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PRESOLEMNNE - NEUROBIOLOGÍA

Total questions: 34

Worksheet time: 11mins

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1.

El potencial de equilibrio electroquímico es:

a)

la fuerza del movimiento del ion por su gradiente química o de concentración que le da un transporte neto igual a cero.

b)

la fuerza del movimiento del ion por su gradiente eléctrica o de voltaje que permite que el potencial de membrana tenga un valor absoluto de cero.

c)

el movimiento del ion al cual el potencial de la membrana se hace 0

d)

la fuerza del movimiento del ion determinada por su gradiente eléctrica que contrarresta y es igual a la fuerza del movimiento por su gradiente de concentración.

2.

¿Cuál de las siguientes alternativas no es un factor que afecte el potencial del equilibrio de un ion?

a)

El espesor de la membrana plasmática

b)

La temperatura

c)

La carga del ion

d)

La concentración del ion en el medio extra e intracelular

3.

Si un veneno afectase específicamente a la bomba sodio potasio de las neuronas, sin ser letal para estas células, ¿qué propiedad de la membrana plasmática de las neuronas se afectaría?

a)

La propiedad de regular el transporte de neurotransmisores y otras proteínas celulares.

b)

La propiedad de actuar como barrera fisicoquímica entre el medio intracelular y el medio extracelular.

c)

La propiedad de mantener los gradientes electroquímicos asociados al potencial de reposo.

d)

La síntesis de ATP asociada al transporte de Na+/K+Na^+/K^+ en la membrana plasmática neuronal.

4.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se asocia a que una neurona está en reposo?

a)

Los canales iónicos asociados a potenciales de acción y postsinápticos están cerrados.

b)

No hay intercambio de iones a través de canales de su membrana plasmática.

c)

El potencial de su membrana se encuentra en un valor neutro de 0 milivoltios.

d)

La bomba sodio-potasio se encuentra en estado inactivo debido a la condición de reposo.

5.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de los potenciales locales?

a)

Tienen una amplitud constante independiente de la intensidad del estímulo aplicado.

b)

La duración del potencial es siempre más corta que la duración del estímulo aplicado.

c)

Son señales eléctricas que se pueden sumar temporal y espacialmente.

d)

Son respuestas que se propagan activamente a lo largo de la membrana celular.

6.

En una de las etapas del potencial de acción ocurre la hiperpolarización de la membrana plasmática. ¿Por qué ocurre este fenómeno?

a)

Se abren canales de K+ dependientes de voltaje que permiten la rápida salida de K+, haciendo que el potencial de membrana se vuelva más negativo que el potencial de reposo.

b)

Se abren más canales de fuga de K+, haciendo el potencial de membrana más negativo, contribuyendo con la hiperpolarización.

c)

Se abren canales de Cl-, el cual sale de la célula, favoreciendo la hiperpolarización.

d)

Se inactivan canales de K+, por lo que la salida del ion es considerablemente menor.

7.

¿En qué condición es más probable que una membrana de célula excitable se encuentre en período refractario absoluto?

a)

Cuando la mayoría de los canales de sodio modulados por voltaje se encuentren inactivos

b)

Cuando la mayoría de los canales de potasio modulados por voltaje se encuentren abiertos

c)

Cuando todos los canales de sodio modulados por ligando se encuentren abiertos

d)

Cuando la mayoría de los canales de sodio modulados por voltaje se encuentren cerrados

8.

Si se bloquean selectivamente algunos canales de potasio modulados por voltaje, ¿cuál sería la consecuencia inmediata más probable sobre el potencial de acción?

a)

La fase de despolarización no se producirá

b)

No se alcanzaría el umbral

c)

El potencial de acción tendría una repolarización más lenta

d)

El período refractario absoluto se eliminaría

9.

Una neurona cuyo axón mide 3 micras de diámetro fue puesta en cultivo con otra neurona cuyo axón mide 40 micras de diámetro. Al aplicar un estímulo despolarizante ¿Cuál axón conducirá más rápido el potencial de acción generado? Hay que considerar que ambos axones están mielinizados.

a)

El axón de diámetro menor conduce más rápido el impulso nervioso.

b)

El axón de diámetro mayor conduce más rápido el impulso nervioso.

c)

Ambos conducirán a la misma velocidad por la presencia de mielina.

d)

Ambos conducirán a la misma velocidad, ya que el diámetro no influye.

10.

¿Qué relación existe entre la temperatura y la velocidad de propagación del impulso nervioso?

a)

A medida que la temperatura aumenta, la velocidad de propagación disminuye

b)

A medida que la temperatura aumenta, la velocidad de propagación aumenta

c)

La temperatura no tiene ningún efecto en la velocidad de propagación

d)

La velocidad de propagación solo se ve afectada por la humedad y no por la temperatura

11.

Una diferencia fundamental entre las sinapsis químicas y las eléctricas es:

a)

Las sinapsis químicas usan neurotransmisores; las eléctricas usan uniones gap para corriente directa.

b)

Las sinapsis químicas son más rápidas que las eléctricas.

c)

Las sinapsis eléctricas presentan plasticidad sináptica mayor que las químicas.

d)

En sinapsis eléctricas siempre hay liberación vesicular.

12.

Respecto a las sinapsis:

a)

las eléctricas son siempre excitatorias

b)

las químicas no presentan retardo sináptico

c)

las eléctricas son siempre axodendríticas

d)

las químicas liberan un neurotransmisor

13.

(LA8) Un investigador estudia cómo desencadenar la liberación de neurotransmisores. ¿Cuál sería una alternativa viable para lograr la meta de este investigador?

a)

Despolarizar la membrana de las neuronas postsinápticas

b)

Inhibir los canales de calcio de las neuronas presinápticas

c)

Inyectar calcio en el botón terminal de las neuronas presinápticas

d)

Activar receptores presinápticos

14.

(LA8) Respecto de la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas sinápticas es correcto aseverar que depende de:

a)

la despolarización del terminal presináptico

b)

la salida de calcio desde el retículo endoplasmático

c)

la activación de receptores ionotrópicos en el terminal presináptico

d)

la inhibición de canales de calcio dependientes de potencial

15.

(LA9) ¿En qué parte de la neurona se sintetizan los neurotransmisores de naturaleza peptídica (neuropéptido)?

a)

Dendritas

b)

El terminal axónico

c)

La vesícula sináptica

d)

En el RER del soma

16.

(LA9) ¿Cuál es el principal mecanismo que permite disminuir la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico?

a)

Recaptura

b)

Difusión

c)

Hidrólisis enzimática

d)

Inactivación mediada por glía

17.

(LA10) Frente a la unión de un neurotransmisor, ¿qué tipo de receptor genera respuestas sinápticas rápidas excitatorias o inhibitorias en la neurona postsináptica?

a)

Metabotrópico

b)

Dependientes de voltaje

c)

Ionotrópico

d)

Con actividad enzimática

18.

(LA10) Refiriéndose a la figura ¿Qué tipo de receptor es más probable que se esté activando en el ejemplo descrito en la figura?

a)

Frente al estímulo se genera un PEPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores ionotrópicos

b)

Frente al estímulo se genera un PEPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores metabotrópicos

c)

Frente al estímulo se genera un PIPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores ionotrópicos

d)

Frente al estímulo se genera un PIPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores metabotrópicos

19.

(LA11) ¿Cuál de las siguientes corrientes postsinápticas se relaciona a la generación de un potencial postsináptico inhibitorio?

a)

Corrientes de entrada de sodio

b)

Corrientes de entrada de calcio

c)

Corrientes de salida de potasio

d)

Corrientes de salida de cloruro

20.

(LA11) La diferencia fundamental entre un PPSE y un PPSI es:

a)

el tipo de neurotransmisor que lo produce

b)

el tipo de receptor que se activa (ionotrópico o metabotrópico)

c)

la magnitud de la corriente que se provoca

d)

el efecto en el potencial de membrana

21.

(LA12) Si un neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico de una neurona postsináptica, ¿qué tipo de respuesta se espera producto de esta unión?

a)

Una acción rápida dependiente de la apertura de canales iónicos dependientes de voltaje

b)

Efectos lentos y dependientes del tipo de proteína G activada por la unión del neurotransmisor

c)

Una generación inmediata de PEPS o de PIPS dependiendo del tipo de neurotransmisor

d)

Rápida desensibilización del receptor por interacción con el neurotransmisor

22.

(LA12) El neurotransmisor serotonina activa a un receptor postsináptico que genera una despolarización postsináptica casi inmediata. Al respecto, es correcto aseverar que esto ocurre porque:

a)

se activan sinapsis eléctrica

b)

el receptor postsináptico es de tipo metabotrópico

c)

el receptor postsináptico es un canal de potasio

d)

el receptor postsináptico es un canal catiónico

23.

La transducción sensorial es un proceso de conversión de energía que siempre involucra:

a)

la activación de receptores metabotrópicos

b)

cambio en el potencial de membrana

c)

aumento de la liberación de un neurotransmisor

d)

generación de segundos mensajeros

24.

¿Qué característica distingue a los receptores tónicos y fásicos en la codificación sensorial?

a)

Su localización en el sistema nervioso central

b)

El tipo de estímulo físico que detectan

c)

La forma en que responden a estímulos sostenidos

d)

La velocidad con que transmiten señales

25.

...si lesionamos una de estas áreas [Brodmann 1, 2, 3a y 3b], ¿cuál sería la que desencadenaría mayores consecuencias en información táctil al ser dañada?

a)

Área 1

b)

Área 2

c)

Área 3a

d)

Área 3b

26.

...¿cuál describe el nivel de decusación... tanto para el tracto espinotalámico... como para la vía del lemnisco medial...?

a)

Los tractos de ambos sistemas decusan a nivel del bulbo raquídeo

b)

Para ambos tractos la decusación ocurre en la médula espinal

c)

El cordón dorsal o posterior decusa a nivel del bulbo y el tracto espinotalámico decusa a nivel de médula espinal

d)

El tracto espinotalámico decusa a nivel del bulbo y el cordón posterior decusa a nivel de médula espinal

27.

¿Qué pérdida sensorial se produce en la mano izquierda de un joven que sufre un accidente a nivel de C3 en la mitad derecha de su médula espinal?

a)

Sensación de temperatura, propiocepción y dolor

b)

Sensación de tacto fino, temperatura y dolor

c)

Sensación de dolor, tacto grosero y temperatura

d)

Sensación de vibración y sensación de dolor y propiocepción

28.

Una lesión en el lemnisco medial izquierdo produciría pérdida:

a)

propioceptiva en el hemicuerpo derecho

b)

de termoalgesia en el hemicuerpo izquierdo

29.

¿A qué proceso neurofisiológico de dolor corresponde la teoría de la compuerta?

a)

A la transducción del dolor

b)

A la modulación del dolor

c)

A la transmisión del dolor

d)

A la percepción del dolor

30.

El dolor de miembro fantasma... ¿qué factores a nivel central participan de la generación de este tipo de dolor?

a)

Descargas espontaneas de neuroma

b)

Descenso del umbral de activación de nociceptores

c)

Estímulos ectópicos provenientes del muñón

d)

Reorganización cortical anormal

31.

(Pregunta sobre cataratas) ...¿cuál es el efecto?

a)

Disminuye la presión intraocular, lo que afecta la retina

b)

Aumenta la refracción de la luz, mejorando la visión cercana

c)

Se reduce la capacidad de acomodación por daño al cuerpo ciliar

d)

Disminuye la transparencia del lente, afectando el paso y enfoque de la luz hacia la retina

32.

Cuando los fotorreceptores están expuestos a baja o nula luminosidad, se caracterizan por estar:

a)

hiperpolarizados

b)

despolarizados

c)

en estado refractario parcial

d)

en estado de reposo

33.

Las fibras que provienen de las células ganglionares y que forman el tracto visual hacen sinapsis a nivel del núcleo geniculado lateral que se encarga principalmente de:

a)

percepción visual

b)

regulación de ritmos circadianos

c)

respuestas pupilares

d)

integración visomotora

34.

¿Cuál de las siguientes alteraciones visuales se producirán por una lesión completa del tracto óptico derecho?

a)

Pérdida del campo visual izquierdo de ambos ojos

b)

Pérdida de visión binocular

c)

Pérdida del campo visual completo del ojo derecho

d)

Pérdida del campo visual temporal bilateral