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grupo2-A

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

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1.

¿Qué estructura une las células musculares cardíacas permitiendo la transmisión rápida de impulsos eléctricos?

a)

Discos intercalares

b)

Túbulos T

c)

Sarcolema

d)

Sarcómeros

2.

Las miofibrillas están compuestas principalmente por dos tipos de filamentos proteicos. ¿Cuáles son?

a)

Miosina y actina

b)

Colágeno y elastina

c)

Queratina y hemoglobina

d)

Miosina y tropomiosina

3.

¿Cómo se define un sarcómero?

a)

La unidad de la membrana plasmática de una célula muscular

b)

La distancia entre los extremos de un filamento de miosina.

c)

La totalidad de una fibra muscular.

d)

La distancia entre dos líneas Z consecutivas

4.

Durante la contracción muscular, ¿qué le sucede a la longitud del sarcómero?

a)

Se alarga.

b)

Permanece igual

c)

El acortamiento del sarcómero es la base de la contracción muscular

d)

Se acorta.

5.

¿Cuál de las siguientes estructuras se encuentra dentro de los discos intercalares?

a)

Uniones gap y desmosomas

b)

Miofibrillas y sarcómeros

c)

Sarcolema y sarcoplasma

d)

Filamentos de miosina

6.

En un sarcómero, los filamentos gruesos de miosina están anclados en el centro por una estructura llamada:

a)

Banda I

b)

Banda A

c)

Línea M

d)

Línea Z

7.

¿Qué banda del sarcómero contiene solo filamentos delgados de actina?

a)

Banda A

b)

Banda I

c)

Banda H

d)

Línea M

8.

¿Cuál es la función principal de los discos intercalares en el músculo cardíaco?

a)

Proporcionar puntos de anclaje para el filamento de miosina.

b)

Almacenar calcio para la contracción.

c)

Conectar mecánicamente las células y permitir la comunicación eléctrica.

d)

Servir como reserva de energía para la contracción muscular.

9.

¿Cuál es la función principal del tejido muscular cardíaco?

a)

Transportar oxígeno a los tejidos

b)

Bombear sangre mediante contracciones rítmicas

c)

Producir hormonas

d)

Almacenar nutrientes

10.

¿De dónde proviene la palabra “miocardio”?

a)

Del latín “musculus” y “cordis”

b)

Del griego “myo” (músculo) y “kardia” (corazón)

c)

Del latín “corazón” y “músculo”

d)

Del inglés “muscle” y “heart”

11.

¿En qué parte del corazón el miocardio es más grueso?

a)

En las aurículas

b)

En los ventrículos

c)

En las válvulas cardíacas

d)

En el tabique interauricular

12.

¿Cuáles son las proteínas contráctiles del tejido muscular cardíaco?

a)

Colágeno y elastina

b)

Actina y miosina

c)

Queratina y miosina

d)

Troponina y colágeno

13.

¿Qué estructura representa la unidad básica de contracción del músculo cardíaco?

a)

El sarcómero

b)

El núcleo

c)

La mitocondria

d)

El ribosoma

14.

. ¿Cuál de las siguientes uniones celulares permite específicamente la transmisión de impulsos eléctricos en el miocardio?

a)

Desmosomas

b)

Uniones adherentes

c)

Uniones en hendidura

d)

Microtúbulos

15.

¿Cómo se denominan las estructuras que conectan los miocitos cardíacos entre sí?

a)

Discos intercalados

b)

Sarcómeros

c)

Placas motoras

d)

Filamentos intermedios

16.

¿Qué asegura la contracción sincronizada de todas las células del corazón?

a)

La presencia de mitocondrias

b)

La acción del sistema nervioso central

c)

La conexión de miocitos mediante discos intercalados

d)

El almacenamiento de glucógeno

17.

¿Cuál es la principal característica de los cardiomiocitos en comparación con otras células musculares?

a)

Son células multinucleadas

b)

Poseen discos intercalares

c)

Carecen de mitocondrias

d)

No presentan estriaciones

18.

Los discos intercalares en los cardiomiocitos permiten principalmente:

a)

La división celular rápida

b)

La comunicación y contracción coordinada

c)

El almacenamiento de glucógeno

d)

La síntesis de proteínas contráctiles

19.

Qué orgánulo se encuentra en gran cantidad en los cardiomiocitos para asegurar el aporte energético constante?

a)

Lisosomas

b)

Ribosomas

c)

Mitocondrias

d)

Centriolos

20.

El tipo de unión celular que facilita el paso de iones entre cardiomiocitos es:

a)

Desmosomas

b)

Uniones estrechas

c)

Hemidesmosomas

d)

Uniones tipo gap

21.

La contracción de los cardiomiocitos se desencadena principalmente por:

a)

Entrada de calcio desde el medio extracelular

b)

Salida de potasio de la célula

c)

Aumento de sodio intracelular

d)

Disminución de ATP mitocondrial

22.

¿Qué característica distingue al núcleo de los cardiomiocitos?

a)

Se ubica en posición periférica

b)

Es siempre multinucleado

c)

Se ubica en posición central

d)

No tiene nucléolo

23.

Los cardiomiocitos se consideran células:

a)

Altamente regenerativas

b)

Con capacidad limitada de división

c)

De rápida proliferación

d)

De reemplazo continuo como los eritrocitos

24.

. ¿Qué tipo de tejido forman los cardiomiocitos al organizarse?

a)

Tejido muscular liso

b)

Tejido nervioso

c)

Tejido muscular cardíaco estriado

d)

Tejido conectivo especializado

25.

El nódulo sinoauricular (SA) se localiza en:

a)

Tabique interventricular

b)

Pared superior de la aurícula derecha

c)

Parte inferior del tabique interauricular

d)

Orificio de la válvula tricúspide

26.

. El Haz de His se divide en:

a)

Fascículos anterior y posterior derecho

b)

Fascículos anterior y posterior izquierdo

c)

Ramas auriculares y ventriculares

d)

Vías internodales anterior y posterior

27.

La fase del potencial de acción que permite una contracción sostenida del miocardio es:

a)

Fase 0 (despolarización rápida)

b)

. Fase 1 (repolarización inicial)

c)

Fase 2 (meseta)

d)

Fase 3 (repolarización final)

28.

¿Cuál es la principal función de las células de conducción cardíaca?

a)

Contraerse para generar fuerza mecánica

b)

Transportar oxígeno en la sangre

c)

Generar y propagar impulsos eléctricos

d)

Regular la presión arterial

29.

Durante la fase 0 del potencial de acción en los miocitos cardíacos ocurre:

a)

Entrada de Ca²⁺

b)

Salida de K⁺ transitoria

c)

Entrada rápida de Na⁺

d)

Salida continua de K⁺

30.

Las fibras musculares cardíacas se diferencian del músculo esquelético porque:

a)

Son multinucleadas

b)

Tienen contracción voluntaria

c)

Están unidas por discos intercalares

d)

Presentan menos mitocondrias

31.

La fase 1 del potencial de acción cardíaco corresponde a:

a)

Despolarización rápida

b)

Entrada de Ca²⁺

c)

Repolarización inicial

d)

. Potencial de reposo

32.

La actividad contráctil del corazón es posible gracias a:

a)

Regulación de iones y sincronización eléctrica

b)

Control exclusivo del sistema nervioso simpático

c)

Ausencia de sarcómeros

d)

Regeneración rápida de fibras

33.

¿Cuál es la principal fuente de energía del corazón en condiciones normales?

a)

Acidos grasos

b)

Glucosa

c)

Lactato

d)

Aminoácidos

34.

¿En qué orgánulo celular ocurre principalmente la producción de energía en el corazón?

a)

Lisosomas

b)

Retículo endoplasmático

c)

Mitocondrias

d)

Ribosomas

35.

¿Cuál es el producto energético final del metabolismo cardíaco que impulsa la contracción muscular?

a)

NADH

b)

Piruvato

c)

ATP

d)

Lactato

36.

Durante el ayuno o ejercicio intenso, el corazón utiliza principalmente:

a)

Glucosa

b)

Lactato

c)

Ácidos grasos

d)

Aminoácidos

37.

¿Qué condición clínica se asocia con una reducción de la eficiencia del metabolismo energético del corazón?

a)

Hipertensión

b)

Insuficiencia cardíaca

c)

Diabetes

d)

Obesidad

38.

La cardiopatía isquémica altera el metabolismo cardíaco porque:

a)

Aumenta la producción de lactato

b)

Limita el acceso a oxígeno y nutrientes

c)

Incrementa la glucólisis anaerobia

d)

Reduce la producción de ácidos grasos

39.

¿Cómo afecta la diabetes al metabolismo cardíaco?

a)

Disminuye la capacidad de usar glucosa y ácidos grasos

b)

Incrementa la síntesis de proteínas contráctiles

c)

Aumenta la eficiencia mitocondrial

d)

Reduce el uso de lactato como combustible

40.

La hipertensión arterial puede producir hipertrofia ventricular. ¿Qué efecto tiene esto en el metabolismo cardíaco?

a)

Disminuye el uso de glucosa

b)

Reduce el consumo energético

c)

Aumenta el requerimiento energético

d)

Elimina la necesidad de lactato