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Cuestionario de Fisiología Médica

Total questions: 103

Worksheet time: 52mins

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1.

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:

a)

Arterial

b)

Venosa

c)

Capilar

d)

sin oxígeno

2.

El aumento de la concentración de dióxido de carbono e iones hidrógeno estimula a:

a)

quimiorreceptores periféricos

b)

cuerpos aórticos

c)

cuerpos carotideos

d)

bulbo raquídeo

3.

Los cuerpos carotídeos y aórticos tienen células de aspecto glandular denominadas:

a)

glómicas

b)

aórticas

c)

carotídeas

d)

glandulares

4.

La PCO2 y la respuesta del ión hidrógeno son responsables principalmente de regular la ventilación en personas :

a)

sanas a nivel del mar

b)

sanas a nivel de montaña

c)

enfermas a nivel del mar

d)

enfermas a nivel de montaña

5.

El plazo de aclimatización para poder soportar concentraciones atmosféricas de oxigeno menores es de:

a)

2 a 3 días

b)

1 a 2 días

c)

2 a 3 horas

d)

1 a 2 horas

6.

Después de la exposición aguda a un oxigeno bajo la ventilación alveolar con frecuencia aumenta entre el:

a)

100 a 200 %

b)

200 a 300 %

c)

300 a 400%

d)

400 a 500%

7.

Qué factores químicos afectan en conjunto la ventilación alveolar:

a)

PO2, PCO2, pH

b)

PO2, PCO2

c)

PO2, pH

d)

PCO2, pH

8.

Durante un ejercicio intenso el consumo de oxígeno y la formación de dióxido de carbono pueden aumentar hasta :

a)

20 veces

b)

40 veces

c)

50 veces

d)

60 veces

9.

En un atleta la ventilación alveolar habitualmente aumenta en qué forma al aumento del nivel de metabolismo de oxígeno:

a)

exactamente en paralelo

b)

sobre el nivel de metabolismo de oxígeno

c)

bajo el nivel de metabolismo de oxígeno

d)

No aumenta

10.

En dónde se genera la ventilación intensa durante el ejercicio

a)

en el encéfalo

b)

en la PCO2 arterial

c)

en el pH arterial

d)

en la PO2 arterial

11.

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:

a)

señales respiratorias

b)

señales nerviosas

c)

señales neurógenas

d)

señales estimulantes

12.

Los factores químicos tienen una función significativa en el ajuste final de la respiración necesaria para mantener las concentraciones de :

a)

Agua

b)

Oxígeno

c)

Oxígeno, dióxido de carbono, iones hidrógeno

d)

Oxígeno, Dióxido de carbono

13.

Qué tipo de estimulación proporciona el encéfalo para la respiración al inicio del ejercicio:

a)

estimulación “anticipatoria”

b)

estimulación “temprana”

c)

estimulación “inicial”

d)

estimulación “nerviosa”

14.

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.

a)

respuesta aprendida

b)

respuesta negativa

c)

respuesta positiva

d)

respuesta objetiva

15.

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:

a)

PCO2

b)

PCO2, pH, PO2

c)

PO2

d)

pH

16.

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:

a)

Manitol

b)

Cloruro de Sodio

c)

Cloruro de Bario

d)

Bicarbonato de sodio

17.

Los receptores pulmonares de irritación producen

a)

tos, estornudo, constricción bronquial

b)

vómito, tos, constricción bronquial

c)

mareo, tos, estornudo

d)

tos, estornudo

18.

Los receptores J se estimulan especialmente cuando los capilares pulmonares están ingurgitados de sangre o cuando se produce edema pulmonar en situaciones como:

a)

insuficiencia cardíaca congestiva

b)

insuficiencia renal

c)

asma

d)

enfisema

19.

Tal vez la causa más frecuente de depresión respiratoria y de parada respiratoria es la sobredosis de :

a)

antivirales, antimicóticos

b)

antibióticos, antiparasitarios

c)

anestésicos, narcóticos

d)

antihistamínicos

20.

La respiración Cheyne-Stokes, se caracteriza por una respiración que aumenta y disminuye lentamente y que se produce cada :

a)

20 a 30 segundos

b)

40 a 60 segundos

c)

60 a 90 segundos

d)

120 segundos

21.

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:

a)

oxígeno

b)

dióxido de carbono y oxígeno disuelto

c)

dióxido de carbono

d)

dióxido de carbono y oxígeno disuelto y unido químicamente

22.

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:

a)

insuficiencia cardíaca

b)

insuficiencia renal

c)

edema cerebral

d)

edema pulmonar

23.

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:

a)

lesiones del encéfalo

b)

lesiones pulmonares

c)

lesiones cardiacas

d)

lesiones gástricas

24.

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:

a)

100 a 200 veces por noche

b)

100 a 200 veces por día

c)

300 a 500 veces por noche

d)

300 a 500 veces por día

25.

Las apneas del sueño pueden estar producidas por alteraciones del impulso respiratorio del sistema nervioso central o por:

a)

obstrucción de vías aéreas superiores

b)

obstrucción de vías sanguíneas

c)

apertura de vías aéreas superiores

d)

apertura de vías sanguíneas

26.

pulso respiratorio del sistema nervioso central o por:

a)

obstrucción de vías aéreas superiores

b)

obstrucción de vías sanguíneas

c)

apertura de vías aéreas superiores

d)

apertura de vías sanguíneas

27.

En las personas con apnea del sueño se produce:

a)

daño cerebral inmediato

b)

ronquido intenso

c)

respiración trabajosa

d)

ronquido intenso y respiración trabajosa

28.

Los pacientes que tienen apnea del sueño habitualmente tienen:

a)

efectos gástricos

b)

enfermedades cardiovasculares, lesiones cerebrales

c)

somnolencia diurna, enfermedades cardiovasculares, efectos pulmonares

d)

lesiones cerebrales

29.

Los tratamientos más frecuentes de la apnea obstructiva del sueño incluyen:

a)

cirugía cerebral, traqueostomía, ventilación nasal CPAP

b)

cirugía vulopalatofaringoplastia, traqueostomía, ventilación nasal CPAP

c)

cirugía nasal, ventilación nasal CPAP

d)

cirugía pulmonar, traqueostomía

30.

La apnea del sueño “Central” se produce cuando hay abolición transitoria del impulso neural hacia los músculos respiratorios. Esta situación genera lesiones en:

a)

centros respiratorios centrales y aparato neuromuscular respiratorio

b)

centros respiratorios centrales

c)

aparato neuromuscular respiratorio

d)

parte posterior de la garganta

31.

Las funciones motoras gastrointestinales de que estructura dependen:

a)

Muscularis Mucosae

b)

Capas de músculo liso

c)

Inervación simpática

d)

Plexo nervioso de Meissner

32.

Las fibras del músculo liso del tubo digestivo miden:

a)

200 a 500 um de longitud.

b)

100 a 400 um de longitud

c)

Menos de 500 um

d)

Más de 500 um

33.

Las fibras musculares del tracto digestivo se conectan mediante:

a)

Uniones intercelulares

b)

Sinapsis

c)

Desmosomas y nexos

d)

Tejido conjuntivo laxo

34.

Porque las fibras musculares actúan como un sincitio:

a)

Por las hendiduras intercelulares

b)

Por el tejido conjuntivo laxo

c)

Porque los haces musculares no llegan a fusionarse

d)

Porque los haces musculares se fusionan en muchos puntos.

35.

¿Por qué razón se distribuye en todas las direcciones el Potencial de Acción del trato digestivo?

a)

Porque hay gran excitabilidad

b)

Porque la distancia entre las fibras son cortas

36.

El corazón está formado por los siguientes músculos. EXCEPTO

a)

Músculo auricular

b)

Músculo ventricular

c)

Fibras musculares especializadas

d)

Músculo esquelético

37.

La músculo cardiaco está formado por

a)

Filamentos de actina

b)

Miofibrillas típicas

c)

Filamentos de miosina

d)

Discos intercalados

38.

Los potenciales se conducen del sincitio auricular al sincitio ventricular por

a)

Haz AV

b)

Tejido fibroso

c)

Fibras musculares cardiacas

d)

Fibras estriadas

39.

El potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular es en promedio

a)

135mV

b)

125 mV

c)

105 mV

d)

115 mV

40.

El potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular es en promedio

a)

135mV

b)

125 mV

c)

105 mV

d)

115 mV

41.

El potencial intracelular aumenta desde un valor muy negativo de

a)

– 85 m

b)

- 25 mV

c)

– 95 mV

d)

- 15 mV

42.

Durante cuánto tiempo la membrana permanece despolarizada

a)

0,2 segundos

b)

Aproximadamente 0,2 segundos

c)

0,4 segundos

d)

Aproximadamente 0,4 segundos

43.

El potencial de acción del músculo cardiaco está producido por la apertura de canales.

a)

Canales lentos de calcio

b)

Canales lentos de potasio

c)

Canales rápidos de sodio

d)

a y c es verdadero

44.

Los iones de calcio que entran durante la fase de meseta del potencial de acción producen el proceso...

a)

de relajación del músculo

b)

Contráctil del músculo

c)

De excitabilidad del músculo

d)

De conducción del músculo

45.

El exceso de flujo de entrada de calcio a través de los canales de calcio produce

a)

Disminución de la permeabilidad de la membrana al potasio

b)

Aumento de la permeabilidad de la membrana al potasio

c)

Aumento de la permeabilidad de la membrana al sodio

d)

Disminución de la permeabilidad de la membrana al sodio

46.

La velocidad de conducción en las fibras de Purkinje es de

a)

6m/s

b)

44m/s

c)

2m/s

d)

4m/s

47.

El periodo refractario normal del ventrículo es de

a)

0,10 a 0,20 s

b)

0,25 a 0,30 s

c)

0,15 a 0,30 s

d)

0,35 a 0,40 s

48.

El mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan se denomina

a)

Periodo refractario del músculo cardiaco

b)

Acoplamiento excitación-contracción

c)

Acoplamiento relajación-conducción

d)

Movimiento de partículas

49.

Los canales de liberación de calcio son denominados

a)

Canales de calcio de alto voltaje

b)

Canales de calcio dependientes

c)

Canales de receptor de rianodina

d)

Canales de calcio de alto peso molecular

50.

No almacena suficiente calcio para generar una contracción completa el...

a)

Retículo Sarcoplasmàtico

b)

Mitocondria

c)

Sarcolema

d)

Retículo endoplasmático

51.

El período refractario adicional es de aproximadamente de

a)

0,20 s

b)

0,05 s

c)

0,10 s

d)

0,015 s

52.

El período refractario de las aurículas es de aproximadamente

a)

0,15 s

b)

0,20 s

c)

0,10 s

d)

0,015 s

53.

Ciclo Cardíaco se denomina a

a)

Los fenómenos cardíacos que se producen desde el final de un latido cardíaco hasta el final del siguiente

b)

Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente

c)

Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el final del siguiente

d)

Ninguno de los anteriores

54.

El nódulo sinusal está localizado en

a)

Pared inferolateral de la aurícula izquierda

b)

Pared superolateral de la aurícula izquierda

c)

Pared inferolateral de la aurícula derecha

d)

pared superolateral de la aurícula derecha

55.

Durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos hay un retraso de

a)

0,01s

b)

0,1s

c)

0,10s

d)

0,100s

56.

En que ayuda la bomba de calcio ATPasa

a)

El transporte de calcio de nuevo al retículo sarcoplasmático

b)

El transporte de calcio de nuevo al retículo endoplasmático

c)

El transporte de calcio de nuevo al sarcolema

d)

El transporte de calcio de nuevo a la mitocondria

57.

El sodio que entra en la célula durante el intercambio de sodio-calcio se transporta fuera de la célula por acción de

a)

La bomba de calcio ATPasa

b)

La bomba de potasio ATPasa

c)

La bomba de sodio-potasio ATPasa

d)

La bomba de sodio ATPasa

58.

De qué depende principalmente la duración de la contracción del músculo cardiaco

a)

Duración del periodo refractario

b)

Duración del potencial de acción

c)

Duración de la velocidad de conducción

d)

Duración de la despolarización

59.

La duración del ciclo cardíaco total, incluidas la sístole y la diástole, es

a)

El valor del gasto cardíaco.

b)

El valor de la frecuencia cardíaca

c)

El valor inverso de la frecuencia cardíaca.

d)

El valor inverso del gasto cardíaco

60.

La onda P está producida por la

a)

Propagación de la despolarización en los ventrículos

b)

Propagación de la repolarización en las aurículas

c)

Propagación de la despolarización en las aurículas

d)

Propagación de la repolarización en los ventrículos

61.

Las ondas QRS aparecen como consecuencia de

a)

despolarización eléctrica de los ventrículos

b)

despolarización eléctrica de las aurículas

c)

despolarización de los ventrículos

d)

Repolarización eléctrica de los ventrículos

62.

Onda T ventricular

a)

fase de repolarización de los ventrículos

b)

fase de despolarización de las aurículas

c)

fase de repolarización de las aurículas

d)

fase de despolarización de los ventrículos

63.

Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en

a)

las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas AV están abiertas

b)

las aurículas derecha e izquierda porque las válvulas AV están cerradas

c)

los ventrículos derechos e izquierdos porque las válvulas AV están cerradas

d)

Ninguna opción anterior

64.

El período de llenado rápido dura aproximadamente el

a)

primer tercio de la sístole

b)

último tercio de la diástole.

c)

primer tercio de la diástole.

d)

Ninguno de los anteriores

65.

Durante el tercio medio de la diástole normalmente sólo fluye

a)

una gran cantidad de sangre hacia los ventrículos

b)

una pequeña cantidad de sangre hacia las aurículas

c)

una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos

d)

Ninguna es correcta

66.

Cuánto tiempo es necesario para que el ventrículo acumule una presión suficiente para abrir las válvulas AV

a)

0,02 a 0,03 s

b)

0,2 a 0,3 s

c)

0,20 a 0,30 s

d)

Ninguna es correcta

67.

Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de

a)

20 mmHg

b)

80 mmHg

c)

40 mmHg

d)

8 mmHg

68.

Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, cuando la presión ventricular derecha aumenta ligeramente por encima de

a)

20 mmHg

b)

80 mmHg

c)

40 mmHg

d)

8 mmHg

69.

Al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones intraventriculares

a)

Se mantengan

b)

Aumenten rápidamente.

c)

Disminuyan rápidamente.

d)

Ninguna de las anteriores

70.

Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente

a)

105 a 110 ml

b)

115 a 125 ml

c)

105 a 108 ml

d)

110 a 120 ml

71.

A medida que los ventrículos se vacían durante la sístole, el volumen disminuye aproximadamente

a)

60 ml

b)

70 ml

c)

80 ml

d)

90 ml

72.

Las aurículas actúan simplemente como bombas de cebado que:

a)

Aumenta la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%

b)

Disminuye la eficacia de bombeo ventricular hasta un 20%

c)

Aumenta la eficacia de bombeo ventricular hasta un 80%

d)

Disminuye la eficacia de bombeo ventricular hasta un 80%

73.

El corazón normalmente tiene la capacidad de bombear entre el:

a)

20%-80%

b)

40%-120%

c)

30%-400%

d)

300%-400%

74.

En la curva de presión auricular se observan tres pequeñas elevaciones de presión, denominadas:

a)

Curvas de presión auricular a, c y v

b)

Curvas de presión auricular b, c y u

c)

Curvas de presión auricular a, d y v

d)

Curvas de presión auricular d, a y c

75.

La onda a está producida por :

a)

la relajación auricular

b)

la conducción auricular

c)

la contracción auricular

d)

la excitación auricular

76.

La onda v se debe a :

a)

Flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las venas

b)

Flujo rápido de sangre hacia las aurículas desde las arterias

c)

Flujo lento de sangre hacia las aurículas desde las arterias

d)

Flujo rápido de sangre hcia la

77.

Cuando se contraen los ventrículos primero se oye un ruido que está producido por el cierre de las válvulas AV y se conoce como

a)

tercer tono cardiaco

b)

segundo tono cardíaco

c)

primer tono cardíaco

d)

Ninguno

78.

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

a)

tercer tono cardiaco

b)

segundo tono cardíaco

c)

primer tono cardíaco

d)

Ninguno

79.

Qué válvulas impiden el flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole

a)

Válvulas semilunares

b)

Válvula mitral

c)

Válvula tricúspide

d)

b y c son correctas

80.

Que válvulas impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole

a)

Válvula mitral

b)

Válvulas semilunares

c)

Válvula tricùspide

d)

Ninguna es correcta

81.

No contribuye al cierre de las válvulas...

a)

Las cuerdas tendinosas

b)

Los velos de las válvulas

c)

Los músculos papilares

d)

Todas son correctas

82.

La velocidad de la eyección de la sangre a través:

a)

De las válvulas aórtica y tricúspide es mucho mayor que a través de la válvula mitral

b)

De las válvulas aórtica y mitral es mucho menor que a través de la válvula pulmonar

c)

De las válvulas aórtica y pulmonar es mucho mayor que a través de las válvulas AV

d)

De las válvulas AV es mucho menor que a través de la válvula aórtica

83.

La entrada de sangre en las arterias hace que las paredes de las mismas se distiendan y que la presión aumente hasta:

a)

120 mmHg

b)

Aproximadamente 120 mmHg

c)

60 mmHg

d)

Aproximadamente 60 mmHg

84.

Cuando se produce la denominada incisura en la curva de presión aórtica

a)

Cuando se cierra la válvula aórtica

b)

Cuando se abre la válvula pulmonar

c)

Cuando se cierra la válvula pulmonar

d)

Cuando se abre la válvula aórtica

85.

Antes de que se contraiga de nuevo el ventrículo, la presión aórtica habitualmente disminuye hasta:

a)

Aproximadamente 80 mmHg

b)

80 mmHg

c)

120 mmHg

d)

Aproximadamente 120 mmHg

86.

Ventrículo derecho normal la presión sistólica máxima está entre

a)

20 y 30 mm Hg

b)

40 y 50 mm Hg

c)

70 y 90 mm Hg

d)

60 y 80 mm Hg

87.

En el período de llenado, del diagrama volumen presión comienza a un volumen ventricular de aproximadamente 50 ml y una presión diastólica próxima

a)

1 a 2 mm Hg

b)

3 a 4 mmHg

c)

2 a 3 mmHg

d)

5 a 6 mm Hg

88.

El grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse, que se denomina

a)

Precarga

b)

Ninguna

c)

Por el peso atómico de las partículas

d)

Poscarga

89.

La poscarga del ventrículo es

a)

Presión de la aorta que sale de la aurícula.

b)

Presión de la aorta que sale del ventrículo.

c)

Presión de la cava que sale del ventrículo

90.

La poscarga del ventrículo es

a)

Presión de la aorta que sale de la aurícula.

b)

Presión de la aorta que sale del ventrículo.

c)

Ppresión de la cava que sale del ventrículo.

d)

Ninguna opción

91.

El músculo cardíaco para realizar el trabajo de la contracción utiliza:

a)

Energía iónica

b)

Energía química

c)

Todas son correctas

d)

Ninguna es correcta

92.

El 70-90% de energía proviene del:

a)

Metabolismo oxidativo del lactato

b)

Metabolismo oxidativo de ácidos grasos

c)

Ciclo de Krebs

d)

Metabolismo de la glucosa

93.

El consumo de energía es casi proporcional a:

a)

La tensión que se produce en el músculo cardíaco

b)

La relajación que se produce en el músculo esquelético

c)

La tensión que se produce en el músculo liso

d)

La relajación que se produce en el músculo estriado

94.

La tensión del músculo cardíaco durante la contracción es proporcional a la presión:

a)

Sumada el diámetro del ventrículo

b)

Multiplicada por el diámetro del ventrículo

c)

Dividido para el diámetro del ventrículo

d)

Restado el diámetro del ventrículo

95.

El coeficiente de trabajo respecto al gasto de energía química total se denomina

a)

Eficiencia de la contracción cardíaca

b)

Eficiencia del corazón

c)

a y b son verdaderos

d)

Ninguna es verdadero

96.

La eficiencia máxima del corazón normal está entre:

a)

el 10% y el 15%

b)

el 20% y el 25%

c)

el 30% y el 35%

d)

el 40% y el 45%

97.

Cuando una persona está en reposo el corazón sólo bombea de:

a)

2 a 4 l de sangre cada minuto

b)

4 a 6 l de sangre cada segundo

c)

2 a 4 l de sangre cada segundo

d)

4 a 6 l de sangre cada minuto

98.

Los mecanismos básicos mediante los que se regula el volumen que bombea el corazón son:

a)

Regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios del volumen de la sangre que fluye hacia el corazón

b)

Control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardiaco por el sistema nervioso autónomo

c)

a y b son correctas

d)

Ninguna son correctas

99.

La capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada se denomina:

a)

Mecanismo de Otto Frank

b)

Mecanismo de Frank-Starling del corazón

c)

Mecanismo de Ernest Starling

d)

Ninguno es correcto

100.

Dentro de límites fisiológicos el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las...

a)

arterias

b)

vénulas

c)

arteriolas

d)

venas

101.

La estimulación simpática intensa puede aumentar la frecuencia cardíaca en seres humanos adultos jóvenes desde la frecuencia normal de 70 latidos por minuto hasta

a)

170 a 200

b)

180 a 200

c)

190 a 200

d)

Ninguna opción

102.

La estimulación vagal intensa puede reducir la fuerza de la contracción del músculo cardíaco en un

a)

15-20%

b)

30-50%

c)

10- 20 %

d)

20-30%.

103.

El exceso de potasio hace que el corazón esté

a)

dilatado y flácido

b)

dilatado

c)

flácido

d)

c