NEW
Font size
WorksheetsEXAMEN TEJIDO NERVIOSO
Total questions: 80
Worksheet time: 1hrs 20mins
El sistema nervioso se divide anatómicamente en:
Sistema simpático y parasimpático
Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico
Sistema somático y autónomo
Sistema motor y sensitivo
La función principal del encéfalo es:
Integrar información y coordinar respuestas
Conducir impulsos a órganos
Regular solo funciones involuntarias
Filtrar estímulos sensoriales
Las neuronas aferentes también se conocen como:
Sensitivas
Motoras
Interneuronas
Eferentes
El SNP somático controla:
Músculos esqueléticos
Músculo cardiaco
Glándulas
Músculo liso
El sistema nervioso autónomo regula:
Percepción sensorial
Funciones involuntarias del cuerpo
Movimiento voluntario
Actividad cognitiva
El simpático se activa principalmente en:
Digestión
Situaciones de estrés o emergencia
Sueño
Lactancia
La unidad funcional del sistema nervioso es:
La neurona
El músculo
La sinapsis
El axón
El SNP incluye:
Nervios y ganglios
Encéfalo
Médula espinal
Hipotálamo
La médula espinal conduce impulsos y además:
Integra reflejos
Produce hormonas
Regula la respiración
Genera sangre
El sistema nervioso entérico controla:
La visión
La audición
La función gastrointestinal
La respiración
Los nervios craneales pertenecen a:
SNP
SNC
SNA
SNE
Las interneuronas se encuentran principalmente en:
SNC
SNP
SNA
SNE
El sistema parasimpático se asocia con:
Lucha o huida
Descanso y digestión
Respuesta al estrés
Aumento de la glucosa
Los ganglios son:
Cuerpos neuronales fuera del SNC
Axones mielinizados
Sinapsis químicas
Receptores sensoriales
Los receptores del sistema nervioso se encargan de:
Detectar estímulos internos y externos
Liberar neurotransmisores
Regular hormonas
Contraer músculos
El encéfalo incluye:
Cerebro, cerebelo y tronco encefálico
Cerebro y cerebelo
Cerebro, cerebelo, tronco encefálico y nervios craneales
Nervios, gánglios y núcleos
¿Qué sistema controla el músculo liso?
Autónomo
Somático
Entérico
Central
Las células que producen mielina en el SNC son:
Oligodendrocitos
Células de Schwann
Astrocitos
Microglía
Las células de Schwann mielinizan:
Axones del SNC
Axones del SNP
Células ependimarias
Somitas
Las neuronas multipolares se encuentran principalmente en:
Encéfalo y médula espinal
Nervios craneales
Receptores sensoriales
Ganglios
Las células ependimarias:
Producen y circulan el LCR
Generan potenciales de acción
Forman mielina
Regulan neurotransmisores
Los astrocitos participan en:
Mantenimiento de la barrera hematoencefálica
Mielinización
Fagocitosis
Formación de ganglios
La microglía cumple función de:
Defensa y fagocitosis
Conducción nerviosa
Producción de sinapsis
Integración de señales
Las dendritas:
Reciben señales
Liberan neurotransmisores
Conducen impulsos eferentes
Producen mielina
El axón transporta señales:
Desde el soma hacia otras células
Solo entre neuronas sensoriales
Solo hacia el SNC
De forma bidireccional
La sinapsis ocurre:
En el botón sináptico (hendidura sináptica)
En el soma de la neurona
En la vaina de mielina
En las dendritas de las neuronas sensitivas
El soma contiene principalmente:
Núcleo y organelos
Vesículas sinápticas
Receptores sensoriales
Mitocondrias únicamente
La materia gris está formada por:
Cuerpos neuronales
Axones mielinizados
Ganglios simpáticos
Oligodendrocitos
La materia blanca se caracteriza por:
Axones mielinizados
Neuronas bipolares
Soma de neuronas
Sinapsis químicas
Las neuronas unipolares se asocian con:
Función sensorial
Movimiento voluntario
Integración
Sinapsis inhibitorias
La mielina aumenta:
Velocidad de conducción
Cantidad de neurotransmisores
Fuerza del potencial
Duración del impulso
Los nodos de Ranvier permiten:
Conducción saltatoria
Sinapsis eléctrica
Liberación de neurotransmisores
Formación de LCR
El cuerpo de Nissl está compuesto por:
Retículo endoplásmico rugoso
Núcleos de mielina
Vesículas sinápticas
Actina
Las sinapsis eléctricas utilizan:
Uniones gap (comunicantes)
Neurotransmisores
Vesículas
Glias
Los nervios craneales son:
10 pares
12 pares
31 pares
5 pares
Los nervios espinales son:
12 pares
31 pares
30 pares
10 pares
El SNP autónomo tiene dos divisiones:
Somática y sensitiva
Central y periférica
Simpática y parasimpática
Craneal y espinal
La diferencia de carga eléctrica a través de la membrana plasmática recibe el nombre de:
Potencial umbral
Potencial de membrana
Potencial sináptico
Potencial postsináptico
El potencial de reposo de la mayoría de las neuronas es aproximadamente:
+30 mV
–20 mV
–70 mV
–90 mV
El potencial de acción se genera cuando:
El K+ entra a la célula
El Na+ entra rápidamente a la célula
El Ca2+ se libera
Se cierran los canales de Na+
La despolarización ocurre cuando:
Sale Cl– de la célula
Entra K+
Entra Na+
Entra Ca2+
La repolarización ocurre debido a:
Entrada de Na+
Entrada de Cl–
Entrada de Ca2+
Salida de K+
Un estímulo subumbral es aquel que:
Produce un PA más intenso
Produce un PA más frecuente
No alcanza el valor necesario para iniciar un PA
Inhibe el axón
En la conducción saltatoria el potencial de acción:
Viaja por toda la membrana
Se bloquea en nodos
Salta de nodo de Ranvier a nodo
Se propaga más lentamente
La ley del todo o nada aplicada a las fibras nerviosas y musculares establece que:
La respuesta de la fibra aumenta de manera proporcional a la intensidad del estímulo
Solo una parte de la fibra responde cuando el estímulo es débil.
La fibra responde completamente cuando el estímulo alcanza el umbral, o no responde si no lo alcanza.
La respuesta depende del número de estímulos aplicados en un corto periodo de tiempo.
Los potenciales graduados:
Disminuyen con la distancia
Tienen la misma amplitud siempre
No pueden sumarse
Ocurren solo en el axón
La suma espacial ocurre cuando:
Un estímulo aumenta la frecuencia
Varios estímulos llegan de diferentes lugares
Estímulos se dan en el mismo punto
Se bloquea el axón
La suma temporal ocurre cuando:
Estímulos consecutivos llegan rápidamente
Estímulos llegan de varias neuronas
Estímulos se inhiben
Se cierra el canal de Na+
Los canales activados por voltaje se encuentran principalmente en:
Soma
Axón
Dendritas
Sinapsis eléctrica
El potencial umbral suele ser de:
–40 mV
–55 mV
–90 mV
–20 mV
Al final del potencial de acción ocurre:
Despolarización sostenida
Potencial sináptico
Hiperpolarización
Reposo total iónico
La sinapsis química se caracteriza por:
Unión gap
Liberación de neurotransmisores
Conducción más rápida
Fusión de membranas
En una sinapsis química, el ion que provoca la liberación de neurotransmisores es:
Na+
K+
Ca2+
Cl–
¿Qué ocurre en un potencial postsináptico excitador (PPSE)?
El Na+ entra a la neurona
El K+ entra
El Cl– entra
El Ca2+ sale
¿Qué ocurre en un potencial postsináptico inhibidor (PPSI)?
Entra Na+
Entra Cl– o sale K+
Entra Ca2+
Se inhiben canales de Cl–
Los receptores ionotrópicos son:
Canales iónicos activados por ligando
Receptores acoplados a G
Receptores hormonales
Enzimas activadoras
Los receptores metabotrópicos actúan por:
Canales rápidos
Proteína G
Uniones gap
Fosfolípidos
Una sinapsis excitadora produce:
Despolarización
Hiperpolarización
Repolarización
Bloqueo iónico
Una sinapsis inhibitoria produce:
Despolarización
Hiperpolarización
Activación de Na+
Activación de Ca2+
Cuando se libera neurotransmisor, éste se une a:
Axón presináptico
Receptores postsinápticos
Vesículas
Astrocitos
La sinapsis química es:
Bidireccional
Unidireccional
Sin uso de neurotransmisores
Más rápida que la eléctrica
El principal neurotransmisor excitatorio del SNC es:
Glutamato
GABA
Glucina
Dopamina
El principal neurotransmisor inhibitorio del SNC es:
Glutamato
GABA
Serotonina
Histamina
La acetilcolina participa en:
Memoria y contracción muscular
Inhibición
Control del dolor
Secreción hormonal
La dopamina está asociada con:
Recompensa y movimiento
Apetito
Memoria visual
Vasodilatación
La serotonina regula principalmente:
Estado de ánimo y sueño
Lucha o huida
Contracción muscular
Sed
La norepinefrina regula:
Atención y respuesta al estrés
Dolor
Hambre
Tono muscular
Las endorfinas están relacionadas con:
Analgesia y bienestar
Rabia
Sueño REM
Memoria inmediata
Las endorfinas se liberan durante:
Ejercicio intenso
Sueño REM
Exposición al sol
Hambre
El circuito donde una neurona envía señales a varias neuronas es:
Divergente
Convergente
Reverberante
Paralelo
El circuito donde varias neuronas convergen en una sola es:
Divergente
Convergente
Paralelo
Cruzado
El circuito reverberante es útil para:
Actividad repetitiva (respiración)
Visión
Dolor
Olfato
La regeneración axonal es más eficiente en:
Sistema nervioso periférico
SNC
Sistema simpático
Corteza cerebral
La célula encargada de formar el tubo de regeneración en el SNP es:
Célula de Schwann
Oligodendrocito
Astrocito
Microglía
La barrera principal para regeneración en el SNC es:
Cicatriz glial
Microglía
Plexo coroideo
Ependimo
Un axón puede regenerarse si:
La lesión no afectó el soma
No hay células de Schwann
Hay cicatriz glial
Se dañó completamente la mielina
La estructura señalada en verde es:
Dendrita
Cono axónico
Axón
Cuerpo neuronal
La estructura señalada en verde es:
Axón
Vaina de mielina
Dendrita
Soma
Lo resaltado en la imagen es:
Botón sináptico
Hendidura sináptica
Neurotransmisión
Canales iónicos
La estructura resaltada en la imagen es:
Botón sináptico
Sinapsis
Hendidura sináptica
Neurorreceptor
