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Introducción al Tejido Muscular y sus Funciones

Total questions: 110

Worksheet time: 9hrs 10mins

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1.

Según el material, ¿cuál es la función general del tejido muscular en el organismo?

a)

Secreción de hormonas

b)

Contracción

c)

Conducción nerviosa

d)

Almacenamiento de calcio

2.

¿Cuántos tipos de músculos claramente diferentes se describen en cuanto a su estructura y función?

a)

Dos

b)

Tres

c)

Cuatro

d)

Cinco

3.

El origen embrionario del tejido muscular es principalmente:

a)

Ectodermo

b)

Endodermo

c)

Mesodermo

d)

Cresta neural

4.

Las fibras musculares contienen miofibrillas contráctiles. ¿Qué describe mejor a estas estructuras?

a)

Orgánulos de almacenamiento de lípidos

b)

Filamentos especializados responsables de la contracción

c)

Canales iónicos de membrana

d)

Vesículas de secreción proteica

5.

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?

a)

Cardíaca – intestino; Esquelética – corazón; Lisa – músculos del brazo

b)

Cardíaca – corazón; Esquelética – músculos unidos a huesos; Lisa – paredes de órganos huecos

c)

Cardíaca – músculos del brazo; Esquelética – intestino; Lisa – corazón

d)

Cardíaca – piel; Esquelética – vísceras; Lisa – huesos

6.

Sobre el músculo estriado o esquelético, ¿cuál de las siguientes características microscópicas es correcta según el texto?

a)

Células fusiformes de un solo núcleo y sin estriaciones

b)

Células cilíndricas, muy largas, estriadas y multinucleadas

c)

Células ramificadas con discos intercalares prominentes

d)

Células cúbicas con abundantes cilios

7.

¿Cuál es la principal función de los músculos esqueléticos indicada en el material?

a)

Bombear sangre a través del cuerpo

b)

Producir los principales movimientos del cuerpo por su inserción a estructuras óseas

c)

Controlar el diámetro de los vasos sanguíneos

d)

Favorecer la peristalsis intestinal

8.

Según el texto sobre músculo estriado, su capacidad de regeneración es:

a)

Alta

b)

Moderada

c)

Baja

d)

Nula en todos los casos

9.

¿Cuál término se refiere a la membrana plasmática de la fibra muscular esquelética?

a)

Sarcolema

b)

Sarcoplasma

c)

Retículo sarcoplasmático

d)

Cavéolas

e)

Tubos T

10.

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?

a)

Sarcoplasma

b)

Retículo sarcoplasmático

c)

Tubos T

d)

Cavéolas

e)

Miofibrillas

11.

Las pequeñas depresiones de la membrana presentes especialmente en músculo liso que ayudan a la señalización de calcio se denominan:

a)

Tubos T

b)

Cavéolas

c)

Sarcolema

d)

Sarcoplasma

e)

Epimisio

12.

¿Qué término describe el citoplasma de la fibra muscular que contiene organelos, glucógeno y mioglobina?

a)

Sarcolema

b)

Sarcoplasma

c)

Perimisio

d)

Miofibrillas

e)

Endomisio

13.

¿Qué organelo especializado de las fibras musculares almacena y libera calcio para la contracción?

a)

Retículo sarcoplasmático

b)

Aparato de Golgi

c)

Lisosomas

d)

Núcleo

e)

Mitocondria

14.

¿Cuál es la función principal de los túbulos T en las fibras musculares esqueléticas según el material?

a)

Permitir que la corriente eléctrica penetre a la profundidad de la célula

b)

Almacenar ATP para la contracción

c)

Sintetizar actina y miosina

d)

Transportar oxígeno a la fibra

15.

Durante la despolarización, ¿qué evento permite el acortamiento de la célula muscular?

a)

Entrada de sodio que bloquea la tropomiosina

b)

Liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico al citoplasma

c)

Salida de potasio que une la troponina a la miosina

d)

Hidrólisis de ATP en el retículo endoplasmático rugoso

16.

Relaciona correctamente los componentes involucrados en la contracción muscular descritos:

a)

La troponina se une al Ca2+ y permite el desplazamiento de la tropomiosina

b)

La actina es un filamento grueso y la miosina uno delgado

c)

El retículo sarcoplásmico capta Na+ para iniciar la contracción

d)

Los túbulos T liberan Ca2+ directamente al sarcoplasma

17.

¿Cuál es una característica morfológica típica del músculo estriado esquelético?

a)

Células fusiformes con un solo núcleo central

b)

Células cilíndricas multinucleadas

c)

Células ramificadas con discos intercalares

d)

Células aplanadas sin sarcómeros

18.

En relación con la regulación por Ca2+, ¿qué evento caracteriza a las fibras estriadas esqueléticas y cardíacas?

a)

El Ca2+ se une a la calmodulina para activar la miosina

b)

El Ca2+ se une a la troponina C asociada a la tropomiosina en la actina

c)

El Ca2+ degrada la tropomiosina para exponer sitios activos

d)

El Ca2+ se almacena exclusivamente en mitocondrias sin interacción con proteínas contráctiles

19.

Elige la afirmación más precisa sobre la capacidad regenerativa y función del músculo estriado esquelético.

a)

Tiene alta capacidad de regeneración y participa en movimientos involuntarios viscerales

b)

Posee poca capacidad de regeneración y participa en los movimientos del cuerpo

c)

No puede contraerse de manera voluntaria y regenera rápidamente por células satélite

d)

Regenera con facilidad gracias a la troponina C y no participa en locomoción

20.

Según el diagrama esquemático del músculo esquelético, ¿qué estructura se indica con la letra T?

a)

Túbulo T

b)

Triada en corte longitudinal

c)

Retículo sarcoplásmico

d)

Triada en corte transversal

21.

En la leyenda del esquema, ¿qué significan las siglas Rs?

a)

Retículo sarcoplásmico

b)

Retículo endoplásmico rugoso

c)

Región sarcomérica

d)

Receptor de rianodina

22.

Observando la nomenclatura de la figura, identifica la opción que corresponde a Trt.

a)

Tríada en corte transversal

b)

Tríada en corte longitudinal

c)

Túbulo T

d)

Tendón

23.

La etiqueta Trl en el esquema representa:

a)

Tríada en corte longitudinal

b)

Tríada en corte transversal

c)

Túbulo longitudinal

d)

Tejido conectivo

24.

Relaciona correctamente las estructuras según la lógica del sistema de membranas en la fibra muscular: ¿Cuál de las siguientes combinaciones describe mejor una tríada?

a)

Un túbulo T flanqueado por dos cisternas del retículo sarcoplásmico

b)

Tres miofibrillas paralelas en el sarcoplasma

c)

Tres túbulos T contiguos

d)

Una cisterna del retículo sarcoplásmico entre dos túbulos T

25.

En la contracción muscular estriada, ¿cómo se denominan los filamentos formados por miosina?

a)

Filamentos delgados

b)

Filamentos gruesos

c)

Sarcolema

d)

Discos Z

26.

¿Qué nombre reciben los filamentos compuestos por actina en el músculo estriado?

a)

Filamentos A

b)

Filamentos gruesos

c)

Filamentos delgados

d)

Filamentos M

27.

Los filamentos de miosina se asocian principalmente con cuáles de las siguientes proteínas según el material?

a)

Troponinas, tropomiosina, nebulina

b)

Titina, miosesina, proteína C

c)

Actinina alfa, troponina C, calmodulina

d)

Distrofina, desmina, vimentina

28.

¿Qué proteínas se asocian a los filamentos de actina en el músculo estriado?

a)

Titina, miosesina, proteína C

b)

Troponinas, tropomiosina, nebulina, alfa actinina

c)

Calmodulina, quinesina, dineína

d)

Colágeno, elastina, fibronectina

29.

Según el esquema de organización, ¿cómo se denominan las zonas anchas del sarcómero?

a)

Líneas

b)

Discos

c)

Bandas

d)

Zonas H

30.

En la nomenclatura sarcomérica, ¿cómo se llaman las bandas oscuras?

a)

Bandas I (isotrópicas)

b)

Bandas A (anisotrópicas)

c)

Zonas H

d)

Líneas Z

31.

¿Cómo se denominan las bandas claras en el sarcómero?

a)

Bandas A (anisotrópicas)

b)

Bandas I (isotrópicas)

c)

Bandas M

d)

Bandas H

32.

En el contexto de la contracción muscular, ¿cómo se agrupan los filamentos dentro de la fibra?

a)

En sarcómeros

b)

En miofibrillas

c)

En sincitios

d)

En retículos endoplásmicos

33.

Durante la contracción, el deslizamiento entre qué estructuras produce el acortamiento celular según el enfoque del tema?

a)

Actina y titina

b)

Miosina y tropomiosina

c)

Actina y miosina

d)

Nebulina y alfa actinina

34.

¿Cuál es el rol del retículo sarcoplásmico en relación con la contracción muscular estriada?

a)

Generar potenciales de acción

b)

Liberar calcio

c)

Hidrólisis de ATP

d)

Sintetizar actina

35.

En la micrografía del sarcómero, ¿qué estructura se identifica como el límite entre sarcómeros adyacentes?

a)

Línea M

b)

Zona H

c)

Línea Z

d)

Banda A

36.

La despolarización que viaja por los túbulos T tiene como consecuencia inmediata más directa:

a)

La síntesis de miosina

b)

La liberación de calcio del retículo sarcoplásmico

c)

La degradación de troponina

d)

El aumento de ATP mitocondrial sin efecto contráctil

37.

Seleccione la opción que mejor describe la relación entre bandas y líneas en el sarcómero.

a)

Las zonas anchas son líneas; las estrechas son bandas

b)

Las zonas anchas son bandas; las líneas se denominan discos o simplemente líneas

c)

Las zonas claras son bandas A; las oscuras son bandas I

d)

Las líneas Z se ubican en el centro de la banda A

38.

¿Qué componente celular, visible en la imagen, aporta ATP para la contracción muscular?

a)

Mitocondria

b)

Ribosoma

c)

Aparato de Golgi

d)

Lisosome

39.

¿Qué estructura se localiza en el centro del sarcómero y se asocia con los filamentos gruesos?

a)

Línea Z

b)

Línea M

c)

Banda I

d)

Disco Z

40.

En condiciones de contracción, ¿qué cambio esperaría observar en la zona H del sarcómero?

a)

Se ensancha por separación de filamentos

b)

Permanece constante

c)

Se estrecha por mayor superposición de filamentos

d)

Desaparece la banda A

41.

Nivel 1 (Recuerdo). ¿Qué estructuras forman la tríada característica del músculo esquelético cuando se observan en corte transversal o longitudinal?

a)

Un túbulo T flanqueado por dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico

b)

Dos túbulos T separados por una línea Z

c)

Una mitocondria rodeada por dos túbulos T

d)

Una línea M entre dos líneas Z

42.

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?

a)

En el centro de la banda A; contiene solo miosina

b)

En la banda I; carece de actina

c)

En la línea Z; contiene titina

d)

Entre dos sarcómeros; contiene actina y miosina superpuestas

43.

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?

a)

Disminuye porque las cisternas terminales adyacentes no se activan

b)

Aumenta porque el RS libera Ca2+ de manera espontánea

c)

No cambia porque la zona H regula el Ca2+

d)

Aumenta solo en la banda I

44.

¿Cuál es el principal componente proteico de los filamentos gruesos en el músculo esquelético?

a)

Actina

b)

Tropomiosina

c)

Miosina

d)

Troponina

45.

Los filamentos delgados de una miofibrilla están constituidos principalmente por:

a)

Miosina y nebulina

b)

Actina, tropomiosina y troponina

c)

Titina y miosina

d)

Desmina y distrofina

46.

¿Qué estructura está formada por la repetición de filamentos de actina y miosina y es responsable de la estriación en el músculo esquelético?

a)

Sarcolema

b)

Miofibrilla

c)

Sarcoplasma

d)

Disco intercalar

47.

Seleccione la opción que relaciona correctamente proteína y función asociada a la contracción:

a)

Tropomiosina: hidrólisis de ATP

b)

Miosina: sensor de Ca2+

c)

Troponina C: unión de Ca2+

d)

Nebulina: puente cruzado con actina

48.

¿Cuál de las siguientes proteínas se asocia a los filamentos gruesos para su alineación y elasticidad dentro del sarcómero?

a)

Titina

b)

Troponina I

c)

Tropomodulina

d)

Alfa-actinina

49.

¿Qué estructura define los límites de un sarcómero en el músculo estriado esquelético?

a)

Línea Z

b)

Línea M

c)

Zona H

d)

Banda A

e)

Banda I

50.

La Banda A del sarcómero corresponde principalmente a la región que contiene:

a)

Solo filamentos de actina

b)

Superposición de actina y miosina

c)

Solo filamentos de titina

d)

Solo filamentos de miosina

e)

Zona libre de filamentos

51.

¿Cuál banda se acorta durante la contracción muscular mientras que la Banda A permanece prácticamente constante?

a)

Banda A

b)

Línea M

c)

Banda I

d)

Zona H

e)

Línea Z

52.

La Zona H se ubica en el centro de la Banda A y contiene predominantemente:

a)

Filamentos finos de actina

b)

Filamentos gruesos de miosina sin superposición

c)

Microtúbulos

d)

Retículo sarcoplásmico

e)

Complejos de troponina

53.

La Línea M es el sitio de anclaje para:

a)

Extremos positivos de actina

b)

Filamentos gruesos de miosina

c)

Puentes de calcio

d)

Cabezas de troponina C

e)

Filamentos intermedios

54.

¿Qué componente del sarcómero está directamente unido a la Línea Z?

a)

Filamentos de miosina

b)

Filamentos de actina

c)

Túbulos T

d)

Retículo sarcoplásmico liso

e)

Mitocondrias

55.

En una micrografía de músculo esquelético, la estriación clara que alterna con la oscura corresponde, respectivamente, a:

a)

Banda A y Banda I

b)

Banda I y Banda A

c)

Zona H y Línea M

d)

Línea M y Línea Z

e)

Banda A y Zona H

56.

Durante la contracción, ¿qué cambios estructurales se esperan en el sarcómero?

a)

Aumento de la Banda A y de la Zona H

b)

Disminución de la Banda I y de la Zona H

c)

Aumento de la Banda I y disminución de la Banda A

d)

Desplazamiento de la Línea Z hacia el centro sin cambio en bandas

e)

Desaparición de la Línea M

57.

La disposición paralela de los filamentos en el sarcómero es responsable de:

a)

La localización periférica de los núcleos

b)

La estriación transversal del músculo esquelético

c)

La unión neuromuscular

d)

La síntesis de ATP

e)

La formación del endomisio

58.

¿Cuál opción describe mejor la relación entre las Bandas I y A?

a)

Ambas contienen solo miosina

b)

Ambas contienen solo actina

c)

La Banda I contiene principalmente actina, mientras la Banda A incluye miosina

d)

La Banda A se localiza entre dos Líneas Z, la Banda I en el centro del sarcómero

e)

La Banda I corresponde a la superposición máxima de actina y miosina

59.

Si se observa un ensanchamiento de la Zona H en una fibra muscular relajada, esto indica:

a)

Mayor superposición de actina y miosina

b)

Menor superposición de actina y miosina

c)

Desplazamiento de la Línea Z hacia afuera

d)

Aumento del número de núcleos periféricos

e)

Fragmentación de los filamentos gruesos

60.

En relación con la imagen de músculo esquelético, ¿qué característica nuclear es típica y coherente con la organización sarcomérica?

a)

Núcleos centrales únicos

b)

Núcleos periféricos múltiples

c)

Ausencia de núcleos

d)

Núcleos lobulados centrales

e)

Núcleos en la Línea M

61.

¿Qué región del sarcómero cambia de longitud principalmente por el deslizamiento de filamentos finos dentro de los gruesos?

a)

Banda A

b)

Línea M

c)

Banda I

d)

Línea Z

e)

Disco intercalar

62.

La continuidad longitudinal de los sarcómeros dentro de una miofibrilla está dada por:

a)

Alineación de Líneas Z adyacentes

b)

Fusión de Zonas H contiguas

c)

Desaparición de Bandas I

d)

Conexión directa de Líneas M entre sarcómeros

e)

Unión de cabezas de miosina a la membrana plasmática

63.

En términos de composición, ¿cuál pareja está correctamente asociada?

a)

Banda I – miosina gruesa

b)

Banda A – actina exclusivamente

c)

Línea Z – anclaje de actina

d)

Zona H – máxima superposición

e)

Línea M – anclaje de actina

64.

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?

a)

Endomisio; tejido conectivo que rodea individualmente cada fibra

b)

Epimisio; tejido conectivo que envuelve todo el músculo

c)

Perimisio; tabiques que separan fascículos

d)

Sarcolema; membrana plasmática externa de la fibra

65.

En el contexto de la micrografía mostrada, las células marcadas con S cumplen principalmente la función de:

a)

Transmitir el impulso nervioso a la fibra

b)

Sostener mecánicamente al fascículo

c)

Reemplazar fibras musculares dañadas o muertas durante la reparación

d)

Almacenar glucógeno dentro de la miofibrilla

66.

Identifica la función principal de los husos musculares (HM) en los músculos estriados.

a)

Generar fuerza contráctil voluntaria

b)

Percibir el estado de tensión del músculo

c)

Almacenar calcio para la contracción

d)

Producir neurotransmisores en la unión neuromuscular

67.

Según la descripción de los HM, ¿qué tipo de neurona se enrolla alrededor de cada fibra muscular dentro del huso?

a)

Interneurona espinal

b)

Neurona eferente (motora)

c)

Neurona aferente (motora)

d)

Neurona eferente sensorial

68.

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?

a)

Aferentes (sensitivas)

b)

Eferentes (motoras)

c)

Interneuronas inhibitorias

d)

Neuronas simpáticas posganglionares

69.

El músculo liso está compuesto por células que:

a)

Son multinucleadas y con estriaciones transversales

b)

Son fusiformes, largas, con un núcleo central y sin estrías transversales

c)

Presentan control voluntario por inervación somática

d)

Se disponen de forma aislada sin formar capas

70.

¿Cuál afirmación describe correctamente la inervación y el control de las contracciones del músculo liso?

a)

Está inervado por el sistema nervioso autónomo y sus contracciones no son voluntarias

b)

Está inervado por motoneuronas alfa y sus contracciones son rápidas y voluntarias

c)

No recibe inervación nerviosa y se contrae solo por hormonas

d)

Está inervado por el sistema somático pero con contracciones lentas

71.

Las fibras musculares lisas (miocitos) presentan un citoplasma descrito como:

a)

Basófilo escaso, similar a osteoclastos

b)

Eosinófilo y abundante, similar a fibroblastos y células de Schwann

c)

Neutrófilo y granulado, similar a plaquetas

d)

Eosinófilo pero escaso, similar a hepatocitos

72.

A partir de la micrografía y el texto, ¿qué orgánulos son abundantes en las fibras musculares lisas?

a)

Retículo endoplásmico rugoso y liso

b)

Mitocondrias gigantes exclusivamente

c)

Aparato de Golgi único y grande

d)

Lisosomas primarios

73.

En micrografías de miocitos estriados esqueléticos, ¿cuál rasgo nuclear es característico y ayuda a diferenciarlos del músculo liso?

a)

Núcleos centrales y redondos

b)

Núcleos múltiples y periféricos

c)

Un único núcleo alargado en el centro

d)

Ausencia de núcleo visible

74.

¿Qué tejido conjuntivo rodea individualmente a cada fibra muscular esquelética?

a)

Endomisio

b)

Perimisio

c)

Epimisio

d)

Lámina elástica interna

75.

En el músculo esquelético, ¿qué células residentes participan principalmente en la regeneración tras una lesión leve?

a)

Condrocitos

b)

Células satélites

c)

Fibroblastos

d)

Macrófagos alveolares

76.

¿Cuál es la función principal de los fibroblastos observables en el endomisio del músculo esquelético?

a)

Conducir el potencial de acción

b)

Sintetizar matriz extracelular y colágeno

c)

Regular el calcio intracelular

d)

Formar las líneas Z

77.

Según las micrografías de músculo liso, ¿qué forma presentan típicamente sus núcleos?

a)

Esféricos y periféricos

b)

Multilobulados

c)

Fusiformes y centrales

d)

Triangulares y excéntricos

78.

En el músculo liso, los filamentos contráctiles no se organizan en sarcómeras. ¿Qué estructura cumple un papel equivalente a las líneas Z?

a)

Túbulos T

b)

Cuerpos densos (condensaciones citoplasmáticas)

c)

Discos intercalares

d)

Placas motoras

79.

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?

a)

Músculo esquelético, corte longitudinal

b)

Músculo liso, mezcla de cortes longitudinales y transversales

c)

Músculo cardíaco, corte oblicuo

d)

Tejido nervioso, corte transversal

80.

Según la definición dada, ¿qué son los husos musculares (HM)?

a)

Receptores sensoriales ubicados en músculos estriados que detectan la tensión muscular

b)

Estructuras contráctiles del músculo liso que generan fuerza

c)

Células gliales que protegen neuronas eferentes

d)

Canales iónicos de la membrana de las neuronas aferentes

81.

En relación con los HM, ¿qué par de elementos participa en la vía de información sensorial y motora asociada?

a)

Neurona eferente y neuronas aferentes

b)

Células de Purkinje y fibroblastos

c)

Miocitos lisos y adipocitos

d)

Placas motoras y queratinocitos

82.

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?

a)

Forman parte del sistema de conducción cardíaco

b)

Constituyen el sarcómero del músculo esquelético

c)

Detectan la tensión muscular como los husos musculares

d)

Secretan hormonas tiroideas al torrente sanguíneo

83.

¿Cuál es la forma típica de las células del músculo liso observadas al microscopio?

a)

Fusiformes

b)

Cilíndricas estriadas

c)

Cúbicas

d)

Poligonales con bordes rectos

e)

Esféricas

84.

En el músculo liso, la localización más común del núcleo celular es:

a)

Periférica

b)

Central

c)

Apical

d)

Basal

e)

Extracelular

85.

¿Cuál de las siguientes características distingue al músculo liso del músculo esquelético?

a)

Presencia de estriaciones transversales marcadas

b)

Control voluntario somático

c)

Células multinucleadas

d)

Ausencia de estrías transversales

e)

Discos intercalares prominentes

86.

El músculo liso está principalmente bajo el control de:

a)

Sistema nervioso somático

b)

Sistema nervioso autónomo

c)

Reflejos espinales exclusivamente

d)

Corteza motora primaria

e)

Marcapasos de Purkinje

87.

Las invaginaciones de la membrana plasmática que actúan como análogas funcionales a los túbulos T en el músculo liso se denominan:

a)

Sarcómeros

b)

Cistérnas terminales

c)

Cavéolas

d)

Discos Z

e)

Placas motoras

88.

¿Cuál es la proteína que se une al calcio para iniciar la contracción en el músculo liso?

a)

Troponina C

b)

Calmodulina

c)

Tropomiosina

d)

Distrofina

e)

Titina

89.

En el músculo liso, la unidad funcional responsable de la contracción organizada de filamentos se denomina:

a)

Sarcomero

b)

Unidad motora

c)

Unidad contráctil

d)

Placa motora

e)

Fibrilla de Purkinje

90.

Seleccione la afirmación correcta acerca del músculo liso:

a)

Presenta discos intercalares

b)

Sus células son ramificadas

c)

Posee uno o dos núcleos periféricos

d)

Carece de estriaciones transversales visibles

e)

Requiere troponina para activarse

91.

¿Qué evento ocurre inmediatamente después de que el Ca2+ se une a la calmodulina en el músculo liso?

a)

Desplazamiento de la tropomiosina

b)

Activación de la miosina quinasa de cadena ligera (MLCK)

c)

Hidrólisis de ATP por actina

d)

Apertura de discos intercalares

e)

Fusión de cistérnas terminales

92.

En el contexto del músculo liso, las cavéolas cumplen principalmente la función de:

a)

Almacenar glucógeno exclusivamente

b)

Servir como sitios de acoplamiento excitación-contracción

c)

Unir fibras entre sí como discos intercalares

d)

Actuar como orgánulos contractiles

e)

Sintetizar calmodulina

93.

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el control de la contracción del músculo liso?

a)

Dependiente de motoneuronas alfa con placas motoras especializadas

b)

Controlado por el sistema autónomo y señales locales (hormonas, paracrinas)

c)

Exclusivamente por marcapasos del sistema de Purkinje

d)

Solo por potenciales de acción rápidos tipo esquelético

e)

Exclusivo a un neurotransmisor, acetilcolina

94.

En el músculo liso, la fosforilación de la cadena ligera de miosina conduce a:

a)

Disminución de la afinidad de miosina por actina

b)

Aumento de la actividad ATPasa de miosina y generación de fuerza

c)

Despolimerización de actina

d)

Inhibición de MLCK

e)

Apertura de discos intercalares

95.

Comparado con el músculo esquelético, el músculo liso se caracteriza por:

a)

Contracciones rápidas y breves

b)

Dependencia absoluta de túbulos T

c)

Mayor resistencia a la fatiga y contracciones sostenidas

d)

Células multinucleadas alargadas

e)

Control exclusivamente voluntario

96.

La desfosforilación de la cadena ligera de miosina en músculo liso está mediada por:

a)

Troponina I

b)

Fosfatasa de cadena ligera de miosina (MLCP)

c)

Caldesmona

d)

Titina

e)

Canales de sodio dependientes de voltaje

97.

En reposo, la disposición de los filamentos en el músculo liso se organiza alrededor de:

a)

Líneas Z y M clásicas

b)

Cuerpos densos y adhesiones densas

c)

Discos intercalares

d)

Sarcolema con túbulos T

e)

Bandas A y I estrictas

98.

Observa la micrografía de músculo (orientación no especificada). ¿Qué rasgo morfológico esperas ver en células de músculo liso en corte longitudinal?

a)

Núcleos fusiformes centrados

b)

Estriaciones transversales prominentes

c)

Múltiples núcleos periféricos por fibra

d)

Discos intercalares visibles como líneas oscuras

99.

En una preparación histológica de músculo liso en corte transversal, ¿qué apariencia tienen típicamente los núcleos celulares?

a)

Redondos y ubicados en el centro de la mayoría de los perfiles

b)

Ausentes porque el corte siempre pasa por regiones anucleadas

c)

Polilobulados y en la periferia

d)

Aparecen como puntos o pueden no observarse en todos los perfiles

100.

Comparando músculo liso con músculo estriado esquelético, ¿cuál característica es distintiva del músculo liso en las micrografías proporcionadas?

a)

Células largas multinucleadas con núcleos periféricos

b)

Disposición en haces con perimisio evidente

c)

Ausencia de estriaciones y presencia de núcleos fusiformes

d)

Discos intercalares que conectan las fibras

101.

Al identificar la orientación del tejido, ¿qué combinación de observaciones te permite decidir que estás viendo un corte longitudinal de músculo liso?

a)

Perfiles redondeados y núcleos ausentes

b)

Fibras ramificadas y discos intercalares en Y

c)

Células alargadas paralelas con núcleos en forma de cigarro

d)

Estriaciones claras y oscuras en bandas A e I

102.

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?

a)

Pericardio

b)

Miocardio

c)

Endocardio

d)

Epicardio adiposo

103.

En el contexto del músculo cardíaco, ¿qué estructura facilita la rápida propagación del impulso entre cardiomiocitos, observada como líneas transversales oscuras?

a)

Sarcolema

b)

Discos intercalares

c)

Sarcómeras Z

d)

Retículo sarcoplásmico liso

104.

Según las etiquetas de la imagen (NC, NF, NS, CA), ¿cuál corresponde a los núcleos de las fibras cardíacas?

a)

NC

b)

NF

c)

NS

d)

CA

105.

En la misma imagen rotulada, los capilares (CA) discurren entre fibras. ¿Cuál es la función principal de estas estructuras para el miocardio?

a)

Conducir el impulso eléctrico entre nodos

b)

Aportar intercambio de gases y nutrientes

c)

Almacenar calcio para contracción

d)

Unir mecánicamente cardiomiocitos

106.

Observando la micrografía con la anotación “capilares longitudinales llenos de eritrocitos”, ¿qué característica confirma su identidad como capilar?

a)

Pared con múltiples capas de músculo liso

b)

Luz amplia sin células

c)

Presencia de eritrocitos en una luz muy estrecha

d)

Discos intercalares prominentes

107.

Relaciona el componente del sistema de conducción con su función principal: Nodo sinusal, Haz de His, Fibras de Purkinje.

a)

Marcapasos fisiológico que inicia el impulso

b)

Conduce el impulso a través del tabique interventricular

c)

Distribuye rápidamente el impulso al miocardio ventricular

108.

¿Cuál de las siguientes capas tapiza las cavidades internas del corazón y está en contacto directo con la sangre?

a)

Pericardio

b)

Miocardio

c)

Endocardio

d)

Epicardio

109.

Observa la micrografía del tejido cardíaco. ¿Cuál es la función principal de las fibras de Purkinje dentro del sistema de conducción cardíaco?

a)

Contraer el miocardio durante la sístole

b)

Transportar oxígeno a través del miocardio

c)

Conducir rápidamente el impulso eléctrico para sincronizar la contracción ventricular

d)

Producir matriz extracelular del tejido conectivo

110.

En una preparación histológica, las fibras de Purkinje se distinguen de las fibras musculares cardíacas contráctiles típicas porque son:

a)

Más pequeñas y con citoplasma más basófilo

b)

Más grandes, con citoplasma más claro y abundante glucógeno

c)

Idénticas en tamaño y tinte al miocardio contráctil

d)

Avasculares y sin uniones intercelulares