastos contráctiles
Cardiomiocitos mono o binucleados
Qué estructuras permiten la sincronización de las contracciones en el músculo cardíaco?
Sarcómeros
Discos intercalares
Células de Purkinje
Cisternas del retículo sarcoplásmico
¿Qué tipo de unión celular predomina en los discos intercalares para permitir la comunicación eléctrica?
Uniones gap (nexos)
Uniones estrechas
Hemidesmosomas
Uniones estrechas
Dónde se encuentran los núcleos de las células del músculo cardíaco?
En la periferia de la célula
Centrados dentro de la célula
En el citoplasma extracelular
Dispersos por todo el sarcolema
Qué estructura une entre sí a las células del músculo cardíaco?
Contraer los vasos sanguíneos
Producir hormonas cardiacas
Bombear sangre de forma rítmica e involuntaria
Regular la presión arterial
¿Qué tipo de metabolismo es predominante en los cardiomiocitos debido a su alta demanda de energía?
Glucólisis anaerobia
Fermentación láctica
Metabolismo aeróbico mitocondrial
Metabolismo lipídico
¿Cuál es la función principal del ciclo cardíaco?
Regular la presión arterial
Controlar la temperatura corporal
Permitir el llenado y expulsión de sangre del corazón
Filtrar la sangre antes de enviarla a los pulmones
¿Qué estructura actúa como marcapasos natural del corazón?
Nódulo auriculoventricular
Haz de His
Fibras de Purkinje
Nódulo sinoauricular
¿Cuál es la función de las válvulas cardíacas durante la contracción?
Iniciar el impulso eléctrico
Oxigenar la sangre
Asegurar el flujo unidireccional de la sangre
Detener la contracción ventricular
¿Qué sucede durante la diástole en el ciclo cardíaco?
Expulsión de sangre desde los ventrículos
Transmisión del impulso al Haz de His
Relajación para permitir el llenado de sangre
Contracción de las aurículas
Qué estructura del sistema de conducción eléctrica retrasa brevemente el impulso para permitir el llenado ventricular?
Nódulo SA
Fibras de Purkinje
Nódulo AV
Haz de His
¿Cuál es una diferencia clave entre el músculo cardíaco y el esquelético?
El músculo cardíaco tiene contracción involuntaria
Ambos tienen contracción voluntaria
El músculo esquelético tiene mayor resistencia a la fatiga
Solo el músculo esquelético tiene discos intercalares
Por qué el músculo cardíaco tiene alta resistencia a la fatiga?
Porque no necesita oxígeno
Porque necesita latir constantemente durante toda la vida
Porque tiene más mitocondrias
Porque sus contracciones son breves
Qué sucede con el volumen sistólico del corazón como resultado del ejercicio regular?
No cambia
Aumenta
Disminuye significativamente
Solo cambia en deportistas de alto rendimiento
Qué tipo de hipertrofia se produce en el corazón por el entrenamiento aeróbico regular
Fisiológica
Congestiva
Isquémica
Patológica
¿Cuál es una adaptación común del corazón entrenado?
Aumento del ritmo cardíaco en reposo
Reducción del volumen sistólico
Disminución de la frecuencia cardíaca en reposo
Disminución de la fuerza de contracción
¿Qué ocurre con la red capilar en el tejido cardíaco con el ejercicio regular?
Se reduce por el esfuerzo
Se vuelve más frágil
Aumenta la cantidad de capilares
Se mantiene igual
¿Qué tipo de ejercicio es más beneficioso para mejorar la eficiencia cardíaca?
Ejercicio cardiovascular moderado y regular
Ejercicios de flexibilidad
Ejercicio intermitente de alta intensidad sin control
Levantamiento de pesas pesado
¿Cuál de los siguientes beneficios se asocia con el ejercicio regular en el corazón?
Disminuye la capacidad del corazón para adaptarse
Provoca arritmias en todos los casos
Mejora la eficiencia del bombeo cardíaco
Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas
¿Qué significa que el corazón sea más eficiente después del entrenamiento?
Bombea más sangre con menos esfuerzo
Se vuelve más pequeño
Depende menos del oxígeno
Trabaja más rápido
Qué condición se caracteriza por la inflamación del músculo cardiaco?
Cardiomiopatía
Pericarditis
Endocarditis
Miocarditis
Cuál es la causa más común de la insuficiencia cardiaca?
Hipertensión arterial
Cardiomiopatía
Infarto de miocardio
Enfermedad valvular
¿Qué tipo de cardiomiopatía se caracteriza por la hipertrofia del músculo cardiaco?
Cardiomiopatía dilatada
Cardiomiopatía hipertrófica
Cardiomiopatía restrictiva
Cardiomiopatía arritmogénica
Cuál es el síntoma más común de la cardiomiopatía dilatada?
Dolor en el pecho
Edema
Disnea
Palpitaciones
¿Qué condición se asocia con la muerte súbita en jóvenes atletas?
Cardiomiopatía dilatada
Enfermedad coronaria
Cardiomiopatía hipertrófica
Miocarditis
¿Cuál es el tratamiento principal para la insuficiencia cardiaca avanzada?
Trasplante cardiaco
Medicamentos betabloqueantes
Medicamentos betabloqueantes
Terapia de resincronización cardiaca
Qué tipo de arritmia se asocia con la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho?
Fibrilación auricular
Bradicardia sinusal
Taquicardia ventricular
Bloqueo auriculoventricular
¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva del músculo liso?
Es voluntario y estriado
Es involuntario y no estriado
Tiene múltiples núcleos por célula
Se encuentra principalmente en los músculos del esqueleto
¿Dónde se localiza comúnmente el músculo liso?
Encéfalo y médula espina
Huesos largos y articulaciones
Paredes de órganos internos huecos
Músculos del tórax
Qué forma tienen las células del músculo liso?
Cilíndricas y estriadas
Estrelladas y ramificadas
Fusiformes, con extremos afinados
Cúbicas y con múltiples núcleos
Cuál es la principal diferencia estructural entre el músculo liso y el esquelético?
El músculo liso tiene túbulos T
El músculo liso carece de sarcómeros
El músculo esquelético no tiene actina ni miosina
El músculo esquelético no tiene retículo sarcoplásmico
¿Qué estructura reemplaza a los túbulos T en el músculo liso?
Vesículas sinápticas
Placas motoras
Cuerpos densos
Caveolas
¿Qué tipo de músculo liso se encuentra en el intestino y la vejiga?
Cardíaco
Multiunitario
Unitaria o visceral
Esquelético
¿Cómo se disponen generalmente las capas del músculo liso en los órganos?
Solo en una capa circular
En fibras musculares individuales sin organización
Una capa circular interna y otra longitudinal externa
En capas diagonales sin patrón
Cuál es el principal ion responsable del inicio de la contracción en el músculo liso?
Sodio (Na⁺)
Cloro (Cl⁻)
Calcio (Ca²⁺)
Potasio (K⁺)
Qué proteína citoplasmática se une al calcio para iniciar la activación de la MLCK?
Troponina
Actina
Calmodulina
Tropomiosina
Cuál es la función de la MLCK en el músculo liso?
Bombear calcio al exterior
Desfosforilar la miosina
Activar la bomba de sodio-potasio
Fosforilar la cadena ligera de miosina
¿Qué enzima es responsable de la relajación muscular al desfosforilar la miosina?
AMPc fosfodiesterasa
ATPasa de calcio
MLCP (fosfatasa de cadena ligera de miosina)
MLCK
¿Cuál de los siguientes estímulos puede inducir la apertura de canales de calcio en el músculo liso
Inhibición enzimática
Incremento de temperatura
Glucólisis anaerobia
Estiramiento mecánico
¿Cuál de los siguientes NO es un modulador hormonal/paracrino de la contracción del músculo liso?
Oxitocina
Óxido nítrico
Glucagón
Acetilcolina
¿Qué mecanismo permite la relajación del músculo liso tras una contracción?
Disminución de Ca²⁺ intracelular y activación de MLCP
Activación sostenida de MLCK
Liberación de glucosa
Estimulación de canales de sodio
¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al músculo liso?
Control voluntario del movimiento.
Contracción rápida y fatigable.
Movimiento peristáltico en órganos huecos
Generar impulsos eléctricos sin estímulo externo.
El músculo liso se encuentra en mayor proporción en:
Músculos esqueléticos.
Corazón.
Paredes de órganos huecos como el intestino y estómago.
Huesos largos
Qué característica distingue al músculo liso de otros tipos musculares?
Contracción involuntaria y prolongada.
Presencia de estrías.
Núcleo periférico
Contracción voluntaria
El músculo liso participa en el sistema digestivo mediante:
Contracciones para la masticación.
Peristalsis para movilizar el contenido intestinal.
Secreción de enzimas digestivas.
Movimientos reflejos del esófago.
Una de las funciones principales del músculo liso en los vasos sanguíneos es:
Realizar movimientos de flexión y extensión.
Bombear sangre activamente.
Regular el diámetro vascular y la presión sanguínea.
Producir hematopoyesis.
Dónde no se localiza músculo liso normalmente?
Útero
Miocardio.
Estómago
Vejiga urinaria.
El músculo liso del aparato reproductor femenino permite:
Transmisión sináptica en el sistema nervioso central
Contracciones uterinas durante el parto y menstruación
Controlar el flujo de sangre en los ovarios
Mantener el tono muscular esquelético
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al músculo liso multiunitario?
Cada fibra requiere estimulación nerviosa individual
Se contrae de forma automática sin necesidad de inervación
Se encuentra en órganos viscerales como el intestino
Todas sus fibras están conectadas por uniones gap
Qué función es característica del músculo liso unitario?
Movimiento coordinado del contenido intestinal
Control preciso del tamaño pupilar
Contracciones asincrónicas de fibras musculares
Regulación voluntaria de esfínteres
¿Qué tipo de músculo liso predomina en vasos sanguíneos de gran calibre?
Unitario
Cardíaco
Multiunitario
Estriado visceral
¿Cuál es una diferencia funcional entre el músculo liso unitario y el multiunitario?
El unitario responde solo a estímulos nerviosos
El unitario se contrae como una sola unidad funcional
El multiunitario presenta contracciones rítmicas espontáneas
Ambos requieren inervación individual para cada fibra
¿Qué estructuras permiten que el músculo liso unitario funcione de manera sincronizada?
Uniones neuromusculares motoras
Uniones comunicantes (gap junctions)
Uniones de tipo adherente
Receptores beta-adrenérgicos
¿Qué afirmación es FALSA respecto al músculo liso multiunitario?
No presenta contracciones espontáneas
Se localiza en el iris del o
Tiene un control nervioso más preciso que el unitario
Está interconectado por uniones comunicantes
En condiciones fisiológicas, ¿qué estimula más frecuentemente al músculo liso visceral para generar contracción?
Señales visuales del sistema nervioso central
Estímulos hormonales y estiramiento mecánico
Neurotransmisores exclusivamente simpáticos
Oxígeno molecular y dióxido de carbono
¿Cuál es el músculo que es capaz de contraerse y controlarse involuntariamente?
¿Cuál es el músculo que es capaz de contraerse y controlarse involuntariamente?
Ninguna de las anteriores
Musculo cardiaca
Músculo liso
¿Qué enzima se activa por el complejo calcio-calmodulina?
La enzima MLCK
La enzima IP3
ATP
La enzima MLCP
. ¿Qué ion es esencial para iniciar la contracción del músculo liso?
Calcio (Ca²⁺)
Potasio (K⁺)
Sodio (Na⁺)
Cloro (Cl⁻)
¿Qué efecto tiene la MLCK en la miosina?
La desactiva
La fosforila
La destruye
La desfoforila
¿Cuál es el resultado de la fosforilación de la miosina en el músculo liso?
Relajación muscular
Inhibición de la contracción
Formación del complejo actina-miosina
Liberación de calcio
¿Qué característica diferencia al músculo liso del músculo esquelético?
Puede mantener la contracción con bajo gasto de energía
Se contrae más rápido
Utiliza troponina para la contracción
Tiene sarcómeros bien definidos
Qué estructura del músculo liso almacena calcio internamente?
Mitocondrias
Lisosomas
Ribosomas
Retículo sarcoplásmico
¿Cuál es el objetivo principal de los métodos histológicos?
Producir imágenes digitales
Conservar y preparar tejidos para su estudio
Mejorar la visión del microscopio
Clasificar microorganismos
Qué paso del método histológico preserva la estructura celular?
Fijación
Tinción
Montaje
Inclusión
Cuál es el fijador más utilizado en histología?
Xileno
Xileno
Agua destilada
Formalina al 10%
¿Qué proceso sustituye el agua del tejido por parafina?
Montaje
Tinción
Corte
Inclusión
¿Qué equipo se utiliza para realizar cortes muy finos de tejido?
Centrífuga
Micrótomo
Estereoscopio
Criostato
Qué paso elimina el agua del tejido usando alcoholes crecientes?
Deshidratación
Montaje
Inclusión
Fijación
¿Qué se logra con la tinción histológica?
Secar la muestra
Disolver proteínas
Hacer cortes más finos
Resaltar estructuras celulares
¿Qué colorante tiñe los núcleos celulares en azul o violeta
Hematoxilina
Safranina
Eosina
Azul de metileno
¿Qué colorante tiñe citoplasma y fibras en color rosado?
Safranina
Orceína
Hematoxilina
Eosina
¿Cómo se llama la tinción combinada de hematoxilina y eosina?
Tinción tricrómica
Tinción H-E
Tinción de Gram
Tinción de Wright
¿Qué estudia el análisis microscópico en histología?
El peso molecular
La estructura de células y tejidos
La función de órganos
El tamaño de bacterias
. ¿Qué microscopía permite observar células vivas sin teñir?
Electrónica
Campo claro
Fluorescencia
Contraste de fases
¿Qué tipo de microscopio se usa para ver organelos con gran aumento?
Microscopio electrónico
Microscopio estereoscópico
Microscopio invertido
Microscopio polarizador
¿La longitud de onda en relación con la resolución es?
inversamente proporciona
directamente proporcional
compensada
descompensada
¿Qué microscopio se usa para observar la superficie 3D de una muestra?
Microscopio electrónico de barrido
Campo claro
Contraste de fases
Polarización
Qué tipo de iluminación usa el microscopio de campo claro?
Luz transmitida
Luz reflejada
Luz láser
Rayos X
¿Qué iluminación utiliza el microscopio de fluorescencia?
Luz roja
Luz ultravioleta
Luz blanca
Rayos gamma
Qué técnica de microscopía emplea luz polarizada?
Microscopía de polarización
Campo oscuro
Campo claro
Confocal
¿Qué microscopía permite ver estructuras no teñidas mediante interferencia óptica?
Campo oscuro
Contraste de interferencia diferencia
Fluorescencia
Campo claro
¿Cuál es el microscopio más usado en histología?
Microscopio de campo claro
Electrónico
Confocal
Estereoscópico
Qué microscopio sirve para observar objetos tridimensionales grandes?
Estereoscópico
Confocal
Polarización
Campo oscuro
Qué microscopio se usa para observar cultivos celulares desde abajo?
Invertido
Confocal
Polarización
Campo claro
Qué microscopio utiliza láser para obtener imágenes 3D de alta resolución?
Confocal
Polarización
Campo oscuro
Estereoscópico
¿Qué microscopio utiliza electrones para atravesar la muestra?
Electrónico de transmisión
Electrónico de barrido
Confocal
Polarización
¿Qué microscopio examina fibras y cristales?
Campo oscuro
Fluorescencia
Polarización
Confocal
¿Qué microscopio permite ver partículas pequeñas en suspensión como coloides?
Fluorescencia
Campo oscuro
Polarización
Confocal
¿Qué microscopio resalta estructuras específicas con fluorocromos?
Microscopio de fluorescencia
Confocal
Campo claro
Estereoscópico
¿Qué microscopio ofrece gran profundidad de campo y alta resolución superficial?
Electrónico de barrido
Polarización
Confocal
Campo claro
¿Qué microscopio logra la mayor resolución en histología?
Confocal
Electrónico de transmisión
Fluorescencia
Estereoscópico
¿Qué paso histológico se realiza antes de la tinción?
Corte
Montaje
Fijación
Inclusión
¿Qué técnica de corte usa frío extremo?
Inclusión en resina
Micrótomo
Criostato
Aclaramiento
Qué microscopio se usaría para observar cilios y flagelos?
Confocal
Electrónico de transmisión
Estereoscópico
Campo claro
Qué paso histológico sigue a la fijación?
Deshidratación
Montaje
Inclusión
Corte
Qué microscopio se usaría para estudiar mitocondrias en detalle?
Polarización
Campo claro
Electrónico de transmisión
Fluorescencia
¿Qué paso histológico consiste en adherir la muestra al portaobjetos?
Montaje
Corte
Inclusión
Tinción
¿Cuál es el objetivo principal de la preparación de tejidos?
Preservar la estructura y composición celular
Cambiar la composición química del tejido
Sustituir las células vivas por artificiales
Facilitar la descomposición controlada del tejido
Cuál de los siguientes procesos forma parte de la preparación de tejidos
Fijación, deshidratación, inclusión, corte y tinción
Congelación, combustión, filtración y centrifugado
Inyección de colorantes, secado y exposición al sol
Separación por decantación y filtración
Una aplicación de la preparación de tejidos en diagnóstico es:
Determinar el grupo sanguíneo
Detectar enfermedades en muestras de biopsia
Medir la presión arterial
Analizar el ADN directamente en sangre
Cuál es la técnica más común en la observación de tejidos para diagnóstico rutinario?
Microscopía electrónica de transmisión (MET)
Microscopía óptica
Microscopía electrónica de barrido (MEB)
Resonancia magnética
La microscopía electrónica se diferencia de la óptica porque:
Usa haces de electrones y ofrece mayor resolución
Usa luz ultravioleta en lugar de visible
Utiliza muestras sin necesidad de preparación previa
Solo permite ver células vivas en movimiento
El MET (microscopio electrónico de transmisión) se caracteriza por:
El MET (microscopio electrónico de transmisión) se caracteriza por:
Crear imágenes tridimensionales
Atraviesa el tejido para observar detalles internos
Usar luz visible para iluminar la muestra
La microscopía electrónica de barrido (MEB) permite
Ver el núcleo y citoplasma de células teñidas
Crear imágenes de la superficie en tres dimensiones
Observar organismos vivos sin alterarlos
Medir la composición química de un tejido
Qué tipo de luz utiliza la microscopía óptica?
Luz ultraviolet
Luz infrarroja
Luz visible
Luz láser
Cuál es el objetivo principal de la fijación en la preparación de muestras para microscopía óptica?
Cortar el tejido en secciones finas
Aclarar el tejido
Teñir el tejido
Conservar el tejido en estado natural
Qué sustancia se utiliza comúnmente para la fijación
Formol al 10%
Eosina
Xilol
Parafina
Por qué se realiza la deshidratación antes de la inclusión en parafina
Para teñir el tejido
Porque la parafina no es soluble en agua
Para solidificar el bloque
Para volver transparente el tejido
Qué sustancia se utiliza en el aclaramiento para sustituir el alcohol
Formol
Hematoxilina
Xilol
Parafina líquida
Cuál es el propósito del montaje de la muestra?
Permitir la observación prolongada sin deterioro
Cortar en secciones finas
Eliminar el agua de la muestra
Volver transparente el tejido
En qué campo NO se utiliza comúnmente la microscopía óptica?
Anatomía patológica
Investigación biomédica
Docencia en histología
Ingeniería civil
Cuál es el objetivo principal de la fijación en la preparación de muestras para microscopía electrónica?
Facilitar la observación a color
Preservar la estructura interna y externa de la muestra
Eliminar el agua de la muestra
Incrementar el contraste
¿Qué fijador químico se utiliza principalmente para preservar proteínas?
Tetróxido de osmio
Acetato de uranilo
Glutaraldehído
Glutaraldehído
En la etapa de deshidratación, ¿qué solventes se emplean comúnmente?
Etanol o acetona
Agua destilada
Resina epoxi
Oro y platino
Cuál es la finalidad de la inclusión o embebido en MET?
Evitar la carga electrostática
Endurecer la muestra para cortes ultrafinos
Eliminar contaminantes
Aumentar el contraste
Qué grosor tienen normalmente los cortes ultrafinos en MET?
50-100 nm
50-100 nm
1-5 nm
20-30 nm
Qué metal se puede usar para recubrir la muestra en el proceso de metalización en MEB?
Uranio
Oro
Plomo
Osmio
Por qué es necesaria la metalización en MEB?
Para reducir el tiempo de observación
Para aumentar la dispersión de electrones
Para evitar carga electrostática y mejorar la emisión secundaria de electrones
Para evitar la evaporación de agua
Cuál es la principal diferencia en la fuente de iluminación entre la microscopía óptica y la electrónica
Luz visible vs. Lentes de vidrio
Luz visible vs. Haz de electrones
Fotones vs. Filtros de luz ultravioleta
Fotones vs. Filtros de luz ultravioleta
¿Por qué la microscopía electrónica alcanza mayor resolución que la óptica?
Usa lentes de diamante
Trabaja en condiciones de vacío
Los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la luz visible
No requiere tinciones
En la preparación de muestras, ¿qué medio de inclusión es más común en microscopía óptica?
Parafina
Resina epoxi
Metacrilato endurecido
Metacrilato endurecido
Cuál es el espesor típico de los cortes en microscopía electrónica?
100-200 µm
50-100 nm
5-10 µm
1-2 nm
En microscopía electrónica, ¿qué se utiliza para generar contraste en lugar de colorantes?
Pigmentos fluorescentes
Cristales de yodo
Sales de plata
Metales pesados como osmio, plomo o uranio
Qué nivel de detalle permite observar la microscopía óptica
Ultraestructura subcelular
Organización general de tejidos y células grandes
Topografía superficial tridimensional
Estructuras de tamaño atómicos
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la utilidad de la microscopía electrónica de transmisión (TEM)?
Diagnóstico rápido en histología rutinaria
Observación de tejidos sin preparación previa
Visualización de ultraestructura y detalles subcelulares
Estudio de pigmentos naturales en células vivas
Cuál es la finalidad principal de la preparación adecuada de tejidos para estudio microscópico?
Facilitar la extracción de muestras
Acelerar el proceso de diagnóstico
Disminuir el tamaño de la muestra
Garantizar la conservación y visualización adecuada de estructuras celulares
Cuál de las siguientes etapas forma parte del proceso de preparación de tejidos?
Secado al sol
Fijación, inclusión, corte y tinción
Esterilización y centrifugado
Congelación rápida únicamente
¿Qué función cumple la fijación en la preparación de tejidos?
Destruir microorganismos patógenos
Facilitar el corte del tejido
Estabilizar proteínas y componentes celulares
Cambiar el color natural de las células
En microscopía electrónica, la preparación adecuada de tejidos es especialmente importante para
Obtener imágenes a color
Observar ultraestructuras precisas y contrastadas
Evitar la tinción del tejido
Reducir el tiempo de observación
Qué consecuencia puede tener un corte mal procesado o una tinción deficiente?
Mayor nitidez de la imagen
Diagnóstico más rápido
Errores diagnósticos
Menor necesidad de microscopios avanzados
Por qué es indispensable la preparación de tejidos en patología clínica
Porque simplifica la extracción de órganos
Porque garantiza diagnósticos precisos y fiables
Porque elimina la necesidad de tinción
Porque evita la fijación química
Según el texto, ¿qué permite la adecuada preparación de tejidos en investigación biomédica?
Reducir costos de laboratorio
Analizar interacciones celulares y tisulares en detalle
Reemplazar el uso de microscopios
Simplificar la obtención de muestras
