WorksheetsTejido Nervioso: Neuronas y Organización del Sistema Nervioso
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Worksheet time: 18mins
¿Cuál es la función principal del tejido nervioso en el cuerpo humano?
Recibir, procesar y transmitir información.
Producir hormonas y regular el metabolismo.
Transportar oxígeno y nutrientes a las células.
Proteger contra infecciones y agentes externos.
¿Qué característica distingue a las neuronas respecto a otras células del cuerpo?
Metabolismo elevado pero escasa divisibilidad.
Gran capacidad de reproducción celular.
Presencia de cloroplastos para la fotosíntesis.
Almacenamiento de glucógeno como fuente de energía.
¿Qué función cumple la membrana plasmática de la neurona?
Mantener la diferencia de potencial eléctrico que genera el impulso nervioso.
Permitir la entrada de nutrientes y salida de desechos.
Regular la síntesis de proteínas en el citoplasma.
Proteger el núcleo de agentes externos.
¿Cuál es el centro metabólico de la neurona?
El soma.
El axón terminal con abundante mielina.
Las dendritas ramificadas.
La vaina de Schwann.
¿Qué estructura de la neurona está formada por retículo endoplásmico rugoso y ribosomas y es responsable de la síntesis de proteínas?
La sustancia de Nissl en el citoplasma.
La vaina de mielina en el axón.
El núcleo en el soma.
Las espinas dendríticas.
¿Cuál es la función principal de las dendritas en una neurona?
Recibir señales de otras neuronas.
Transmitir impulsos hacia músculos.
Proteger el núcleo celular.
Sintetizar proteínas para el axón.
¿Qué fenómeno permite que las dendritas modifiquen su forma y número según la actividad sináptica?
Plasticidad neuronal.
Transporte anterógrado.
Mielinización axónica.
Reciclaje vesicular.
¿Cuál es la función principal del axón en la neurona?
Conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otras células.
Recibir señales de otras neuronas.
Sintetizar proteínas para la transmisión nerviosa.
Almacenar neurotransmisores en el soma.
¿Qué tipo de transporte axonal lleva proteínas, orgánulos y neurotransmisores desde el soma hacia la terminal axónica?
Transporte anterógrado.
Transporte retrógrado.
Transporte pasivo.
Transporte dendrítico.
¿Qué tipo de transporte axonal que retorna vesículas y materiales hacia el soma para su reciclaje?
Transporte anterógrado.
Transporte retrógrado.
Transporte pasivo.
Transporte dendrítico.
esta mediado por kinesina
Transporte anterógrado.
Transporte retrógrado.
Transporte pasivo.
Transporte dendrítico.
esta mediado por dineína
Transporte anterógrado.
Transporte retrógrado.
Transporte pasivo.
Transporte dendrítico.
¿Cuál es la clasificación morfológica de las neuronas más abundantes en el sistema nervioso central?
Multipolares.
Unipolares.
Bipolares.
Pseudounipolares.
¿Qué tipo de neuronas conducen información desde los receptores hacia el sistema nervioso central?
Neuronas sensoriales (aferentes).
Neuronas motoras (eferentes).
Interneuronas.
Neuronas multipolares.
¿Cuál es la función de las interneuronas en el sistema nervioso central?
Conectar entre sí otras neuronas y participar en la integración y procesamiento de la información.
Transmitir impulsos desde el SNC hacia músculos.
Recibir señales de los receptores sensoriales.
Producir mielina para el axón.
¿Cómo se divide el sistema nervioso en cuanto a su organización anatómica?
En sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
En sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo.
En sistema nervioso simpático y parasimpático.
En sistema nervioso voluntario e involuntario.
¿De qué estructura embrionaria se origina el encéfalo y la médula espinal?
Del tubo neural formado por inducción de la notocorda.
De la cresta neural.
Del mesodermo embrionario.
De las células de Schwann.
¿Cuál es el tipo de sinapsis más común en el sistema nervioso?
Sinapsis química.
Sinapsis eléctrica.
Sinapsis mecánica.
Sinapsis sensorial.
¿Cuál de los siguientes neurotransmisores es inhibidor?
GABA
Dopamina con función motora y emocional
Glutamato, que es el principal excitador
Noradrenalina, relacionada con la alerta
¿Qué puede provocar la alteración de los neurotransmisores inhibidores como GABA y glicina?
Trastornos como depresión, esquizofrenia o epilepsia
Mejoras en la memoria y el aprendizaje
Aumento de la actividad motora
Reducción de la respuesta inmune
¿Qué función tiene la membrana presináptica en la sinapsis?
Alberga vesículas con neurotransmisores
Recibe el impulso nervioso y lo transmite
Contiene receptores específicos para neurotransmisores
Genera el potencial de acción
¿Por dónde se difunde el neurotransmisor durante la sinapsis?
Por la hendidura sináptica
Por la membrana presináptica
Por el axón
Por el soma neuronal
¿Qué ocurre cuando el impulso llega al botón presináptico?
Se liberan neurotransmisores que activan receptores postsinápticos, generando un nuevo potencial
Se produce la despolarización de la membrana postsináptica
Se inhibe la liberación de neurotransmisores
Se destruyen los neurotransmisores en la hendidura sináptica
¿Qué describe mejor el potencial de acción?
Es un fenómeno bioeléctrico en el que la membrana neuronal cambia su polaridad debido a la entrada y salida de iones
Es la liberación de neurotransmisores en la sinapsis
Es la formación de mielina en el axón
Es la activación de receptores postsinápticos
¿Cuál es una función principal de la neuroglia?
Brinda soporte, protección, nutrición y aislamiento a las neuronas
Genera el potencial de acción
Transporta neurotransmisores entre neuronas
Produce impulsos eléctricos en el axón
¿Qué célula forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central?
Oligodendrocito
Astrocito, que regula la composición iónica
Microglía, que actúa como componente inmunitario
Célula ependimaria, que revisa los ventrículos cerebrales
¿Cuál es la célula más abundante del sistema nervioso central y regula la composición iónica del medio extracelular?
Astrocito
Oligodendrocito, que forma mielina
Microglía, que libera citocinas
Célula ependimaria, que facilita la circulación de LCR
¿Qué función tiene la microglía en el sistema nervioso central?
Actúa como componente inmunitario
Forma la vaina de mielina
Regula la composición iónica
Revisa los ventrículos cerebrales
¿Qué célula produce mielina en el sistema nervioso periférico?
Célula de Schwann
Célula satélite, que rodea cuerpos neuronales
Astrocito, que regula el medio extracelular
Oligodendrocito
¿Qué función tienen las células satélite en los ganglios?
Rodean los cuerpos neuronales, controlan el intercambio metabólico y proporcionan soporte estructural y protección a las neuronas periféricas
Forman la vaina de mielina en el SNC
Actúan como componente inmunitario
Facilitan la circulación del líquido cefalorraquídeo
¿Dónde se encuentra la sustancia gris y de qué está formada?
Se encuentra en la corteza cerebral y centros nerviosos; formada por cuerpos neuronales, dendritas y sinapsis
En los nervios periféricos; formada por axones mielinizados
En los ganglios autónomos; formada por neuronas multipolares
En la médula espinal; formada por fibras nerviosas
¿Cuál es la principal característica de la sustancia blanca?
Está compuesta principalmente por axones mielinizados, responsables de la comunicación entre distintas áreas
Formada por cuerpos neuronales y sinapsis
Compuesta por fibras nerviosas rodeadas de tejido conectivo
Contiene células satélite y de Schwann
¿Qué ocurre en la esclerosis múltiple?
Hay pérdida de mielina en el sistema nervioso central
Se acumulan placas amiloides y ovillos neurofibrilares
Se produce desmielinización de nervios periféricos
Degeneran neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra
uno de los siguientes no forma parte de las células del sistema nervioso central
astrocitos
oligondrocitos
células ependimarias
microglía
células de Schwann
uno de los siguientes no es neurotransmisor excitador
glutamato(en exeso causas daño neuronal)
acetilcolina (aprendizaje, memoria y activación muscular)
dopamina(placer y motivación, relacionada Parkinson y esquizofrenia)
noradrenalina
glicina
que es sinaptogénesis
respuesta inmune y la reparación tisular
alberga vesículas con neurotransmisores
alberga vesículas con neurotransmisores
la liberación de neurotransmisores y estos activan receptores postsinápticos, generando un nuevo potencial
