NEW
Font size
WorksheetsPRESOLEMNNE - NEUROBIOLOGÍA
Total questions: 34
Worksheet time: 11mins
El potencial de equilibrio electroquímico es:
la fuerza del movimiento del ion por su gradiente química o de concentración que le da un transporte neto igual a cero.
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.
el movimiento del ion al cual el potencial de la membrana se hace 0
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.
¿Cuál de las siguientes alternativas no es un factor que afecte el potencial del equilibrio de un ion?
El espesor de la membrana plasmática
La temperatura
La carga del ion
La concentración del ion en el medio extra e intracelular
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?
La propiedad de regular el transporte de neurotransmisores y otras proteínas celulares.
La propiedad de actuar como barrera fisicoquímica entre el medio intracelular y el medio extracelular.
La propiedad de mantener los gradientes electroquímicos asociados al potencial de reposo.
La síntesis de ATP asociada al transporte de Na+/K+ en la membrana plasmática neuronal.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se asocia a que una neurona está en reposo?
Los canales iónicos asociados a potenciales de acción y postsinápticos están cerrados.
No hay intercambio de iones a través de canales de su membrana plasmática.
El potencial de su membrana se encuentra en un valor neutro de 0 milivoltios.
La bomba sodio-potasio se encuentra en estado inactivo debido a la condición de reposo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de los potenciales locales?
Tienen una amplitud constante independiente de la intensidad del estímulo aplicado.
La duración del potencial es siempre más corta que la duración del estímulo aplicado.
Son señales eléctricas que se pueden sumar temporal y espacialmente.
Son respuestas que se propagan activamente a lo largo de la membrana celular.
En una de las etapas del potencial de acción ocurre la hiperpolarización de la membrana plasmática. ¿Por qué ocurre este fenómeno?
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.
Se abren más canales de fuga de K+, haciendo el potencial de membrana más negativo, contribuyendo con la hiperpolarización.
Se abren canales de Cl-, el cual sale de la célula, favoreciendo la hiperpolarización.
Se inactivan canales de K+, por lo que la salida del ion es considerablemente menor.
¿En qué condición es más probable que una membrana de célula excitable se encuentre en período refractario absoluto?
Cuando la mayoría de los canales de sodio modulados por voltaje se encuentren inactivos
Cuando la mayoría de los canales de potasio modulados por voltaje se encuentren abiertos
Cuando todos los canales de sodio modulados por ligando se encuentren abiertos
Cuando la mayoría de los canales de sodio modulados por voltaje se encuentren cerrados
Si se bloquean selectivamente algunos canales de potasio modulados por voltaje, ¿cuál sería la consecuencia inmediata más probable sobre el potencial de acción?
La fase de despolarización no se producirá
No se alcanzaría el umbral
El potencial de acción tendría una repolarización más lenta
El período refractario absoluto se eliminaría
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.
El axón de diámetro menor conduce más rápido el impulso nervioso.
El axón de diámetro mayor conduce más rápido el impulso nervioso.
Ambos conducirán a la misma velocidad por la presencia de mielina.
Ambos conducirán a la misma velocidad, ya que el diámetro no influye.
¿Qué relación existe entre la temperatura y la velocidad de propagación del impulso nervioso?
A medida que la temperatura aumenta, la velocidad de propagación disminuye
A medida que la temperatura aumenta, la velocidad de propagación aumenta
La temperatura no tiene ningún efecto en la velocidad de propagación
La velocidad de propagación solo se ve afectada por la humedad y no por la temperatura
Una diferencia fundamental entre las sinapsis químicas y las eléctricas es:
Las sinapsis químicas usan neurotransmisores; las eléctricas usan uniones gap para corriente directa.
Las sinapsis químicas son más rápidas que las eléctricas.
Las sinapsis eléctricas presentan plasticidad sináptica mayor que las químicas.
En sinapsis eléctricas siempre hay liberación vesicular.
Respecto a las sinapsis:
las eléctricas son siempre excitatorias
las químicas no presentan retardo sináptico
las eléctricas son siempre axodendríticas
las químicas liberan un neurotransmisor
(LA8) Un investigador estudia cómo desencadenar la liberación de neurotransmisores. ¿Cuál sería una alternativa viable para lograr la meta de este investigador?
Despolarizar la membrana de las neuronas postsinápticas
Inhibir los canales de calcio de las neuronas presinápticas
Inyectar calcio en el botón terminal de las neuronas presinápticas
Activar receptores presinápticos
(LA8) Respecto de la liberación de neurotransmisores almacenados en vesículas sinápticas es correcto aseverar que depende de:
la despolarización del terminal presináptico
la salida de calcio desde el retículo endoplasmático
la activación de receptores ionotrópicos en el terminal presináptico
la inhibición de canales de calcio dependientes de potencial
(LA9) ¿En qué parte de la neurona se sintetizan los neurotransmisores de naturaleza peptídica (neuropéptido)?
Dendritas
El terminal axónico
La vesícula sináptica
En el RER del soma
(LA9) ¿Cuál es el principal mecanismo que permite disminuir la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico?
Recaptura
Difusión
Hidrólisis enzimática
Inactivación mediada por glía
(LA10) Frente a la unión de un neurotransmisor, ¿qué tipo de receptor genera respuestas sinápticas rápidas excitatorias o inhibitorias en la neurona postsináptica?
Metabotrópico
Dependientes de voltaje
Ionotrópico
Con actividad enzimática
(LA10) Refiriéndose a la figura ¿Qué tipo de receptor es más probable que se esté activando en el ejemplo descrito en la figura?
Frente al estímulo se genera un PEPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores ionotrópicos
Frente al estímulo se genera un PEPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores metabotrópicos
Frente al estímulo se genera un PIPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores ionotrópicos
Frente al estímulo se genera un PIPs que de acuerdo con sus características muestra la activación de receptores metabotrópicos
(LA11) ¿Cuál de las siguientes corrientes postsinápticas se relaciona a la generación de un potencial postsináptico inhibitorio?
Corrientes de entrada de sodio
Corrientes de entrada de calcio
Corrientes de salida de potasio
Corrientes de salida de cloruro
(LA11) La diferencia fundamental entre un PPSE y un PPSI es:
el tipo de neurotransmisor que lo produce
el tipo de receptor que se activa (ionotrópico o metabotrópico)
la magnitud de la corriente que se provoca
el efecto en el potencial de membrana
(LA12) Si un neurotransmisor se une a un receptor metabotrópico de una neurona postsináptica, ¿qué tipo de respuesta se espera producto de esta unión?
Una acción rápida dependiente de la apertura de canales iónicos dependientes de voltaje
Efectos lentos y dependientes del tipo de proteína G activada por la unión del neurotransmisor
Una generación inmediata de PEPS o de PIPS dependiendo del tipo de neurotransmisor
Rápida desensibilización del receptor por interacción con el neurotransmisor
(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:
se activan sinapsis eléctrica
el receptor postsináptico es de tipo metabotrópico
el receptor postsináptico es un canal de potasio
el receptor postsináptico es un canal catiónico
La transducción sensorial es un proceso de conversión de energía que siempre involucra:
la activación de receptores metabotrópicos
cambio en el potencial de membrana
aumento de la liberación de un neurotransmisor
generación de segundos mensajeros
¿Qué característica distingue a los receptores tónicos y fásicos en la codificación sensorial?
Su localización en el sistema nervioso central
El tipo de estímulo físico que detectan
La forma en que responden a estímulos sostenidos
La velocidad con que transmiten señales
...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?
Área 1
Área 2
Área 3a
Área 3b
...¿cuál describe el nivel de decusación... tanto para el tracto espinotalámico... como para la vía del lemnisco medial...?
Los tractos de ambos sistemas decusan a nivel del bulbo raquídeo
Para ambos tractos la decusación ocurre en la médula espinal
El cordón dorsal o posterior decusa a nivel del bulbo y el tracto espinotalámico decusa a nivel de médula espinal
El tracto espinotalámico decusa a nivel del bulbo y el cordón posterior decusa a nivel de médula espinal
¿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?
Sensación de temperatura, propiocepción y dolor
Sensación de tacto fino, temperatura y dolor
Sensación de dolor, tacto grosero y temperatura
Sensación de vibración y sensación de dolor y propiocepción
Una lesión en el lemnisco medial izquierdo produciría pérdida:
propioceptiva en el hemicuerpo derecho
de termoalgesia en el hemicuerpo izquierdo
¿A qué proceso neurofisiológico de dolor corresponde la teoría de la compuerta?
A la transducción del dolor
A la modulación del dolor
A la transmisión del dolor
A la percepción del dolor
El dolor de miembro fantasma... ¿qué factores a nivel central participan de la generación de este tipo de dolor?
Descargas espontaneas de neuroma
Descenso del umbral de activación de nociceptores
Estímulos ectópicos provenientes del muñón
Reorganización cortical anormal
(Pregunta sobre cataratas) ...¿cuál es el efecto?
Disminuye la presión intraocular, lo que afecta la retina
Aumenta la refracción de la luz, mejorando la visión cercana
Se reduce la capacidad de acomodación por daño al cuerpo ciliar
Disminuye la transparencia del lente, afectando el paso y enfoque de la luz hacia la retina
Cuando los fotorreceptores están expuestos a baja o nula luminosidad, se caracterizan por estar:
hiperpolarizados
despolarizados
en estado refractario parcial
en estado de reposo
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:
percepción visual
regulación de ritmos circadianos
respuestas pupilares
integración visomotora
¿Cuál de las siguientes alteraciones visuales se producirán por una lesión completa del tracto óptico derecho?
Pérdida del campo visual izquierdo de ambos ojos
Pérdida de visión binocular
Pérdida del campo visual completo del ojo derecho
Pérdida del campo visual temporal bilateral
