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Regulación del volumen de líquido extracelular

Total questions: 100

Worksheet time: 53mins

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1.

Principal catión del LEC:

a)

K⁺

b)

Na⁺

c)

Ca²⁺

d)

Cl⁻

2.

El movimiento de agua entre compartimentos depende de:

a)

Osmolaridad

b)

Hemoglobina

c)

pH

d)

Temperatura

3.

Disminuye el LEC, ocurre:

a)

Baja ADH

b)

Baja renina

c)

Activación del SRAA y ADH

d)

Bicarbonato aumenta

4.

Hormona que reabsorbe sodio:

a)

A) Aldosterona

b)

B) Insulina

c)

C) Adrenalina

d)

D) T3

5.

Función principal de ADH:

a)

elimina agua

b)

elimina Na⁺

c)

retiene agua

d)

aumenta potasio

6.

¿Qué activa el SRAA?

a)

Hiperglucemia

b)

Acidosis

c)

Baja presión o volumen

d)

Alta temperatura

7.

Centro regulador de la sed:

a)

Puente

b)

Corteza

c)

Hipotálamo

d)

Médula espinal

8.

Mineral clave en volumen extracelular:

a)

K⁺

b)

Na⁺

c)

Mg²⁺

d)

Fe²⁺

9.

Exceso de LEC, el riñón responde con:

a)

retención de agua

b)

natriuresis y diuresis

c)

Mas renina

d)

Mas Aldosterona

10.

Regulación local y humoral del flujo sanguíneo 1. Autorregulación significa:

a)

Tejido ajusta su propio flujo

b)

Solo el cerebro regula

c)

Flujo se mantiene fijo

d)

Depende del corazón directo

11.

Aumento del metabolismo produce:

a)

Vasoconstricción

b)

Vasodilatación

c)

Hipovolemia

d)

Bradicardia

12.

Regulación local y humoral del flujo sanguíneo 3. Vasodilatación reactiva surge tras:

a)

Hiperventilación

b)

Vasoconstricción simpática

c)

Isquemia temporal

d)

Alcalosis

13.

Óxido nítrico produce:

a)

Bradicardia

b)

Hipotermia

c)

Vasodilatación

d)

Coagulación

14.

El simpático en vasos genera:

a)

Vasodilatación pura

b)

Vasoconstricción

c)

Más permeabilidad

d)

Lipólisis únicamente

15.

Regulación local y humoral del flujo sanguíneo

a)

Histamina

b)

Angiotensina II

c)

Adrenalina en beta 2

d)

NO

16.

Efecto de angiotensina II:

a)

Eliminación de sodio

b)

Vasoconstricción intensa

c)

Baja PA

d)

Baja aldosterona

17.

Centro vasomotor:

a)

Hipotálamo

b)

Bulbo raquídeo

c)

Cerebelo

d)

Médula espinal torácica

18.

Simpático causa:

a)

Baja RPT

b)

Aumento de resistencia periférica

c)

Vasodilatación general

d)

Disminución frecuencia cardíaca

19.

Barorreceptores detectan:

a)

Gases

b)

Cambios rápidos de PA

c)

Temperatura

d)

Nivel de calcio

20.

Quimiorreceptores activados generan:

a)

Hipotensión

b)

Bradicardia

c)

Aumento simpático

d)

Hipotermia

21.

En hemorragia aguda:

a)

Hipotermia y bradicardia

b)

Taquicardia + vasoconstricción

c)

Apnea

d)

Hipercalemia

22.

Barorreceptores viajan por nervio:

a)

Trigémino

b)

Vago y Glosofaríngeo

c)

Hipogloso

d)

Facial

23.

Control a corto plazo del flujo:

a)

Cambio de diámetro vascular

b)

Formación capilar

c)

SRAA

d)

Hematopoyesis

24.

Control a largo plazo del flujo:

a)

Vasoespasmo

b)

Angiogénesis

c)

Hiperventilación

d)

Péptido natriurético

25.

Sustancias liberadas en hipoxia:

a)

Insulina

b)

Dopamina

c)

Adenosina, CO₂, lactato

d)

Serotonina

26.

Reflejo Bainbridge aumenta:

a)

Volumen sistólico

b)

Frecuencia cardíaca por ↑ retorno venoso

c)

Diuresis

d)

Permeabilidad

27.

Estrés emocional eleva:

a)

FC y PA

b)

PaO₂

c)

Diuresis

d)

Temperatura corporal

28.

Parasimpático hace:

a)

Taquicardia

b)

Disminución de la frecuencia cardíaca

c)

Vasoconstricción total

d)

Hipertensión severa

29.

Es regulación rápida porque:

a)

Actúa en segundos

b)

Actúa en meses

c)

Solo actúa durmiendo

d)

Requiere hormona tiroidea

30.

Fórmula del GC:

a)

VS²

b)

FC × VS

c)

RPT × PA

d)

PaO₂/PaCO₂

31.

Alta precarga produce:

a)

Menos contracción

b)

Mayor volumen sistólico

c)

Disminuye GC

d)

Disminuye retorno venoso

32.

Frank–Starling dice:

a)

↑ llenado → ↑ contracción

b)

Llenado no importa

c)

Solo simpático controla contractilidad

d)

Más llenado baja PA

33.

Retorno venoso depende de:

a)

SatO₂

b)

Tono venoso, presión auricular, bomba muscular

c)

Diuresis

d)

Temperatura corporal

34.

Alta resistencia periférica causa:

a)

Aumento GC sin cambios

b)

Disminuye GC si PA no aumenta

c)

Hiperdinamia instantánea

d)

Más oxigenación

35.

Mayor tono venoso produce:

a)

Baja precarga

b)

Mayor retorno venoso

c)

Baja PA

d)

Acidosis

36.

Ejercicio intenso:

a)

A) Aumenta GC y retorno venoso

b)

B) Baja FC

c)

C) Disminuye aporte sanguíneo

d)

D) Genera bradicardia severa

37.

Al levantarse rápido sucede:

a)

Menor retorno venoso y posible mareo

b)

Hipertensión súbita

c)

Taquicardia directa

d)

Ningún cambio

38.

Simpático en el corazón causa:

a)

Mayor contractilidad y GC

b)

Arritmia siempre

c)

Disminuye volumen sistólico

d)

Baja PA

39.

Bombas muscular y respiratoria:

a)

Disminuyen retorno venoso

b)

Facilitan retorno venoso

c)

Producen vasoespasmo

d)

Limitan GC

40.

Control renal a largo plazo e hipertensión 1. Órgano clave en control crónico PA:

a)

Riñones

b)

Pulmones

c)

Estómago

d)

Cerebelo

41.

Control renal a largo plazo e hipertensión 2. Presión-natriuresis:

a)

Baja PA → Na⁺ baja

b)

↑ PA → ↑ excreción de Na⁺

c)

PA no influye en Na⁺

d)

Menos orina siempre

42.

Función del SRAA:

a)

A) Aumenta presión y volumen

b)

B) Baja presión

c)

C) Excreta Na siempre

d)

D) Inhibe aldosterona

43.

No excreción de sodio provoca:

a)

Hipotensión

b)

Hipertensión

c)

Hipotermia

d)

Alcalosis

44.

Vasopresina retiene:

a)

Sodio

b)

Agua

c)

Potasio

d)

Calcio

45.

Aumenta volumen sanguíneo causa:

a)

A) Aumento de PA

b)

B) Disminución gasto cardíaco

c)

C) Hipoxia

d)

D) Bradicardia

46.

7. Angiotensina II sostenida:

a)

Baja PA

b)

Hipertensión crónica

c)

Shock

d)

Bradicardia

47.

HTA primaria es:

a)

Por tumor

b)

Por enfermedad renal

c)

Sin causa clara

d)

Por aldosteronismo

48.

HTA secundaria es:

a)

Sin causa

b)

Por enfermedad renal u hormonal

c)

Solo dietaria

d)

Por estrés leve

49.

Falla renal genera:

a)

Hipotensión

b)

Hipertensión sostenida

c)

Bradicardia

d)

Hipoxemia

50.

¿De qué segmentos de la médula espinal salen las fibras simpáticas que llegan al corazón?

a)

Segmentos torácicos T1 a T5.

b)

Segmentos cervicales C3 a C7.

c)

Segmentos lumbares L1 a L5.

d)

Segmentos sacros S2 a S4.

51.

El nervio vago genera principalmente qué efecto en el nodo sinoauricular?

a)

Disminución de la frecuencia cardíaca.

b)

Aumento de la frecuencia cardíaca.

c)

Estimulación de la contracción ventricular.

d)

Incremento de la presión arterial.

52.

¿Cuál es el neurotransmisor parasimpático más importante en el corazón?

a)

Acetilcolina.

b)

Noradrenalina.

c)

Dopamina.

d)

Serotonina.

53.

¿Dónde se localizan los ganglios parasimpáticos cardíacos?

a)

En la pared del propio corazón.

b)

En la médula espinal.

c)

En los pulmones.

d)

En el hígado.

54.

¿Qué efecto produce la estimulación del sistema nervioso simpático sobre el corazón?

a)

Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción.

b)

Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción.

c)

No produce ningún efecto sobre el corazón.

d)

Aumenta la frecuencia cardíaca pero disminuye la fuerza de contracción.

55.

¿Dónde se ubica el plexo cardíaco?

a)

Debajo del arco aórtico.

b)

En la base del corazón.

c)

Entre los pulmones.

d)

Detrás del esternón.

56.

¿Por qué tipo de fibras viaja el dolor de origen cardíaco?

a)

Fibras aferentes simpáticas.

b)

Fibras eferentes parasimpáticas.

c)

Fibras motoras somáticas.

d)

Fibras aferentes olfatorias.

57.

¿Qué efecto tiene la acetilcolina sobre el nodo auriculoventricular?

a)

Disminuye la velocidad de conducción.

b)

Aumenta la velocidad de conducción.

c)

No tiene ningún efecto.

d)

Estimula la despolarización espontánea.

58.

El tono vagal mantiene la frecuencia cardíaca en un rango aproximado de cuánto?

a)

De 60 a 80 latidos por minuto.

b)

De 100 a 120 latidos por minuto.

c)

De 40 a 50 latidos por minuto.

d)

De 80 a 100 latidos por minuto.

59.

Los reflejos barorreceptores que modifican la actividad cardíaca viajan por qué nervios?

a)

Nervio glosofaríngeo y nervio vago.

b)

Nervio trigémino y nervio facial.

c)

Nervio hipogloso y nervio accesorio.

d)

Nervio olfatorio y nervio óptico.

60.

¿Cuál es el principal determinante de la precarga?

a)

El retorno venoso.

b)

La contractilidad cardíaca.

c)

La frecuencia cardíaca.

d)

La poscarga.

61.

¿Qué establece la ley de Frank-Starling?

a)

Que a mayor llenado del ventrículo durante la diástole, mayor es la fuerza de contracción.

b)

Que la frecuencia cardíaca aumenta con el ejercicio.

c)

Que la presión arterial disminuye con la vasodilatación.

d)

Que el gasto cardíaco es independiente del volumen diastólico final.

62.

La poscarga se relaciona principalmente con qué factor?

a)

La presión arterial sistémica.

b)

El volumen diastólico final.

c)

La contractilidad miocárdica.

d)

La frecuencia cardíaca.

63.

¿Qué estructura genera la mayor parte de la presión arterial sistémica?

a)

El ventrículo izquierdo.

b)

La aurícula derecha.

c)

El ventrículo derecho.

d)

La válvula mitral.

64.

¿Qué produce la activación del sistema simpático sobre el corazón?

a)

Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción.

b)

Disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza de contracción.

c)

Aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza de contracción.

d)

Disminución de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción.

65.

La fase de meseta del potencial de acción ventricular ocurre por la entrada de qué ion?

a)

Calcio.

b)

Sodio.

c)

Potasio.

d)

Cloruro.

66.

¿Qué representa la onda “a” en la curva de presión auricular?

a)

La contracción auricular.

b)

La relajación ventricular.

c)

El cierre de la válvula tricúspide.

d)

El llenado pasivo del ventrículo.

67.

¿Qué provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares al iniciar la sístole?

a)

El aumento de la presión dentro de los ventrículos.

b)

La relajación de los ventrículos.

c)

La contracción de las aurículas.

d)

La disminución de la presión arterial.

68.

El gasto cardíaco se calcula multiplicando qué variables?

a)

La frecuencia cardíaca por el volumen sistólico.

b)

La presión arterial por la frecuencia cardíaca.

c)

El volumen sistólico por la presión arterial.

d)

La frecuencia cardíaca por la resistencia vascular.

69.

¿Qué ocurre con la curva de función ventricular cuando aumenta la contractilidad?

a)

Se desplaza hacia arriba.

b)

Se desplaza hacia abajo.

c)

Permanece igual.

d)

Se vuelve más plana.

70.

¿Qué característica distingue al músculo cardíaco del músculo esquelético?

a)

La presencia de discos intercalares que permiten comunicación eléctrica rápida.

b)

La capacidad de regenerarse rápidamente después de una lesión.

c)

La ausencia de núcleos en las células musculares.

d)

La contracción voluntaria controlada por el sistema nervioso central.

71.

¿Qué estructuras contienen los discos intercalares?

a)

Uniones comunicantes y desmosomas.

b)

Microtúbulos y ribosomas.

c)

Lisosomas y mitocondrias.

d)

Retículo endoplásmico y centriolos.

72.

¿Qué evita el período refractario prolongado del músculo cardíaco?

a)

La tetanización del corazón.

b)

La contracción sostenida del músculo esquelético.

c)

La relajación ventricular rápida.

d)

La despolarización continua de las fibras nerviosas.

73.

El corazón obtiene la mayor parte de su energía a partir de qué tipo de metabolismo?

a)

Metabolismo aeróbico.

b)

Metabolismo anaeróbico.

c)

Metabolismo glucolítico.

d)

Metabolismo fermentativo.

74.

Durante la sístole isovolumétrica las válvulas se encuentran en qué estado?

a)

Totalmente cerradas.

b)

Totalmente abiertas.

c)

Parcialmente abiertas.

d)

Parcialmente cerradas.

75.

¿Qué válvula se abre para permitir la salida de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar?

a)

La válvula pulmonar.

b)

La válvula mitral.

c)

La válvula tricúspide.

d)

La válvula aórtica.

76.

¿En qué momento del ciclo cardíaco se cierra la válvula mitral?

a)

Al inicio de la sístole ventricular.

b)

Durante la diástole auricular.

c)

Al final de la sístole ventricular.

d)

Durante la relajación isovolumétrica.

77.

¿Qué ocasiona el cierre de la válvula aórtica?

a)

El flujo retrógrado desde la aorta durante la diástole.

b)

El aumento de presión en el ventrículo izquierdo durante la sístole.

c)

La contracción de la aurícula izquierda.

d)

La apertura de la válvula mitral.

78.

¿Qué sucede durante la fase de llenado rápido del ventrículo?

a)

Aumenta rápidamente el volumen del ventrículo.

b)

Disminuye la presión arterial sistémica.

c)

Se cierra la válvula mitral.

d)

El ventrículo se contrae fuertemente.

79.

La estenosis de la válvula aórtica aumenta principalmente qué parámetro?

a)

La poscarga del ventrículo izquierdo.

b)

La precarga del ventrículo derecho.

c)

La contractilidad del ventrículo izquierdo.

d)

La frecuencia cardíaca.

80.

¿Cuál es el marcapasos natural del corazón?

a)

Nodo auriculoventricular

b)

Nodo sinoauricular (SA)

c)

Haz de His

d)

Fibras de Purkinje

81.

¿Dónde se localiza el nodo sinoauricular?

a)

En la aurícula izquierda

b)

En la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior

c)

En el tabique interventricular

d)

En el ventrículo derecho

82.

¿Qué estructura conecta las aurículas con los ventrículos en la conducción eléctrica?

a)

Nodo SA

b)

Nodo AV

c)

Haz de His

d)

Fibras de Purkinje

83.

¿Cuál es la función principal del nodo auriculoventricular (AV)?

a)

Generar el impulso inicial

b)

Retrasar el impulso eléctrico

c)

Contraer los ventrículos

d)

Estimular las fibras de Purkinje

84.

¿Qué estructura distribuye el impulso eléctrico hacia los ventrículos?

a)

Nodo SA

b)

Nodo AV

c)

Haz de His

d)

Aurículas

85.

¿Qué fibras permiten la contracción rápida y coordinada de los ventrículos?

a)

Nodo SA

b)

Nodo AV

c)

Haz de His

d)

Fibras de Purkinje

86.

¿Cuál es la frecuencia normal de descarga del nodo SA?

a)

20–40 latidos/min

b)

40–60 latidos/min

c)

60–100 latidos/min

d)

100–120 latidos/min

87.

¿Qué ocurre si falla el nodo SA?

a)

El corazón se detiene inmediatamente

b)

El nodo AV asume el ritmo cardíaco

c)

Las fibras de Purkinje generan el impulso

d)

No hay conducción eléctrica

88.

¿Qué característica distingue al tejido del sistema exitoconductor?

a)

Es tejido muscular contráctil

b)

Es tejido especializado en generar y conducir impulsos eléctricos

c)

Es tejido nervioso

d)

Es tejido conectivo

89.

¿Cuál es el orden correcto de conducción eléctrica en el corazón?

a)

Nodo SA → Nodo AV → Haz de His → Fibras de Purkinje

b)

Nodo AV → Nodo SA → Haz de His → Purkinje

c)

Nodo SA → Haz de His → Nodo AV → Purkinje

d)

Nodo AV → Purkinje → Nodo SA → Haz de His

90.

¿Qué ventrículo impulsa la sangre hacia la circulación pulmonar?

a)

Ventrículo izquierdo

b)

Ventrículo derecho

c)

Aurícula derecha

d)

Aurícula izquierda

91.

¿Qué vasos llevan la sangre desde el corazón hacia los pulmones?

a)

Venas pulmonares

b)

Arterias pulmonares

c)

Vena cava superior

d)

Aorta

92.

¿Qué tipo de sangre transportan las arterias pulmonares?

a)

Sangre oxigenada

b)

Sangre desoxigenada

c)

Sangre mixta

d)

Sangre venosa oxigenada

93.

¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso en la circulación pulmonar?

a)

Bronquios

b)

Alvéolos

c)

Tráquea

d)

Pleura

94.

¿Qué vasos regresan la sangre oxigenada al corazón desde los pulmones?

4 lines
95.

¿A qué cavidad cardíaca llegan las venas pulmonares?

a)

Aurícula derecha

b)

Aurícula izquierda

c)

Ventrículo derecho

d)

Ventrículo izquierdo

96.

¿Cuál es la principal función de la circulación pulmonar?

a)

Nutrir al miocardio

b)

Oxigenar la sangre

c)

Regular la presión arterial

d)

Transportar nutrientes

97.

¿Qué presión caracteriza a la circulación pulmonar comparada con la sistémica?

a)

Alta presión

b)

Baja presión

c)

Igual presión

d)

Presión variable

98.

¿Qué ocurre con el dióxido de carbono en los alvéolos?

a)

Se acumula en la sangre

b)

Se difunde hacia el aire alveolar

c)

Se convierte en oxígeno

d)

Se almacena en los bronquios

99.

¿Cuál es el recorrido correcto de la circulación pulmonar?

a)

Ventrículo derecho → Arterias pulmonares → Alvéolos → Venas pulmonares → Aurícula izquierda

b)

Aurícula derecha → Venas pulmonares → Alvéolos → Arterias pulmonares → Ventrículo izquierdo

c)

Ventrículo izquierdo → Aorta → Alvéolos → Venas pulmonares → Aurícula derecha

d)

Aurícula izquierda → Arterias pulmonares → Alvéolo → Vena cava → Ventrículo derecho

100.

¿Qué es la presión hidrostática?

a)

Fuerza ejercida por el flujo sanguíneo

b)

Fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente

c)

Presión generada por el corazón