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WorksheetsRegulación del volumen de líquido extracelular
Total questions: 100
Worksheet time: 53mins
Principal catión del LEC:
K⁺
Na⁺
Ca²⁺
Cl⁻
El movimiento de agua entre compartimentos depende de:
Osmolaridad
Hemoglobina
pH
Temperatura
Disminuye el LEC, ocurre:
Baja ADH
Baja renina
Activación del SRAA y ADH
Bicarbonato aumenta
Hormona que reabsorbe sodio:
A) Aldosterona
B) Insulina
C) Adrenalina
D) T3
Función principal de ADH:
elimina agua
elimina Na⁺
retiene agua
aumenta potasio
¿Qué activa el SRAA?
Hiperglucemia
Acidosis
Baja presión o volumen
Alta temperatura
Centro regulador de la sed:
Puente
Corteza
Hipotálamo
Médula espinal
Mineral clave en volumen extracelular:
K⁺
Na⁺
Mg²⁺
Fe²⁺
Exceso de LEC, el riñón responde con:
retención de agua
natriuresis y diuresis
Mas renina
Mas Aldosterona
Regulación local y humoral del flujo sanguíneo 1. Autorregulación significa:
Tejido ajusta su propio flujo
Solo el cerebro regula
Flujo se mantiene fijo
Depende del corazón directo
Aumento del metabolismo produce:
Vasoconstricción
Vasodilatación
Hipovolemia
Bradicardia
Regulación local y humoral del flujo sanguíneo 3. Vasodilatación reactiva surge tras:
Hiperventilación
Vasoconstricción simpática
Isquemia temporal
Alcalosis
Óxido nítrico produce:
Bradicardia
Hipotermia
Vasodilatación
Coagulación
El simpático en vasos genera:
Vasodilatación pura
Vasoconstricción
Más permeabilidad
Lipólisis únicamente
Regulación local y humoral del flujo sanguíneo
Histamina
Angiotensina II
Adrenalina en beta 2
NO
Efecto de angiotensina II:
Eliminación de sodio
Vasoconstricción intensa
Baja PA
Baja aldosterona
Centro vasomotor:
Hipotálamo
Bulbo raquídeo
Cerebelo
Médula espinal torácica
Simpático causa:
Baja RPT
Aumento de resistencia periférica
Vasodilatación general
Disminución frecuencia cardíaca
Barorreceptores detectan:
Gases
Cambios rápidos de PA
Temperatura
Nivel de calcio
Quimiorreceptores activados generan:
Hipotensión
Bradicardia
Aumento simpático
Hipotermia
En hemorragia aguda:
Hipotermia y bradicardia
Taquicardia + vasoconstricción
Apnea
Hipercalemia
Barorreceptores viajan por nervio:
Trigémino
Vago y Glosofaríngeo
Hipogloso
Facial
Control a corto plazo del flujo:
Cambio de diámetro vascular
Formación capilar
SRAA
Hematopoyesis
Control a largo plazo del flujo:
Vasoespasmo
Angiogénesis
Hiperventilación
Péptido natriurético
Sustancias liberadas en hipoxia:
Insulina
Dopamina
Adenosina, CO₂, lactato
Serotonina
Reflejo Bainbridge aumenta:
Volumen sistólico
Frecuencia cardíaca por ↑ retorno venoso
Diuresis
Permeabilidad
Estrés emocional eleva:
FC y PA
PaO₂
Diuresis
Temperatura corporal
Parasimpático hace:
Taquicardia
Disminución de la frecuencia cardíaca
Vasoconstricción total
Hipertensión severa
Es regulación rápida porque:
Actúa en segundos
Actúa en meses
Solo actúa durmiendo
Requiere hormona tiroidea
Fórmula del GC:
VS²
FC × VS
RPT × PA
PaO₂/PaCO₂
Alta precarga produce:
Menos contracción
Mayor volumen sistólico
Disminuye GC
Disminuye retorno venoso
Frank–Starling dice:
↑ llenado → ↑ contracción
Llenado no importa
Solo simpático controla contractilidad
Más llenado baja PA
Retorno venoso depende de:
SatO₂
Tono venoso, presión auricular, bomba muscular
Diuresis
Temperatura corporal
Alta resistencia periférica causa:
Aumento GC sin cambios
Disminuye GC si PA no aumenta
Hiperdinamia instantánea
Más oxigenación
Mayor tono venoso produce:
Baja precarga
Mayor retorno venoso
Baja PA
Acidosis
Ejercicio intenso:
A) Aumenta GC y retorno venoso
B) Baja FC
C) Disminuye aporte sanguíneo
D) Genera bradicardia severa
Al levantarse rápido sucede:
Menor retorno venoso y posible mareo
Hipertensión súbita
Taquicardia directa
Ningún cambio
Simpático en el corazón causa:
Mayor contractilidad y GC
Arritmia siempre
Disminuye volumen sistólico
Baja PA
Bombas muscular y respiratoria:
Disminuyen retorno venoso
Facilitan retorno venoso
Producen vasoespasmo
Limitan GC
Control renal a largo plazo e hipertensión 1. Órgano clave en control crónico PA:
Riñones
Pulmones
Estómago
Cerebelo
Control renal a largo plazo e hipertensión 2. Presión-natriuresis:
Baja PA → Na⁺ baja
↑ PA → ↑ excreción de Na⁺
PA no influye en Na⁺
Menos orina siempre
Función del SRAA:
A) Aumenta presión y volumen
B) Baja presión
C) Excreta Na siempre
D) Inhibe aldosterona
No excreción de sodio provoca:
Hipotensión
Hipertensión
Hipotermia
Alcalosis
Vasopresina retiene:
Sodio
Agua
Potasio
Calcio
Aumenta volumen sanguíneo causa:
A) Aumento de PA
B) Disminución gasto cardíaco
C) Hipoxia
D) Bradicardia
7. Angiotensina II sostenida:
Baja PA
Hipertensión crónica
Shock
Bradicardia
HTA primaria es:
Por tumor
Por enfermedad renal
Sin causa clara
Por aldosteronismo
HTA secundaria es:
Sin causa
Por enfermedad renal u hormonal
Solo dietaria
Por estrés leve
Falla renal genera:
Hipotensión
Hipertensión sostenida
Bradicardia
Hipoxemia
¿De qué segmentos de la médula espinal salen las fibras simpáticas que llegan al corazón?
Segmentos torácicos T1 a T5.
Segmentos cervicales C3 a C7.
Segmentos lumbares L1 a L5.
Segmentos sacros S2 a S4.
El nervio vago genera principalmente qué efecto en el nodo sinoauricular?
Disminución de la frecuencia cardíaca.
Aumento de la frecuencia cardíaca.
Estimulación de la contracción ventricular.
Incremento de la presión arterial.
¿Cuál es el neurotransmisor parasimpático más importante en el corazón?
Acetilcolina.
Noradrenalina.
Dopamina.
Serotonina.
¿Dónde se localizan los ganglios parasimpáticos cardíacos?
En la pared del propio corazón.
En la médula espinal.
En los pulmones.
En el hígado.
¿Qué efecto produce la estimulación del sistema nervioso simpático sobre el corazón?
Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción.
Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción.
No produce ningún efecto sobre el corazón.
Aumenta la frecuencia cardíaca pero disminuye la fuerza de contracción.
¿Dónde se ubica el plexo cardíaco?
Debajo del arco aórtico.
En la base del corazón.
Entre los pulmones.
Detrás del esternón.
¿Por qué tipo de fibras viaja el dolor de origen cardíaco?
Fibras aferentes simpáticas.
Fibras eferentes parasimpáticas.
Fibras motoras somáticas.
Fibras aferentes olfatorias.
¿Qué efecto tiene la acetilcolina sobre el nodo auriculoventricular?
Disminuye la velocidad de conducción.
Aumenta la velocidad de conducción.
No tiene ningún efecto.
Estimula la despolarización espontánea.
El tono vagal mantiene la frecuencia cardíaca en un rango aproximado de cuánto?
De 60 a 80 latidos por minuto.
De 100 a 120 latidos por minuto.
De 40 a 50 latidos por minuto.
De 80 a 100 latidos por minuto.
Los reflejos barorreceptores que modifican la actividad cardíaca viajan por qué nervios?
Nervio glosofaríngeo y nervio vago.
Nervio trigémino y nervio facial.
Nervio hipogloso y nervio accesorio.
Nervio olfatorio y nervio óptico.
¿Cuál es el principal determinante de la precarga?
El retorno venoso.
La contractilidad cardíaca.
La frecuencia cardíaca.
La poscarga.
¿Qué establece la ley de Frank-Starling?
Que a mayor llenado del ventrículo durante la diástole, mayor es la fuerza de contracción.
Que la frecuencia cardíaca aumenta con el ejercicio.
Que la presión arterial disminuye con la vasodilatación.
Que el gasto cardíaco es independiente del volumen diastólico final.
La poscarga se relaciona principalmente con qué factor?
La presión arterial sistémica.
El volumen diastólico final.
La contractilidad miocárdica.
La frecuencia cardíaca.
¿Qué estructura genera la mayor parte de la presión arterial sistémica?
El ventrículo izquierdo.
La aurícula derecha.
El ventrículo derecho.
La válvula mitral.
¿Qué produce la activación del sistema simpático sobre el corazón?
Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción.
Disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza de contracción.
Aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza de contracción.
Disminución de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción.
La fase de meseta del potencial de acción ventricular ocurre por la entrada de qué ion?
Calcio.
Sodio.
Potasio.
Cloruro.
¿Qué representa la onda “a” en la curva de presión auricular?
La contracción auricular.
La relajación ventricular.
El cierre de la válvula tricúspide.
El llenado pasivo del ventrículo.
¿Qué provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares al iniciar la sístole?
El aumento de la presión dentro de los ventrículos.
La relajación de los ventrículos.
La contracción de las aurículas.
La disminución de la presión arterial.
El gasto cardíaco se calcula multiplicando qué variables?
La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico.
La presión arterial por la frecuencia cardíaca.
El volumen sistólico por la presión arterial.
La frecuencia cardíaca por la resistencia vascular.
¿Qué ocurre con la curva de función ventricular cuando aumenta la contractilidad?
Se desplaza hacia arriba.
Se desplaza hacia abajo.
Permanece igual.
Se vuelve más plana.
¿Qué característica distingue al músculo cardíaco del músculo esquelético?
La presencia de discos intercalares que permiten comunicación eléctrica rápida.
La capacidad de regenerarse rápidamente después de una lesión.
La ausencia de núcleos en las células musculares.
La contracción voluntaria controlada por el sistema nervioso central.
¿Qué estructuras contienen los discos intercalares?
Uniones comunicantes y desmosomas.
Microtúbulos y ribosomas.
Lisosomas y mitocondrias.
Retículo endoplásmico y centriolos.
¿Qué evita el período refractario prolongado del músculo cardíaco?
La tetanización del corazón.
La contracción sostenida del músculo esquelético.
La relajación ventricular rápida.
La despolarización continua de las fibras nerviosas.
El corazón obtiene la mayor parte de su energía a partir de qué tipo de metabolismo?
Metabolismo aeróbico.
Metabolismo anaeróbico.
Metabolismo glucolítico.
Metabolismo fermentativo.
Durante la sístole isovolumétrica las válvulas se encuentran en qué estado?
Totalmente cerradas.
Totalmente abiertas.
Parcialmente abiertas.
Parcialmente cerradas.
¿Qué válvula se abre para permitir la salida de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar?
La válvula pulmonar.
La válvula mitral.
La válvula tricúspide.
La válvula aórtica.
¿En qué momento del ciclo cardíaco se cierra la válvula mitral?
Al inicio de la sístole ventricular.
Durante la diástole auricular.
Al final de la sístole ventricular.
Durante la relajación isovolumétrica.
¿Qué ocasiona el cierre de la válvula aórtica?
El flujo retrógrado desde la aorta durante la diástole.
El aumento de presión en el ventrículo izquierdo durante la sístole.
La contracción de la aurícula izquierda.
La apertura de la válvula mitral.
¿Qué sucede durante la fase de llenado rápido del ventrículo?
Aumenta rápidamente el volumen del ventrículo.
Disminuye la presión arterial sistémica.
Se cierra la válvula mitral.
El ventrículo se contrae fuertemente.
La estenosis de la válvula aórtica aumenta principalmente qué parámetro?
La poscarga del ventrículo izquierdo.
La precarga del ventrículo derecho.
La contractilidad del ventrículo izquierdo.
La frecuencia cardíaca.
¿Cuál es el marcapasos natural del corazón?
Nodo auriculoventricular
Nodo sinoauricular (SA)
Haz de His
Fibras de Purkinje
¿Dónde se localiza el nodo sinoauricular?
En la aurícula izquierda
En la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior
En el tabique interventricular
En el ventrículo derecho
¿Qué estructura conecta las aurículas con los ventrículos en la conducción eléctrica?
Nodo SA
Nodo AV
Haz de His
Fibras de Purkinje
¿Cuál es la función principal del nodo auriculoventricular (AV)?
Generar el impulso inicial
Retrasar el impulso eléctrico
Contraer los ventrículos
Estimular las fibras de Purkinje
¿Qué estructura distribuye el impulso eléctrico hacia los ventrículos?
Nodo SA
Nodo AV
Haz de His
Aurículas
¿Qué fibras permiten la contracción rápida y coordinada de los ventrículos?
Nodo SA
Nodo AV
Haz de His
Fibras de Purkinje
¿Cuál es la frecuencia normal de descarga del nodo SA?
20–40 latidos/min
40–60 latidos/min
60–100 latidos/min
100–120 latidos/min
¿Qué ocurre si falla el nodo SA?
El corazón se detiene inmediatamente
El nodo AV asume el ritmo cardíaco
Las fibras de Purkinje generan el impulso
No hay conducción eléctrica
¿Qué característica distingue al tejido del sistema exitoconductor?
Es tejido muscular contráctil
Es tejido especializado en generar y conducir impulsos eléctricos
Es tejido nervioso
Es tejido conectivo
¿Cuál es el orden correcto de conducción eléctrica en el corazón?
Nodo SA → Nodo AV → Haz de His → Fibras de Purkinje
Nodo AV → Nodo SA → Haz de His → Purkinje
Nodo SA → Haz de His → Nodo AV → Purkinje
Nodo AV → Purkinje → Nodo SA → Haz de His
¿Qué ventrículo impulsa la sangre hacia la circulación pulmonar?
Ventrículo izquierdo
Ventrículo derecho
Aurícula derecha
Aurícula izquierda
¿Qué vasos llevan la sangre desde el corazón hacia los pulmones?
Venas pulmonares
Arterias pulmonares
Vena cava superior
Aorta
¿Qué tipo de sangre transportan las arterias pulmonares?
Sangre oxigenada
Sangre desoxigenada
Sangre mixta
Sangre venosa oxigenada
¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso en la circulación pulmonar?
Bronquios
Alvéolos
Tráquea
Pleura
¿Qué vasos regresan la sangre oxigenada al corazón desde los pulmones?
¿A qué cavidad cardíaca llegan las venas pulmonares?
Aurícula derecha
Aurícula izquierda
Ventrículo derecho
Ventrículo izquierdo
¿Cuál es la principal función de la circulación pulmonar?
Nutrir al miocardio
Oxigenar la sangre
Regular la presión arterial
Transportar nutrientes
¿Qué presión caracteriza a la circulación pulmonar comparada con la sistémica?
Alta presión
Baja presión
Igual presión
Presión variable
¿Qué ocurre con el dióxido de carbono en los alvéolos?
Se acumula en la sangre
Se difunde hacia el aire alveolar
Se convierte en oxígeno
Se almacena en los bronquios
¿Cuál es el recorrido correcto de la circulación pulmonar?
Ventrículo derecho → Arterias pulmonares → Alvéolos → Venas pulmonares → Aurícula izquierda
Aurícula derecha → Venas pulmonares → Alvéolos → Arterias pulmonares → Ventrículo izquierdo
Ventrículo izquierdo → Aorta → Alvéolos → Venas pulmonares → Aurícula derecha
Aurícula izquierda → Arterias pulmonares → Alvéolo → Vena cava → Ventrículo derecho
¿Qué es la presión hidrostática?
Fuerza ejercida por el flujo sanguíneo
Fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente
Presión generada por el corazón
