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WorksheetsCuestionario de Fisiología Médica
Total questions: 103
Worksheet time: 52mins
El porcentaje de oxígeno que se extrae de la sangre que fluye es prácticamente 0. Esto significa que los quimiorreceptores están expuestos en todo momento a sangre:
Arterial
Venosa
Capilar
sin oxígeno
El aumento de la concentración de dióxido de carbono e iones hidrógeno estimula a:
quimiorreceptores periféricos
cuerpos aórticos
cuerpos carotideos
bulbo raquídeo
Los cuerpos carotídeos y aórticos tienen células de aspecto glandular denominadas:
glómicas
aórticas
carotídeas
glandulares
La PCO2 y la respuesta del ión hidrógeno son responsables principalmente de regular la ventilación en personas :
sanas a nivel del mar
sanas a nivel de montaña
enfermas a nivel del mar
enfermas a nivel de montaña
El plazo de aclimatización para poder soportar concentraciones atmosféricas de oxigeno menores es de:
2 a 3 días
1 a 2 días
2 a 3 horas
1 a 2 horas
Después de la exposición aguda a un oxigeno bajo la ventilación alveolar con frecuencia aumenta entre el:
100 a 200 %
200 a 300 %
300 a 400%
400 a 500%
Qué factores químicos afectan en conjunto la ventilación alveolar:
PO2, PCO2, pH
PO2, PCO2
PO2, pH
PCO2, pH
Durante un ejercicio intenso el consumo de oxígeno y la formación de dióxido de carbono pueden aumentar hasta :
20 veces
40 veces
50 veces
60 veces
En un atleta la ventilación alveolar habitualmente aumenta en qué forma al aumento del nivel de metabolismo de oxígeno:
exactamente en paralelo
sobre el nivel de metabolismo de oxígeno
bajo el nivel de metabolismo de oxígeno
No aumenta
En dónde se genera la ventilación intensa durante el ejercicio
en el encéfalo
en la PCO2 arterial
en el pH arterial
en la PO2 arterial
Es probable que la mayor parte del aumento de la respiración se deba a qué tipo de señales que se trasmiten directamente hacia el centro respiratorio del tronco encefálico:
señales respiratorias
señales nerviosas
señales neurógenas
señales estimulantes
Los factores químicos tienen una función significativa en el ajuste final de la respiración necesaria para mantener las concentraciones de :
Agua
Oxígeno
Oxígeno, dióxido de carbono, iones hidrógeno
Oxígeno, Dióxido de carbono
Qué tipo de estimulación proporciona el encéfalo para la respiración al inicio del ejercicio:
estimulación “anticipatoria”
estimulación “temprana”
estimulación “inicial”
estimulación “nerviosa”
Como se llama el proceso en el cual con períodos repetidos de ejercicio el encéfalo adquiere progresivamente la capacidad de proporcionar las señales adecuadas necesarias para, mantener la PCO2 sanguínea en su nivel normal.
respuesta aprendida
respuesta negativa
respuesta positiva
respuesta objetiva
Durante períodos de tiempo breves la respiración se puede controlar de manera voluntaria y que se puede hiperventilar o hipoventilar hasta el punto que se pueden producir alteraciones graves de la:
PCO2
PCO2, pH, PO2
PO2
pH
La depresión respiratoria que se debe a edema cerebral se puede aliviar temporalmente por la inyección intravenosa de soluciones hipertónicas como una solución muy concentrada de:
Manitol
Cloruro de Sodio
Cloruro de Bario
Bicarbonato de sodio
Los receptores pulmonares de irritación producen
tos, estornudo, constricción bronquial
vómito, tos, constricción bronquial
mareo, tos, estornudo
tos, estornudo
Los receptores J se estimulan especialmente cuando los capilares pulmonares están ingurgitados de sangre o cuando se produce edema pulmonar en situaciones como:
insuficiencia cardíaca congestiva
insuficiencia renal
asma
enfisema
Tal vez la causa más frecuente de depresión respiratoria y de parada respiratoria es la sobredosis de :
antivirales, antimicóticos
antibióticos, antiparasitarios
anestésicos, narcóticos
antihistamínicos
La respiración Cheyne-Stokes, se caracteriza por una respiración que aumenta y disminuye lentamente y que se produce cada :
20 a 30 segundos
40 a 60 segundos
60 a 90 segundos
120 segundos
La causa básica de la respiración de Cheyne-Stokes en condiciones normales está muy “atenuada”, es decir, los líquidos de la sangre y de las zonas de control del centro respiratorio tienen grandes cantidades de:
oxígeno
dióxido de carbono y oxígeno disuelto
dióxido de carbono
dióxido de carbono y oxígeno disuelto y unido químicamente
Cuando se produce un retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones al encéfalo, y transcurren algunos segundos, comienza la respiración Cheyne-Stokes. Este tipo de respiración se produce en pacientes con:
insuficiencia cardíaca
insuficiencia renal
edema cerebral
edema pulmonar
Cuando hay aumento de la ganancia de la retroalimentación negativa en las zonas de control respiratorio, se genera la respiración Cheyne-Stokes. Este tipo de respiración se produce en pacientes con:
lesiones del encéfalo
lesiones pulmonares
lesiones cardiacas
lesiones gástricas
El término Apnea significa ausencia de respiración espontánea. En las personas que tienen apnea del sueño se produce un gran aumento de la frecuencia y duración de las mismas, con episodios de apnea que duran 10 segundos o más y que aparecen de:
100 a 200 veces por noche
100 a 200 veces por día
300 a 500 veces por noche
300 a 500 veces por día
Las apneas del sueño pueden estar producidas por alteraciones del impulso respiratorio del sistema nervioso central o por:
obstrucción de vías aéreas superiores
obstrucción de vías sanguíneas
apertura de vías aéreas superiores
apertura de vías sanguíneas
pulso respiratorio del sistema nervioso central o por:
obstrucción de vías aéreas superiores
obstrucción de vías sanguíneas
apertura de vías aéreas superiores
apertura de vías sanguíneas
En las personas con apnea del sueño se produce:
daño cerebral inmediato
ronquido intenso
respiración trabajosa
ronquido intenso y respiración trabajosa
Los pacientes que tienen apnea del sueño habitualmente tienen:
efectos gástricos
enfermedades cardiovasculares, lesiones cerebrales
somnolencia diurna, enfermedades cardiovasculares, efectos pulmonares
lesiones cerebrales
Los tratamientos más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño incluyen:
cirugía cerebral, traqueostomía, ventilación nasal CPAP
cirugía vulopalatofaringoplastia, traqueostomía, ventilación nasal CPAP
cirugía nasal, ventilación nasal CPAP
cirugía pulmonar, traqueostomía
La apnea del sueño “Central” se produce cuando hay abolición transitoria del impulso neural hacia los músculos respiratorios. Esta situación genera lesiones en:
centros respiratorios centrales y aparato neuromuscular respiratorio
centros respiratorios centrales
aparato neuromuscular respiratorio
parte posterior de la garganta
Las funciones motoras gastrointestinales de que estructura dependen:
Muscularis Mucosae
Capas de músculo liso
Inervación simpática
Plexo nervioso de Meissner
Las fibras del músculo liso del tubo digestivo miden:
200 a 500 um de longitud.
100 a 400 um de longitud
Menos de 500 um
Más de 500 um
Las fibras musculares del tracto digestivo se conectan mediante:
Uniones intercelulares
Sinapsis
Desmosomas y nexos
Tejido conjuntivo laxo
Porque las fibras musculares actúan como un sincitio:
Por las hendiduras intercelulares
Por el tejido conjuntivo laxo
Porque los haces musculares no llegan a fusionarse
Porque los haces musculares se fusionan en muchos puntos.
¿Por qué razón se distribuye en todas las direcciones el Potencial de Acción del trato digestivo?
Porque hay gran excitabilidad
Porque la distancia entre las fibras son cortas
El corazón está formado por los siguientes músculos. EXCEPTO
Músculo auricular
Músculo ventricular
Fibras musculares especializadas
Músculo esquelético
La músculo cardiaco está formado por
Filamentos de actina
Miofibrillas típicas
Filamentos de miosina
Discos intercalados
Los potenciales se conducen del sincitio auricular al sincitio ventricular por
Haz AV
Tejido fibroso
Fibras musculares cardiacas
Fibras estriadas
El potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular es en promedio
135mV
125 mV
105 mV
115 mV
El potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular es en promedio
135mV
125 mV
105 mV
115 mV
El potencial intracelular aumenta desde un valor muy negativo de
– 85 m
- 25 mV
– 95 mV
- 15 mV
Durante cuánto tiempo la membrana permanece despolarizada
0,2 segundos
Aproximadamente 0,2 segundos
0,4 segundos
Aproximadamente 0,4 segundos
El potencial de acción del músculo cardiaco está producido por la apertura de canales.
Canales lentos de calcio
Canales lentos de potasio
Canales rápidos de sodio
a y c es verdadero
Los iones de calcio que entran durante la fase de meseta del potencial de acción producen el proceso...
de relajación del músculo
Contráctil del músculo
De excitabilidad del músculo
De conducción del músculo
El exceso de flujo de entrada de calcio a través de los canales de calcio produce
Disminución de la permeabilidad de la membrana al potasio
Aumento de la permeabilidad de la membrana al potasio
Aumento de la permeabilidad de la membrana al sodio
Disminución de la permeabilidad de la membrana al sodio
La velocidad de conducción en las fibras de Purkinje es de
6m/s
44m/s
2m/s
4m/s
El periodo refractario normal del ventrículo es de
0,10 a 0,20 s
0,25 a 0,30 s
0,15 a 0,30 s
0,35 a 0,40 s
El mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan se denomina
Periodo refractario del músculo cardiaco
Acoplamiento excitación-contracción
Acoplamiento relajación-conducción
Movimiento de partículas
Los canales de liberación de calcio son denominados
Canales de calcio de alto voltaje
Canales de calcio dependientes
Canales de receptor de rianodina
Canales de calcio de alto peso molecular
No almacena suficiente calcio para generar una contracción completa el...
Retículo Sarcoplasmàtico
Mitocondria
Sarcolema
Retículo endoplasmático
El período refractario adicional es de aproximadamente de
0,20 s
0,05 s
0,10 s
0,015 s
El período refractario de las aurículas es de aproximadamente
0,15 s
0,20 s
0,10 s
0,015 s
Ciclo Cardíaco se denomina a
Los fenómenos cardíacos que se producen desde el final de un latido cardíaco hasta el final del siguiente
Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente
Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el final del siguiente
Ninguno de los anteriores
El nódulo sinusal está localizado en
Pared inferolateral de la aurícula izquierda
Pared superolateral de la aurícula izquierda
Pared inferolateral de la aurícula derecha
pared superolateral de la aurícula derecha
Durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos hay un retraso de
0,01s
0,1s
0,10s
0,100s
En que ayuda la bomba de calcio ATPasa
El transporte de calcio de nuevo al retículo sarcoplasmático
El transporte de calcio de nuevo al retículo endoplasmático
El transporte de calcio de nuevo al sarcolema
El transporte de calcio de nuevo a la mitocondria
El sodio que entra en la célula durante el intercambio de sodio-calcio se transporta fuera de la célula por acción de
La bomba de calcio ATPasa
La bomba de potasio ATPasa
La bomba de sodio-potasio ATPasa
La bomba de sodio ATPasa
De qué depende principalmente la duración de la contracción del músculo cardiaco
Duración del periodo refractario
Duración del potencial de acción
Duración de la velocidad de conducción
Duración de la despolarización
La duración del ciclo cardíaco total, incluidas la sístole y la diástole, es
El valor del gasto cardíaco.
El valor de la frecuencia cardíaca
El valor inverso de la frecuencia cardíaca.
El valor inverso del gasto cardíaco
La onda P está producida por la
Propagación de la despolarización en los ventrículos
Propagación de la repolarización en las aurículas
Propagación de la despolarización en las aurículas
Propagación de la repolarización en los ventrículos
Las ondas QRS aparecen como consecuencia de
despolarización eléctrica de los ventrículos
despolarización eléctrica de las aurículas
despolarización de los ventrículos
Repolarización eléctrica de los ventrículos
Onda T ventricular
fase de repolarización de los ventrículos
fase de despolarización de las aurículas
fase de repolarización de las aurículas
fase de despolarización de los ventrículos
Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en
las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas AV están abiertas
las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas AV están cerradas
los ventrículos derechos e izquierdos porque las válvulas AV están cerradas
Ninguna opción anterior
El período de llenado rápido dura aproximadamente el
primer tercio de la sístole
último tercio de la diástole.
primer tercio de la diástole.
Ninguno de los anteriores
Durante el tercio medio de la diástole normalmente sólo fluye
una gran cantidad de sangre hacia los ventrículos
una pequeña cantidad de sangre hacia las aurículas
una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos
Ninguna es correcta
Cuánto tiempo es necesario para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas AV
0,02 a 0,03 s
0,2 a 0,3 s
0,20 a 0,30 s
Ninguna es correcta
Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de
20 mmHg
80 mmHg
40 mmHg
8 mmHg
Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, cuando la presión ventricular derecha aumenta ligeramente por encima de
20 mmHg
80 mmHg
40 mmHg
8 mmHg
Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares
Se mantengan
Aumenten rápidamente.
Disminuyan rápidamente.
Ninguna de las anteriores
Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente
105 a 110 ml
115 a 125 ml
105 a 108 ml
110 a 120 ml
A medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente
60 ml
70 ml
80 ml
90 ml
Las aurículas actúan simplemente como bombas de cebado que:
Aumenta la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%
Disminuye la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%
Aumenta la eficacia de bombeo ventricular hasta un 80%
Disminuye la eficacia de bombeo ventricular hasta un 80%
El corazón normalmente tiene la capacidad de bombear entre el:
20%-80%
40%-120%
30%-400%
300%-400%
En la curva de presión auricular se observan tres pequeñas elevaciones de presión, denominadas:
Curvas de presión auricular a, c y v
Curvas de presión auricular b, c y u
Curvas de presión auricular a, d y v
Curvas de presión auricular d, a y c
La onda a está producida por :
la relajación auricular
la conducción auricular
la contracción auricular
la excitación auricular
La onda v se debe a :
Flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas
Flujo rápido de sangre hacia las aurículas desde las arterias
Flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las arterias
Flujo rápido de sangre hcia la
Cuando se contraen los ventrículos primero se oye un ruido que está producido por el cierre de las válvulas AV y se conoce como
tercer tono cardiaco
segundo tono cardíaco
primer tono cardíaco
Ninguno
Cuando se cierran las válvulas aórtica y pulmonar al final de la sístole se oye un golpe seco y rápido porque estas válvulas se cierran rápidamente, y los líquidos circundantes vibran durante un período corto, este sonido de denomina
tercer tono cardiaco
segundo tono cardíaco
primer tono cardíaco
Ninguno
Qué válvulas impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole
Válvulas semilunares
Válvula mitral
Válvula tricúspide
b y c son correctas
Que válvulas impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole
Válvula mitral
Válvulas semilunares
Válvula tricùspide
Ninguna es correcta
No contribuye al cierre de las válvulas...
Las cuerdas tendinosas
Los velos de las válvulas
Los músculos papilares
Todas son correctas
La velocidad de la eyección de la sangre a través:
De las válvulas aórtica y tricúspide es mucho mayor que a través de la válvula mitral
De las válvulas aórtica y mitral es mucho menor que a través de la válvula pulmonar
De las válvulas aórtica y pulmonar es mucho mayor que a través de las válvulas AV
De las válvulas AV es mucho menor que a través de la válvula aórtica
La entrada de sangre en las arterias hace que las paredes de las mismas se distiendan y que la presión aumente hasta:
120 mmHg
Aproximadamente 120 mmHg
60 mmHg
Aproximadamente 60 mmHg
Cuando se produce la denominada incisura en la curva de presión aórtica
Cuando se cierra la válvula aórtica
Cuando se abre la válvula pulmonar
Cuando se cierra la válvula pulmonar
Cuando se abre la válvula aórtica
Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica habitualmente disminuye hasta:
Aproximadamente 80 mmHg
80 mmHg
120 mmHg
Aproximadamente 120 mmHg
Ventrículo derecho normal la presión sistólica máxima está entre
20 y 30 mm Hg
40 y 50 mm Hg
70 y 90 mm Hg
60 y 80 mm Hg
En el período de llenado, del diagrama volumen presión comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml y una presión diastólica próxima
1 a 2 mm Hg
3 a 4 mmHg
2 a 3 mmHg
5 a 6 mm Hg
El grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, que se denomina
Precarga
Ninguna
Por el peso atómico de las partículas
Poscarga
La poscarga del ventrículo es
Presión de la aorta que sale de la aurícula.
Presión de la aorta que sale del ventrículo.
Presión de la cava que sale del ventrículo
La poscarga del ventrículo es
Presión de la aorta que sale de la aurícula.
Presión de la aorta que sale del ventrículo.
Ppresión de la cava que sale del ventrículo.
Ninguna opción
El músculo cardíaco para realizar el trabajo de la contracción utiliza:
Energía iónica
Energía química
Todas son correctas
Ninguna es correcta
El 70-90% de energía proviene del:
Metabolismo oxidativo del lactato
Metabolismo oxidativo de ácidos grasos
Ciclo de Krebs
Metabolismo de la glucosa
El consumo de energía es casi proporcional a:
La tensión que se produce en el músculo cardíaco
La relajación que se produce en el músculo esquelético
La tensión que se produce en el músculo liso
La relajación que se produce en el músculo estriado
La tensión del músculo cardíaco durante la contracción es proporcional a la presión:
Sumada el diámetro del ventrículo
Multiplicada por el diámetro del ventrículo
Dividido para el diámetro del ventrículo
Restado el diámetro del ventrículo
El coeficiente de trabajo respecto al gasto de energía química total se denomina
Eficiencia de la contracción cardíaca
Eficiencia del corazón
a y b son verdaderos
Ninguna es verdadero
La eficiencia máxima del corazón normal está entre:
el 10% y el 15%
el 20% y el 25%
el 30% y el 35%
el 40% y el 45%
Cuando una persona está en reposo el corazón sólo bombea de:
2 a 4 l de sangre cada minuto
4 a 6 l de sangre cada segundo
2 a 4 l de sangre cada segundo
4 a 6 l de sangre cada minuto
Los mecanismos básicos mediante los que se regula el volumen que bombea el corazón son:
Regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios del volumen de la sangre que fluye hacia el corazón
Control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardiaco por el sistema nervioso autónomo
a y b son correctas
Ninguna son correctas
La capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada se denomina:
Mecanismo de Otto Frank
Mecanismo de Frank-Starling del corazón
Mecanismo de Ernest Starling
Ninguno es correcto
Dentro de límites fisiológicos el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las...
arterias
vénulas
arteriolas
venas
La estimulación simpática intensa puede aumentar la frecuencia cardíaca en seres humanos adultos jóvenes desde la frecuencia normal de 70 latidos por minuto hasta
170 a 200
180 a 200
190 a 200
Ninguna opción
La estimulación vagal intensa puede reducir la fuerza de la contracción del músculo cardíaco en un
15-20%
30-50%
10- 20 %
20-30%.
El exceso de potasio hace que el corazón esté
dilatado y flácido
dilatado
flácido
c
