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WorksheetsCuestionario de Fisiología
Total questions: 110
Worksheet time: 55mins
Que electrolitos y otras sustancias se encuentran en grandes concentraciones en el líquido intracelular
Sodio y iones cloruro
Potasio, Fosfatos y Proteínas
Sodio y potasio
Proteínas y cloruros
La membrana celular está formada por
Electrolitos y agua
Proteínas solamente
Una Capa lipídica
Una Bicapa lipídica
Qué tipo de sustancias pueden difundirse a través de la membrana lipídica
Liposolubles
Hidrosolubles
Moléculas de gran tamaño
Proteínicas
Las moléculas proteicas de membrana...
Son iguales a las moléculas proteicas intracelulares
Son una ruta alternativa a través de la membrana
No están conformadas por aminoácidos
Solamente realizan osmosis
A que se refiere la difusión
Al transporte de electrolitos a través de la membrana
Al trasporte de carbohidratos y grasas a través de la membrana
A un movimiento molecular aleatorio de molécula a molécula
A la característica estática de las moléculas
¿Que energía permite la difusión?
Energía potencial
Energía química
Energía de movimiento cinético
Energía atómica
El transporte activo se da
A través de una proteína trasportadora
A través de la membrana y una proteína trasportadora
A favor de un gradiente de energía
Sin necesidad de un gradiente de energía
Que es el calor
Disminución de la temperatura
Aumento de la temperatura
Flujo de electrones
Movimiento de partículas
Cuando se interrumpe el movimiento de las partículas
Cundo atraviesan la membrana
Cuando pierden energía
Cuando la temperatura es cero absoluto
Cuando chocan con otras partículas
Cuáles son los subtipos de difusión en la membrana
Trasporte activo y transporte pasivo
Difusión simple y difusión facilitada
Osmosis y difusión
Transporte activo primario y transporte activo secundario
La Difusión simple se produce a través de
Abertura en la membrana celular
Proteína transportadora
Canales de protéicos
Espacios intermoleculares del núcleo
La difusión facilitada se da a través de
Abertura en la membrana celular
Proteína transportadora
Canales de Acuaporina
Espacios intermoleculares del núcleo
Cuáles es la ruta de difusión simple para una sustancia liposoluble
Canales acuosos
Bomba de Na/K
Proteína transportadora
Intersticios de la bicapa lipídica
La velocidad de difusión de sustancias es directamente proporcional
Al Grosor de la membrana
A la liposolubilidad
A las proporciones de agua extracelular
A la cantidad de proteínas transportadoras
La cantidad de agua que se difunde en las dos direcciones a través de la membrana del eritrocito por segundo es:
Igual que el volumen del eritrocito
10 veces mayor que el volumen del eritrocito
100 veces mayor que el volumen del eritroc
direcciones a través de la membrana del eritrocito por segundo es:
Igual que el volumen del eritrocito
10 veces mayor que el volumen del eritrocito
100 veces mayor que el volumen del eritrocito
1000 veces mayor que el volumen del eritrocito
El diámetro de la molécula de urea es
5% mayor que la de agua
10% mayor que la de agua
20% mayor que la de agua
20% menor que la de agua
Que características proporcionan selectividad a los poros de la membrana
Tipo y tamaño de la proteína
Diámetro y cargas eléctricas
Diámetro y longitud
Ubicación y cargas eléctricas
Las compuertas de los canales protéicos se abren y cierran por:
Señales eléctricas o químicas
Potenciales de acción
Gradientes de concentración
Estímulos de otros canales
En la parte superior del poro de canal de potasio hay
Hidrógenos
Oxígenos de carbonilo
Aminoácidos con carga negativa
Ninguna molécula
Los canales de sodio miden
1 por 1 nm de diámetro
0.2 por 10 nm de diámetro
0.3 por 0.5 nm de diámetro
No se ha determinado
Las superficies internas de los canales de sodio están revestidas por
Hidrógenos
Oxígenos de carbonilo
Aminoácidos con carga negativa
Ninguna molécula
La activación por voltaje responde
Al potencial eléctrico que se establece a través de la membrana
Al potencial químico que se establece a través de la membrana
A los ligadnos
A los gradientes de concentración
La difusión facilitada también se denomina
Difusión de agua
Difusión mediada por un transportador
Difusión de electrolitos
Difusión rápida
En qué difieren la difusión simple y la difusión facilitada
La velocidad de D. simple aumenta proporcionalmente, mientras que la D. facilitada tiene una velocidad máxima
La velocidad de D. facilitada aumenta proporcionalmente, mientras que la D. simple tiene una velocidad máxima
Difieren en el tipo de sustancias que transportan
No tienen diferencias
Entre las sustancias más importantes que atraviesan la membrana por difusión facilitada están:
Agua y electrolitos
Agua y proteínas
Glucosa y mayor parte de aminoácidos
Glucosa y carbohidratos
La velocidad neta de difusión es proporcional a
Presión del agua en el interior
Presión del agua en el exterior
Grosor de la membrana
Diferencia de concentraciones a través de la membrana
El potencial de Nernst es
El efecto de potencial químico en la difusión de iones
El efecto de potencial eléctrico sobre la difusión de iones
El efecto del gradiente de concentración en la difusión de iones
El efecto de la presión del agua
En cuantos milímetros de mercurio supera la presión interior del capilar a la exterior
7 mm Hg
10 mm Hg
20 mm Hg
50 mm Hg
Una mayor presión en un lado determinado de la membrana se produce por
Mayor numero de moléculas que chocan en un segundo contra la membrana
Mayor a comulación de líquido tisular en el extremo
Cierre de los canales de todas las proteínas transportadoras
Desequilibrios en la difusión
Que es la ósmosis
Paso de moléculas por un gradiente
Movimiento de cargas eléctricas
Movimiento de iones
Movimiento neto del agua
Que es la presión osmótica
Presión del equilibrio osmótico
Presión necesaria para inicial la osmosis
Presión necesaria para detener la osmosis
Presión proporcional al paso de moléculas
La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución está determinada
Por el número de partículas por unidad de volumen
Por la masa de las partículas
Por el peso atómico de las partículas
Por la cantidad de iones disueltos
Por qué la energía cinética de las partículas grandes es igual a la de las pequeñas
Porque sus pesos atómicos son iguales
Porque a mayor tamaño menor velocidad
Por la ecuación de Nernst
No es igual
El peso molecular-gramo del cloruro de sodio disociado es igual a:
Un Osmol
Dos Osmoles
Cuatro Osmoles
Cincuenta y ocho Osmoles
La osmolaridad normal de los líquidos intracelular y extracelular es
Aproximadamente 5 mosmol por kilogramo de agua
Aproximadamente 30 mosmol por kilogramo de agua
Aproximadamente 100 mosmol por kilogramo de agua
Aproximadamente 300 mosmol por kilogramo de agua
El transporte activo se da
Para generar igualdad de iones a los lados de la membrana
A favor de un gradiente de concentración, eléctrico o de presión
En contra de un gradiente de concentración, eléctrico o de presión
Exclusivamente por la bomba Na/ K
Cuáles son los dos tipos de transporte activo (T.A.)
T.A. Primario y T.A. Secundario
T.A. Simple y T.A. Compuesto
Difusión simple y difusión facilitada
Osmosis y difusión
En el transporte activo primario la energía viene de
De la glucosa
De la escisión del Trifosfato de Adenosiana
De las diferencias de concentración iónica
De los carbohidratos
En el transporte activo secundario la energía proviene
De la glucosa
De la escisión del Trifosfato de Adenosiana
De las diferencias de concentración iónica
De los carbohidratos
La función de la bomba sodio-potasio es
Introduce sodio y libera potasio
Controla las proporciones de todos los iones de la célula
Crea cargas eléctricas y voltajes sin movilizar iones
Mantiene las diferentes concentraciones de Na y K creando un voltaje
La subunidad alfa de la bomba Na/K
Tiene receptores de potasio en el interior y de sodio en el exterior
Tiene dos receptores de sodio en el interior y tres de potasio en el exterior
Tiene tres receptores de sodio en el interior y dos de potasio en el exterior
La porción exterior
Qué porcentaje energético de la célula nerviosa está dirigido al funcionamiento de la bomba Na/K
10- 20%
40- 50 %
60- 70%
90- 100%
Si una célula se hincha la acción inmediata es
Eliminar agua por los canales da Acuaporina
Activar la bomba Na/K para expulsar iones y con estos el agua
Expulsar iones por difusión facilitada
Explotar y morir
La bomba de iones de calcio se puede encontrar movilizando calcio
Solamente hacia fuera de la membrana celular
Solamente hacia dentro de la membrana nuclear
Hacia fuera de la membrana celular y hacia adentro de los órganos vesiculares
Hacia fuera de los órganos vesiculares intracelulares
El transporte activo secundario se clasifica en
Cotransporte y contratansporte
Transporte simple y transporte complejo
Osmosis y difusión
Simple y facilitado
Una condición para el Cotransporte
Se necesita de ATP
Solo incluye un ion o sustancia especifica
El ion debe enlazarse en el transportador a otra sustancia para generar un gradiente de energía
Deben encontrarse las respectivas moléculas en los receptores internos o externos para producir el cambio conformacional
La condición para el contratansporte es
Se necesita de ATP
Solo incluye un ion o sustancia especifica
El ion debe enlazarse en el transportador a otra sustancia para generar un gradiente de energía.
Deben encontrarse las respectivas moléculas en los receptores internos o externos para producir el cambio conformacional.
El trasporte activo también se puede dar a través de
Líquidos corporales
Capas celulares
Gases
Ninguno, solamente se da a través de la bicapa lipídica
El mecanismo básico de trasporte activo a través de una lámina celular incluye
1.Transporte activo 2. Difusión simple o facilitada
1. Transporte activo 2. Osmosis
1. Difusión facilitada 2. Difusión Simple
1. Transporte activo 2. Contratansporte
Que sustancias difunden fácilmente hacia el interior de las células epiteliales
Glucosa
Proteínas
Agua y sodio
Todos los Iones
El potencial de membrana es producido por
Altas concentraciones de agua
Diferencias de concentración iónica
Electronegatividad de las proteínas
El ATP
En la fibra normal del mamífero en reposo la diferencia de potencial necesaria es
Aproximadamente 94 mV, con negatividad en el interior de la membrana
Aproximadamente 94 mV, con negatividad en el exterior de la membrana
Aproximadamente 61 mV, con negatividad en el interior de la membrana
Aproximadamente 61 mV, con negatividad en el exterior de la membrana
El signo del potencial de n Nernst es positivo
Si el ion que difunde del interior al exterior es positivo
Si el ion que difunde del interior al exterior es neutro
Si el ion que difunde del interior al exterior es negativo
Si el ion que difunde del exterior al interior es negativo
Cuando la membrana es permeable a los iones el potencial de difusión que se genera depende de los siguientes factores. Excepto
Polaridad de la carga eléctrica de cada uno de los iones
Permeabilidad de la membrana de cada uno de los iones
Concentraciones de los iones en el interior y exterior
Peso atómico de los iones
Cuáles son los iones más importantes para la generación de potenciales de membrana
Hidrógenos
Sodio y magnesio
Sodio, potasio, cloruro
Calcio y cloruro
Los cambios rápidos en la permeabilidad de Na y K son responsables de
Transmisión de señales en las neuronas
La contracción muscular
La nutrición celular
La conservación del equilibrio hidro-electrolítico
De cuanto es el potencial de Nernst para el potasio en el interior de la membrana
61 m V
- 61 mV
94 mV
- 94 mV
El potencial de membrana en reposo en el interior de las fibras nerviosas es de
- 35 mV
+ 35 mV
- 90 mV
+ 90 mV
Con el movimiento de iones positivos desde el exterior hacia el interior, el potencial en el interior se puede invertir hasta llegar al valor de:
- 35 mV
+ 35 mV
- 90 mV
+ 90 mV
La bomba de Na/K es electrógena porque su actividad genera
Déficit neto de iones positivos en el interior
Déficit neto de iones negativos en el interior
Potencial positivo en el interior
Equilibrio iónico a los lados de la membeana
Cuáles son los gradientes de concentración del Na en el exterior e interior de la membrana
Ext. 142 mEq/L Int. 10-14 mEq/L
Ext. 14 mEq/L Int. 142 mEq/L
Ext. 4 mEq/L Int. 140 mEq/L
Ext. 140 mEq/L Int. 4 mEq/L
Cuáles son los gradientes de concentración de K en el exterior e interior de la membrana
Ext. 142 mEq/L Int. 10-14 mEq/L
Ext. 14 mEq/L Int. 142 mEq/L
Ext. 4 mEq/L Int. 140 mEq/L
Ext. 140 mEq/L Int. 4 mEq/L
Cuál es el cociente del ion potasio desde el interior al exterior
0.1
1
3.5
35
Cuál es el cociente de ion sodio desde el interior al exterior
0.1
1
3.5
35
Cuan mayor es la permeabilidad del potasio en la membrana con relación al sodio
2 veces mayor
10 veces mayor
100 veces mayor
1000 veces mayor
Cuanto es el potencial en el interior de la membrana utilizando la ecuación de de Goldman
+ 86 mV
- 86 mV
+ 61 mV
- 94 mV
La bomba Na/K genera un grado adicional de negatividad aproximadamente de
3 mV
4 mV
- 4m V
- 5mV
El potencial de membrana neto de -90 mV resulta de la suma de
Potencial de difusión de Na y K + Potencial del cloro
Potencial de difusión del potasio + La contribución de la bomba Na /K
Potencial de difusión del sodio + Potencial de difusión del potasio
Potencial de difusión de Na y K + La contribución de la bomba Na /K
Cada potencial de acción comienza con un
Cambio súbito desde un potencial de membrana negativo a un positivo
Cambio súbito desde un potencial de membrana positivo a un negativo
Cambio lento desde un potencial de membrana negativo a un positivo
Cambio lento desde un potencial de membrana positivo a un negativo
En el potencial de reposo la membrana está
Polarizada
Despolarizada
Repolarizada
Hiperpolarizada
En la fase de despolarización la membrana se hace
Súbitamente permeable a los iones de potasio
Lentamente permeable a los iones de potasio
Súbitamente permeable a los iones de sodio
Lentamente permeable a los iones de sodio
Le entrada de sodio hace que el potencial de membrana (intracelular)
Aumente en dirección negativa
Aumente en dirección positiva
Disminuya para neutralizarse
Se mantenga en meseta
En la repolarización
Canales de K se cierran y canales de Na se abren
Canales de Na se cierran y canales de K se abren
Se abren canales de Na y K
Solo se abren calanes de K
En el estado de reposo de los canales de sodio activados por voltaje...
Se abre la compuerta de activación y se cierra la compuerta de inactivación
Se cierra la compuerta de activación y se abre la compuerta de inactivación
Se abren las compuertas de activación y de inactivación
Se cierran las compuertas de activación y de inactivación
En el estado activo de los canales de sodio activados por voltaje...
Se abre la compuerta de activación y se cierra la compuerta de inactivación
Se cierra la compuerta de activación y se abre la compuerta de inactivación
Se abren las compuertas de activación y de inactivación
Se cierran las compuertas de activación y de inactivación
Los canales de potasio activados por voltaje
Tienen una compuerta
Tienen dos compuertas
Se aben en el estado de reposo
Siempre permanecen abiertos
Cuanto es la conductancia de los iones de potasio con respecto a los de sodio en reposo
10 veces mayor
50 a 100 veces mayor que los iones de sodio
1000 veces mas
5.000 veces mas
Cuanto aumenta la conductancia de los iones de sodio al inicio del potencial de acción
10 veces
50 a 100 veces
1000 veces
5.000 veces
Que iones negativos (aniones) no pueden atravesar la membrana para salir
ATP
Cloruros
Aniones proteicos, compuestos de fosfato y de sulfato
Sodio y potasio
Que iones negativos (aniones) no pueden atravesar la membrana para salir
ATP
Cloruros
Aniones proteicos, compuestos de fosfato y de sulfato
Sodio y potasio
Que sustancias son responsables de la carga negativa en el interior de la membrana cuando hay déficit de iones positivos
ATP
Cloruros
Aniones proteicos, compuestos de fosfato y de sulfato
Sodio y potasio
Que sustancia puede actuar en lugar del sodio
Potasio
Calcio
Magnesio
Cloro
Cuál es la función de los canales de iones de calcio activados por voltaje
Contribuyen a la fase de polarización
Contribuyen a la fase de despolarización
Contribuyen a la hiperpolarizacion
Contribuyen a la repolarización después de la meseta
Los canales de calcio también se denominan
Canales lentos de calcio
Canales rápidos de calcio
Canales ligeros de calcio
Canales accesorios de calcio
Donde encontramos abundantes canales de calcio
Musculo cardiaco y liso
Musculo estriado
Fibra nerviosa
Célula epitelial
La concentración de calcio en el fluido extracelular
es 10 veces mayor que en el intracelular
es 100 veces mayor que en el intracelular
es 1000 veces mayor que en el intracelular
es 10000 veces mayor que en el intracelular
Como se produce la “tetania” muscular
Con un ligero aumento del calcio
Con un aumento del ion calcio al doble
Con una disminución de 50% del ion calcio
Con una disminución de 100% del ion calcio
Cuál es el valor del umbral para el potencial de membrana de la fibra nerviosa
- 65mV
+ 65mV
– 90mV
+ 35mV
“El potencial de acción viaja por toda la fibra nervios a si las condiciones son adecuadas y no viaja si no las son”. Se refiere al
Principio del potencial de acción
Principio de trasporte de impulsos
Principio del todo o nada
Principio de obstrucción de fibras
Cuando se estimula la actividad de la Bomba de Na/K?
Cuando se acumulan iones de sodio en el interior de la membrana
Cuando se acumulan iones de potasio en el interior de la membrana
Cuando se acumulan iones de calcio en el interior de la membrana
Cuando hay equilibrio iónicos a los dos lados de la membrana
La meseta en los potenciales de acción se produce solamente en
Fibras nerviosas
Fibras musculares lisas
Fibras musculares estriadas
Músculo cardiaco
El potencial de meseta dura un tiempo de
0.05 a 0.1 segundos
0.2 a 0.3 segundos
0.4 a 0.5 segundos
0.7 a 1 segundos
Por qué razón se produce la meseta principalmente
Por el cierre de los canales de rápidos de sodio
Por la apertura de los canales lentos de sodio
Por la apertura de los canales lentos de calcio
Por el cierre de los canales rápidos de calcio
Las descargas repetitivas rítmicas producen
Tetanias
Peristaltismo, ritmo cardiaco, fenómenos neuronales
Cal
Las descargas repetitivas rítmicas producen
Tetanias
Peristaltismo, ritmo cardiaco, fenómenos neuronales
Calambres musculares
Enfermedad de Parkinson
Todos los tejidos pueden descargar de manera repetitiva si se
Reduce el umbral de estimulación de las células
Aumenta el umbral de estimulación de las células
Aumenta la cantidad de electrolitos
Aumenta la cantidad de ATP
El potencial de reposo del centro del control rítmico del corazón(nódulo sinusal)es:
de 0 a -10mV
de -40 a -50mV
de -60 a -70mV
de -80 a -90mV
La conducción saltatoria se da a través de
Fibras musculares
Fibras mielíticas
Fibras amielínicas
Cuerpo de la neurona
Cuanto aumenta la velocidad de transmisión de impulsos en la fibras mielínicas
Al doble
Al triple
De 5 a 50 veces
aumenta 100 veces
La velocidad de trasmisión de impulso de las fibras amielínicas es de
100m/s
10 m/s
1 m/s
0.25 m/s
El periodo refractario es en el que no se puede producir un nuevo potencial de acción mientras la me membrana siga ...
Despolarizada
Polarizada
En repolarización
En hiperpolarización
Los anestésicos locales actúan sobre
Las compuertas de activación de los canales de sodio
Las compuertas de inactivación de los canales de sodio
Las compuertas de activación de los canales de potasio
Las compuertas de activación de los canales de calcio
El 40% del cuerpo está conformado por
Tejido adiposo
Músculo Liso
Músculo estriado
Tejido nervioso
El diámetro de las fibras del músculo esquelético es
1 um
5 um
10- 80 um
100- 200 um
Cada miofibrilla está formada por
1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina
3000 filamentos de miosina y 1500 filamentos de actina
150 filamentos de miosina y 300 filamentos de actina
300 filamentos de miosina y 150 filamentos de actina
Esquemáticamente. Los filamentos gruesos de los diagramas corresponden a la ......... y los filamentos delgados son de.........
Actina y Miosina
Miosina y Actina
Actina y Tropomiosina
Miosina y Tropomiosina
Las bandas claras contienen solo filamentos de actina y se denominan
Bandas A
Bandas M
Sarcómeras
Bandas I
La porción de la miofibrilla que está entre dos discos Z se denomina
Bandas A
Bandas M
Sarcómeras
Bandas I
La longitud del sarcómero es de aproximadamente
1 um
2 um
5 um
30 um
