WorksheetsIntroducción al Tejido Muscular y sus Funciones
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Worksheet time: 9hrs 10mins
Según el material, ¿cuál es la función general del tejido muscular en el organismo?
Secreción de hormonas
Contracción
Conducción nerviosa
Almacenamiento de calcio
¿Cuántos tipos de músculos claramente diferentes se describen en cuanto a su estructura y función?
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
El origen embrionario del tejido muscular es principalmente:
Ectodermo
Endodermo
Mesodermo
Cresta neural
Las fibras musculares contienen miofibrillas contráctiles. ¿Qué describe mejor a estas estructuras?
Orgánulos de almacenamiento de lípidos
Filamentos especializados responsables de la contracción
Canales iónicos de membrana
Vesículas de secreción proteica
Observa el esquema de los tres tipos celulares musculares señalado con flechas. ¿Cuál de las siguientes combinaciones asocia correctamente cada tipo con su localización principal?
Cardíaca – intestino; Esquelética – corazón; Lisa – músculos del brazo
Cardíaca – corazón; Esquelética – músculos unidos a huesos; Lisa – paredes de órganos huecos
Cardíaca – músculos del brazo; Esquelética – intestino; Lisa – corazón
Cardíaca – piel; Esquelética – vísceras; Lisa – huesos
Sobre el músculo estriado o esquelético, ¿cuál de las siguientes características microscópicas es correcta según el texto?
Células fusiformes de un solo núcleo y sin estriaciones
Células cilíndricas, muy largas, estriadas y multinucleadas
Células ramificadas con discos intercalares prominentes
Células cúbicas con abundantes cilios
¿Cuál es la principal función de los músculos esqueléticos indicada en el material?
Bombear sangre a través del cuerpo
Producir los principales movimientos del cuerpo por su inserción a estructuras óseas
Controlar el diámetro de los vasos sanguíneos
Favorecer la peristalsis intestinal
Según el texto sobre músculo estriado, su capacidad de regeneración es:
Alta
Moderada
Baja
Nula en todos los casos
¿Cuál término se refiere a la membrana plasmática de la fibra muscular esquelética?
Sarcolema
Sarcoplasma
Retículo sarcoplasmático
Cavéolas
Tubos T
En una fibra muscular, ¿qué estructura consiste en invaginaciones en forma de túbulos de la membrana que conducen el potencial de acción hacia el interior de la célula?
Sarcoplasma
Retículo sarcoplasmático
Tubos T
Cavéolas
Miofibrillas
Las pequeñas depresiones de la membrana presentes especialmente en músculo liso que ayudan a la señalización de calcio se denominan:
Tubos T
Cavéolas
Sarcolema
Sarcoplasma
Epimisio
¿Qué término describe el citoplasma de la fibra muscular que contiene organelos, glucógeno y mioglobina?
Sarcolema
Sarcoplasma
Perimisio
Miofibrillas
Endomisio
¿Qué organelo especializado de las fibras musculares almacena y libera calcio para la contracción?
Retículo sarcoplasmático
Aparato de Golgi
Lisosomas
Núcleo
Mitocondria
¿Cuál es la función principal de los túbulos T en las fibras musculares esqueléticas según el material?
Permitir que la corriente eléctrica penetre a la profundidad de la célula
Almacenar ATP para la contracción
Sintetizar actina y miosina
Transportar oxígeno a la fibra
Durante la despolarización, ¿qué evento permite el acortamiento de la célula muscular?
Entrada de sodio que bloquea la tropomiosina
Liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico al citoplasma
Salida de potasio que une la troponina a la miosina
Hidrólisis de ATP en el retículo endoplasmático rugoso
Relaciona correctamente los componentes involucrados en la contracción muscular descritos:
La troponina se une al Ca2+ y permite el desplazamiento de la tropomiosina
La actina es un filamento grueso y la miosina uno delgado
El retículo sarcoplásmico capta Na+ para iniciar la contracción
Los túbulos T liberan Ca2+ directamente al sarcoplasma
¿Cuál es una característica morfológica típica del músculo estriado esquelético?
Células fusiformes con un solo núcleo central
Células cilíndricas multinucleadas
Células ramificadas con discos intercalares
Células aplanadas sin sarcómeros
En relación con la regulación por Ca2+, ¿qué evento caracteriza a las fibras estriadas esqueléticas y cardíacas?
El Ca2+ se une a la calmodulina para activar la miosina
El Ca2+ se une a la troponina C asociada a la tropomiosina en la actina
El Ca2+ degrada la tropomiosina para exponer sitios activos
El Ca2+ se almacena exclusivamente en mitocondrias sin interacción con proteínas contráctiles
Elige la afirmación más precisa sobre la capacidad regenerativa y función del músculo estriado esquelético.
Tiene alta capacidad de regeneración y participa en movimientos involuntarios viscerales
Posee poca capacidad de regeneración y participa en los movimientos del cuerpo
No puede contraerse de manera voluntaria y regenera rápidamente por células satélite
Regenera con facilidad gracias a la troponina C y no participa en locomoción
Según el diagrama esquemático del músculo esquelético, ¿qué estructura se indica con la letra T?
Túbulo T
Triada en corte longitudinal
Retículo sarcoplásmico
Triada en corte transversal
En la leyenda del esquema, ¿qué significan las siglas Rs?
Retículo sarcoplásmico
Retículo endoplásmico rugoso
Región sarcomérica
Receptor de rianodina
Observando la nomenclatura de la figura, identifica la opción que corresponde a Trt.
Tríada en corte transversal
Tríada en corte longitudinal
Túbulo T
Tendón
La etiqueta Trl en el esquema representa:
Tríada en corte longitudinal
Tríada en corte transversal
Túbulo longitudinal
Tejido conectivo
Relaciona correctamente las estructuras según la lógica del sistema de membranas en la fibra muscular: ¿Cuál de las siguientes combinaciones describe mejor una tríada?
Un túbulo T flanqueado por dos cisternas del retículo sarcoplásmico
Tres miofibrillas paralelas en el sarcoplasma
Tres túbulos T contiguos
Una cisterna del retículo sarcoplásmico entre dos túbulos T
En la contracción muscular estriada, ¿cómo se denominan los filamentos formados por miosina?
Filamentos delgados
Filamentos gruesos
Sarcolema
Discos Z
¿Qué nombre reciben los filamentos compuestos por actina en el músculo estriado?
Filamentos A
Filamentos gruesos
Filamentos delgados
Filamentos M
Los filamentos de miosina se asocian principalmente con cuáles de las siguientes proteínas según el material?
Troponinas, tropomiosina, nebulina
Titina, miosesina, proteína C
Actinina alfa, troponina C, calmodulina
Distrofina, desmina, vimentina
¿Qué proteínas se asocian a los filamentos de actina en el músculo estriado?
Titina, miosesina, proteína C
Troponinas, tropomiosina, nebulina, alfa actinina
Calmodulina, quinesina, dineína
Colágeno, elastina, fibronectina
Según el esquema de organización, ¿cómo se denominan las zonas anchas del sarcómero?
Líneas
Discos
Bandas
Zonas H
En la nomenclatura sarcomérica, ¿cómo se llaman las bandas oscuras?
Bandas I (isotrópicas)
Bandas A (anisotrópicas)
Zonas H
Líneas Z
¿Cómo se denominan las bandas claras en el sarcómero?
Bandas A (anisotrópicas)
Bandas I (isotrópicas)
Bandas M
Bandas H
En el contexto de la contracción muscular, ¿cómo se agrupan los filamentos dentro de la fibra?
En sarcómeros
En miofibrillas
En sincitios
En retículos endoplásmicos
Durante la contracción, el deslizamiento entre qué estructuras produce el acortamiento celular según el enfoque del tema?
Actina y titina
Miosina y tropomiosina
Actina y miosina
Nebulina y alfa actinina
¿Cuál es el rol del retículo sarcoplásmico en relación con la contracción muscular estriada?
Generar potenciales de acción
Liberar calcio
Hidrólisis de ATP
Sintetizar actina
En la micrografía del sarcómero, ¿qué estructura se identifica como el límite entre sarcómeros adyacentes?
Línea M
Zona H
Línea Z
Banda A
La despolarización que viaja por los túbulos T tiene como consecuencia inmediata más directa:
La síntesis de miosina
La liberación de calcio del retículo sarcoplásmico
La degradación de troponina
El aumento de ATP mitocondrial sin efecto contráctil
Seleccione la opción que mejor describe la relación entre bandas y líneas en el sarcómero.
Las zonas anchas son líneas; las estrechas son bandas
Las zonas anchas son bandas; las líneas se denominan discos o simplemente líneas
Las zonas claras son bandas A; las oscuras son bandas I
Las líneas Z se ubican en el centro de la banda A
¿Qué componente celular, visible en la imagen, aporta ATP para la contracción muscular?
Mitocondria
Ribosoma
Aparato de Golgi
Lisosome
¿Qué estructura se localiza en el centro del sarcómero y se asocia con los filamentos gruesos?
Línea Z
Línea M
Banda I
Disco Z
En condiciones de contracción, ¿qué cambio esperaría observar en la zona H del sarcómero?
Se ensancha por separación de filamentos
Permanece constante
Se estrecha por mayor superposición de filamentos
Desaparece la banda A
Nivel 1 (Recuerdo). ¿Qué estructuras forman la tríada característica del músculo esquelético cuando se observan en corte transversal o longitudinal?
Un túbulo T flanqueado por dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico
Dos túbulos T separados por una línea Z
Una mitocondria rodeada por dos túbulos T
Una línea M entre dos líneas Z
Nivel 2 (Habilidad/Concepto). En la imagen de corte longitudinal, ¿en qué región del sarcómero se ubica la zona H y por qué se ve más clara?
En el centro de la banda A; contiene solo miosina
En la banda I; carece de actina
En la línea Z; contiene titina
Entre dos sarcómeros; contiene actina y miosina superpuestas
Nivel 3 (Pensamiento estratégico). Si un túbulo T falla en despolarizarse, ¿qué consecuencia inmediata esperas sobre la liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplásmico en la tríada?
Disminuye porque las cisternas terminales adyacentes no se activan
Aumenta porque el RS libera Ca2+ de manera espontánea
No cambia porque la zona H regula el Ca2+
Aumenta solo en la banda I
¿Cuál es el principal componente proteico de los filamentos gruesos en el músculo esquelético?
Actina
Tropomiosina
Miosina
Troponina
Los filamentos delgados de una miofibrilla están constituidos principalmente por:
Miosina y nebulina
Actina, tropomiosina y troponina
Titina y miosina
Desmina y distrofina
¿Qué estructura está formada por la repetición de filamentos de actina y miosina y es responsable de la estriación en el músculo esquelético?
Sarcolema
Miofibrilla
Sarcoplasma
Disco intercalar
Seleccione la opción que relaciona correctamente proteína y función asociada a la contracción:
Tropomiosina: hidrólisis de ATP
Miosina: sensor de Ca2+
Troponina C: unión de Ca2+
Nebulina: puente cruzado con actina
¿Cuál de las siguientes proteínas se asocia a los filamentos gruesos para su alineación y elasticidad dentro del sarcómero?
Titina
Troponina I
Tropomodulina
Alfa-actinina
¿Qué estructura define los límites de un sarcómero en el músculo estriado esquelético?
Línea Z
Línea M
Zona H
Banda A
Banda I
La Banda A del sarcómero corresponde principalmente a la región que contiene:
Solo filamentos de actina
Superposición de actina y miosina
Solo filamentos de titina
Solo filamentos de miosina
Zona libre de filamentos
¿Cuál banda se acorta durante la contracción muscular mientras que la Banda A permanece prácticamente constante?
Banda A
Línea M
Banda I
Zona H
Línea Z
La Zona H se ubica en el centro de la Banda A y contiene predominantemente:
Filamentos finos de actina
Filamentos gruesos de miosina sin superposición
Microtúbulos
Retículo sarcoplásmico
Complejos de troponina
La Línea M es el sitio de anclaje para:
Extremos positivos de actina
Filamentos gruesos de miosina
Puentes de calcio
Cabezas de troponina C
Filamentos intermedios
¿Qué componente del sarcómero está directamente unido a la Línea Z?
Filamentos de miosina
Filamentos de actina
Túbulos T
Retículo sarcoplásmico liso
Mitocondrias
En una micrografía de músculo esquelético, la estriación clara que alterna con la oscura corresponde, respectivamente, a:
Banda A y Banda I
Banda I y Banda A
Zona H y Línea M
Línea M y Línea Z
Banda A y Zona H
Durante la contracción, ¿qué cambios estructurales se esperan en el sarcómero?
Aumento de la Banda A y de la Zona H
Disminución de la Banda I y de la Zona H
Aumento de la Banda I y disminución de la Banda A
Desplazamiento de la Línea Z hacia el centro sin cambio en bandas
Desaparición de la Línea M
La disposición paralela de los filamentos en el sarcómero es responsable de:
La localización periférica de los núcleos
La estriación transversal del músculo esquelético
La unión neuromuscular
La síntesis de ATP
La formación del endomisio
¿Cuál opción describe mejor la relación entre las Bandas I y A?
Ambas contienen solo miosina
Ambas contienen solo actina
La Banda I contiene principalmente actina, mientras la Banda A incluye miosina
La Banda A se localiza entre dos Líneas Z, la Banda I en el centro del sarcómero
La Banda I corresponde a la superposición máxima de actina y miosina
Si se observa un ensanchamiento de la Zona H en una fibra muscular relajada, esto indica:
Mayor superposición de actina y miosina
Menor superposición de actina y miosina
Desplazamiento de la Línea Z hacia afuera
Aumento del número de núcleos periféricos
Fragmentación de los filamentos gruesos
En relación con la imagen de músculo esquelético, ¿qué característica nuclear es típica y coherente con la organización sarcomérica?
Núcleos centrales únicos
Núcleos periféricos múltiples
Ausencia de núcleos
Núcleos lobulados centrales
Núcleos en la Línea M
¿Qué región del sarcómero cambia de longitud principalmente por el deslizamiento de filamentos finos dentro de los gruesos?
Banda A
Línea M
Banda I
Línea Z
Disco intercalar
La continuidad longitudinal de los sarcómeros dentro de una miofibrilla está dada por:
Alineación de Líneas Z adyacentes
Fusión de Zonas H contiguas
Desaparición de Bandas I
Conexión directa de Líneas M entre sarcómeros
Unión de cabezas de miosina a la membrana plasmática
En términos de composición, ¿cuál pareja está correctamente asociada?
Banda I – miosina gruesa
Banda A – actina exclusivamente
Línea Z – anclaje de actina
Zona H – máxima superposición
Línea M – anclaje de actina
Observa la micrografía de fibras musculares esqueléticas en corte transversal con núcleos periféricos. ¿Qué estructura se identifica con la letra E en la imagen y cuál es su ubicación relativa?
Endomisio; tejido conectivo que rodea individualmente cada fibra
Epimisio; tejido conectivo que envuelve todo el músculo
Perimisio; tabiques que separan fascículos
Sarcolema; membrana plasmática externa de la fibra
En el contexto de la micrografía mostrada, las células marcadas con S cumplen principalmente la función de:
Transmitir el impulso nervioso a la fibra
Sostener mecánicamente al fascículo
Reemplazar fibras musculares dañadas o muertas durante la reparación
Almacenar glucógeno dentro de la miofibrilla
Identifica la función principal de los husos musculares (HM) en los músculos estriados.
Generar fuerza contráctil voluntaria
Percibir el estado de tensión del músculo
Almacenar calcio para la contracción
Producir neurotransmisores en la unión neuromuscular
Según la descripción de los HM, ¿qué tipo de neurona se enrolla alrededor de cada fibra muscular dentro del huso?
Interneurona espinal
Neurona eferente (motora)
Neurona aferente (motora)
Neurona eferente sensorial
Con base en el material, el huso muscular recibe también neuronas que conducen órdenes desde el sistema nervioso hacia el huso. ¿Cómo se denominan en el texto?
Aferentes (sensitivas)
Eferentes (motoras)
Interneuronas inhibitorias
Neuronas simpáticas posganglionares
El músculo liso está compuesto por células que:
Son multinucleadas y con estriaciones transversales
Son fusiformes, largas, con un núcleo central y sin estrías transversales
Presentan control voluntario por inervación somática
Se disponen de forma aislada sin formar capas
¿Cuál afirmación describe correctamente la inervación y el control de las contracciones del músculo liso?
Está inervado por el sistema nervioso autónomo y sus contracciones no son voluntarias
Está inervado por motoneuronas alfa y sus contracciones son rápidas y voluntarias
No recibe inervación nerviosa y se contrae solo por hormonas
Está inervado por el sistema somático pero con contracciones lentas
Las fibras musculares lisas (miocitos) presentan un citoplasma descrito como:
Basófilo escaso, similar a osteoclastos
Eosinófilo y abundante, similar a fibroblastos y células de Schwann
Neutrófilo y granulado, similar a plaquetas
Eosinófilo pero escaso, similar a hepatocitos
A partir de la micrografía y el texto, ¿qué orgánulos son abundantes en las fibras musculares lisas?
Retículo endoplásmico rugoso y liso
Mitocondrias gigantes exclusivamente
Aparato de Golgi único y grande
Lisosomas primarios
En micrografías de miocitos estriados esqueléticos, ¿cuál rasgo nuclear es característico y ayuda a diferenciarlos del músculo liso?
Núcleos centrales y redondos
Núcleos múltiples y periféricos
Un único núcleo alargado en el centro
Ausencia de núcleo visible
¿Qué tejido conjuntivo rodea individualmente a cada fibra muscular esquelética?
Endomisio
Perimisio
Epimisio
Lámina elástica interna
En el músculo esquelético, ¿qué células residentes participan principalmente en la regeneración tras una lesión leve?
Condrocitos
Células satélites
Fibroblastos
Macrófagos alveolares
¿Cuál es la función principal de los fibroblastos observables en el endomisio del músculo esquelético?
Conducir el potencial de acción
Sintetizar matriz extracelular y colágeno
Regular el calcio intracelular
Formar las líneas Z
Según las micrografías de músculo liso, ¿qué forma presentan típicamente sus núcleos?
Esféricos y periféricos
Multilobulados
Fusiformes y centrales
Triangulares y excéntricos
En el músculo liso, los filamentos contráctiles no se organizan en sarcómeras. ¿Qué estructura cumple un papel equivalente a las líneas Z?
Túbulos T
Cuerpos densos (condensaciones citoplasmáticas)
Discos intercalares
Placas motoras
Razonamiento aplicado: Si observas un corte con fascículos donde unas fibras se ven alargadas y otras como puntos u óvalos, y los núcleos son fusiformes centrales, ¿qué orientación y tejido identificas?
Músculo esquelético, corte longitudinal
Músculo liso, mezcla de cortes longitudinales y transversales
Músculo cardíaco, corte oblicuo
Tejido nervioso, corte transversal
Según la definición dada, ¿qué son los husos musculares (HM)?
Receptores sensoriales ubicados en músculos estriados que detectan la tensión muscular
Estructuras contráctiles del músculo liso que generan fuerza
Células gliales que protegen neuronas eferentes
Canales iónicos de la membrana de las neuronas aferentes
En relación con los HM, ¿qué par de elementos participa en la vía de información sensorial y motora asociada?
Neurona eferente y neuronas aferentes
Células de Purkinje y fibroblastos
Miocitos lisos y adipocitos
Placas motoras y queratinocitos
Observa la micrografía descrita: se señalan "Purkinje fibres" dentro del tejido de "cardiac muscle". ¿Cuál es la función a la que pertenecen estas fibras dentro del corazón?
Forman parte del sistema de conducción cardíaco
Constituyen el sarcómero del músculo esquelético
Detectan la tensión muscular como los husos musculares
Secretan hormonas tiroideas al torrente sanguíneo
¿Cuál es la forma típica de las células del músculo liso observadas al microscopio?
Fusiformes
Cilíndricas estriadas
Cúbicas
Poligonales con bordes rectos
Esféricas
En el músculo liso, la localización más común del núcleo celular es:
Periférica
Central
Apical
Basal
Extracelular
¿Cuál de las siguientes características distingue al músculo liso del músculo esquelético?
Presencia de estriaciones transversales marcadas
Control voluntario somático
Células multinucleadas
Ausencia de estrías transversales
Discos intercalares prominentes
El músculo liso está principalmente bajo el control de:
Sistema nervioso somático
Sistema nervioso autónomo
Reflejos espinales exclusivamente
Corteza motora primaria
Marcapasos de Purkinje
Las invaginaciones de la membrana plasmática que actúan como análogas funcionales a los túbulos T en el músculo liso se denominan:
Sarcómeros
Cistérnas terminales
Cavéolas
Discos Z
Placas motoras
¿Cuál es la proteína que se une al calcio para iniciar la contracción en el músculo liso?
Troponina C
Calmodulina
Tropomiosina
Distrofina
Titina
En el músculo liso, la unidad funcional responsable de la contracción organizada de filamentos se denomina:
Sarcomero
Unidad motora
Unidad contráctil
Placa motora
Fibrilla de Purkinje
Seleccione la afirmación correcta acerca del músculo liso:
Presenta discos intercalares
Sus células son ramificadas
Posee uno o dos núcleos periféricos
Carece de estriaciones transversales visibles
Requiere troponina para activarse
¿Qué evento ocurre inmediatamente después de que el Ca2+ se une a la calmodulina en el músculo liso?
Desplazamiento de la tropomiosina
Activación de la miosina quinasa de cadena ligera (MLCK)
Hidrólisis de ATP por actina
Apertura de discos intercalares
Fusión de cistérnas terminales
En el contexto del músculo liso, las cavéolas cumplen principalmente la función de:
Almacenar glucógeno exclusivamente
Servir como sitios de acoplamiento excitación-contracción
Unir fibras entre sí como discos intercalares
Actuar como orgánulos contractiles
Sintetizar calmodulina
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el control de la contracción del músculo liso?
Dependiente de motoneuronas alfa con placas motoras especializadas
Controlado por el sistema autónomo y señales locales (hormonas, paracrinas)
Exclusivamente por marcapasos del sistema de Purkinje
Solo por potenciales de acción rápidos tipo esquelético
Exclusivo a un neurotransmisor, acetilcolina
En el músculo liso, la fosforilación de la cadena ligera de miosina conduce a:
Disminución de la afinidad de miosina por actina
Aumento de la actividad ATPasa de miosina y generación de fuerza
Despolimerización de actina
Inhibición de MLCK
Apertura de discos intercalares
Comparado con el músculo esquelético, el músculo liso se caracteriza por:
Contracciones rápidas y breves
Dependencia absoluta de túbulos T
Mayor resistencia a la fatiga y contracciones sostenidas
Células multinucleadas alargadas
Control exclusivamente voluntario
La desfosforilación de la cadena ligera de miosina en músculo liso está mediada por:
Troponina I
Fosfatasa de cadena ligera de miosina (MLCP)
Caldesmona
Titina
Canales de sodio dependientes de voltaje
En reposo, la disposición de los filamentos en el músculo liso se organiza alrededor de:
Líneas Z y M clásicas
Cuerpos densos y adhesiones densas
Discos intercalares
Sarcolema con túbulos T
Bandas A y I estrictas
Observa la micrografía de músculo (orientación no especificada). ¿Qué rasgo morfológico esperas ver en células de músculo liso en corte longitudinal?
Núcleos fusiformes centrados
Estriaciones transversales prominentes
Múltiples núcleos periféricos por fibra
Discos intercalares visibles como líneas oscuras
En una preparación histológica de músculo liso en corte transversal, ¿qué apariencia tienen típicamente los núcleos celulares?
Redondos y ubicados en el centro de la mayoría de los perfiles
Ausentes porque el corte siempre pasa por regiones anucleadas
Polilobulados y en la periferia
Aparecen como puntos o pueden no observarse en todos los perfiles
Comparando músculo liso con músculo estriado esquelético, ¿cuál característica es distintiva del músculo liso en las micrografías proporcionadas?
Células largas multinucleadas con núcleos periféricos
Disposición en haces con perimisio evidente
Ausencia de estriaciones y presencia de núcleos fusiformes
Discos intercalares que conectan las fibras
Al identificar la orientación del tejido, ¿qué combinación de observaciones te permite decidir que estás viendo un corte longitudinal de músculo liso?
Perfiles redondeados y núcleos ausentes
Fibras ramificadas y discos intercalares en Y
Células alargadas paralelas con núcleos en forma de cigarro
Estriaciones claras y oscuras en bandas A e I
Identifica el tejido observado en el micrografía: fibras estriadas con núcleos centrales y discos intercalares visibles. ¿A qué capa de la pared cardiaca pertenece principalmente?
Pericardio
Miocardio
Endocardio
Epicardio adiposo
En el contexto del músculo cardíaco, ¿qué estructura facilita la rápida propagación del impulso entre cardiomiocitos, observada como líneas transversales oscuras?
Sarcolema
Discos intercalares
Sarcómeras Z
Retículo sarcoplásmico liso
Según las etiquetas de la imagen (NC, NF, NS, CA), ¿cuál corresponde a los núcleos de las fibras cardíacas?
NC
NF
NS
CA
En la misma imagen rotulada, los capilares (CA) discurren entre fibras. ¿Cuál es la función principal de estas estructuras para el miocardio?
Conducir el impulso eléctrico entre nodos
Aportar intercambio de gases y nutrientes
Almacenar calcio para contracción
Unir mecánicamente cardiomiocitos
Observando la micrografía con la anotación “capilares longitudinales llenos de eritrocitos”, ¿qué característica confirma su identidad como capilar?
Pared con múltiples capas de músculo liso
Luz amplia sin células
Presencia de eritrocitos en una luz muy estrecha
Discos intercalares prominentes
Relaciona el componente del sistema de conducción con su función principal: Nodo sinusal, Haz de His, Fibras de Purkinje.
Marcapasos fisiológico que inicia el impulso
Conduce el impulso a través del tabique interventricular
Distribuye rápidamente el impulso al miocardio ventricular
¿Cuál de las siguientes capas tapiza las cavidades internas del corazón y está en contacto directo con la sangre?
Pericardio
Miocardio
Endocardio
Epicardio
Observa la micrografía del tejido cardíaco. ¿Cuál es la función principal de las fibras de Purkinje dentro del sistema de conducción cardíaco?
Contraer el miocardio durante la sístole
Transportar oxígeno a través del miocardio
Conducir rápidamente el impulso eléctrico para sincronizar la contracción ventricular
Producir matriz extracelular del tejido conectivo
En una preparación histológica, las fibras de Purkinje se distinguen de las fibras musculares cardíacas contráctiles típicas porque son:
Más pequeñas y con citoplasma más basófilo
Más grandes, con citoplasma más claro y abundante glucógeno
Idénticas en tamaño y tinte al miocardio contráctil
Avasculares y sin uniones intercelulares
