wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Predepa Embrio B1 Completo (Parte 2)

Total questions: 124

Worksheet time: 3hrs 6mins

Name
Class
Date
1.

Durante la fase estrogénica del ciclo tubárico, el transporte tubárico se favorece principalmente por:

a)

Disminución del movimiento ciliar y del peristaltismo

b)

Máximo aumento del movimiento ciliar

c)

Aumento del movimiento ciliar y del peristaltismo

d)

Regresión de células ciliadas del epitelio tubárico

2.

Durante la fase progestacional del ciclo tubárico, se espera:

a)

Disminución del movimiento ciliar y del peristaltismo

b)

Máximo aumento del movimiento ciliar

c)

Incremento de células ciliadas en toda la trompa

3.

En el ciclo cervical, el “moco E” se caracteriza por ser:

a)

Denso, opaco y muy viscoso

b)

No filante (no forma hilos)

c)

Fluido/acuoso, filante y transparente

4.

En el ciclo cervical, el “moco G” (fase progestacional) se caracteriza por ser:

a)

Acuoso, filante y transparente

b)

Denso, muy viscoso, opaco y no filante

c)

Muy permeable al paso de espermatozoides

d)

Asociado a ensanchamiento del cuello uterino

5.

Durante la fase estrogénica del ciclo cervical, el cuello uterino tiende a:

a)

Hacerse más pequeño y menos permeable

b)

Ensanchase y favorecer el paso de espermatozoides

c)

Ocluirse por tapón mucoso denso

6.

Durante el transporte tubárico, el segmento donde ocurre el tránsito lento y donde se realiza con mayor frecuencia la fecundación es:

a)

Infundíbulo

b)

Ampolla

c)

Istmo

d)

Porción intramural (uterina)

7.

¿Cuál es la primera barrera del tracto reproductor femenino que enfrentan los espermatozoides inmediatamente después de la eyaculación?

a)

Moco cervical

b)

pH ácido vaginal

c)

Zona pelúcida

d)

Reacción acrosómica

8.

¿Qué componente del semen ayuda principalmente a neutralizar el pH vaginal para que los espermatozoides puedan continuar hacia el cérvix?

a)

Prostaglandinas

b)

Fructosa

c)

Inhibina

d)

Amortiguadores del semen

9.

¿Cuál es la vía de transporte espermático caracterizada por depender principalmente de movimientos musculares del aparato reproductor femenino (más que del “nado” del espermatozoide)?

a)

Transporte lento por moco cervical

b)

Transporte rápido inicial

c)

Capacitación en el istmo

10.

¿Cuál es la vía de transporte espermático caracterizada por depender del nado del espermatozoide?

a)

Transporte lento

b)

Transporte rápido inicial

c)

Reacción de zona

11.

¿En qué segmento de la tuba uterina ocurre la capacitación espermática antes de que puedan fecundar?

a)

Infundíbulo

b)

Intramural

c)

Ampolla

d)

Istmo

12.

La capacitación espermática se asocia principalmente con:

a)

Formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi

b)

Incremento de histonas y descondensación nuclear

c)

Eliminación de colesterol y glicoproteínas de la membrana espermática

d)

Conversión de testosterona en estrógenos por aromatasa

13.

Una vez capacitados, los espermatozoides deben llegar a la región de la tuba uterina donde ocurre la fecundación, que corresponde a:

a)

Infundíbulo

b)

Istmo

c)

Porción intramural

d)

Ampolla

14.

La corona radiada está formada por células unidas entre sí principalmente por:

a)

Desmosomas

b)

Uniones estrechas

c)

Hemidesmosomas

d)

Puentes de ácido hialurónico

15.

En la penetración de la corona radiada, el espermatozoide utiliza principalmente:

a)

Aromatasa y capacitación

b)

Hialuronidasa de la cabeza y movimientos flagelares

c)

Acrosina y movimientos flagelares

16.

La adhesión del espermatozoide a la zona pelúcida ocurre por interacción con:

a)

Fosfolípidos de membrana del ovocito

b)

Receptores de integrinas del endometrio

c)

Glicoproteínas de la zona pelúcida (ZP1, ZP2, ZP3, ZP4)

d)

Progesterona del cuerpo lúteo

17.

¿Cuál es la glicoproteína de la zona pelúcida que actúa como receptor para la adhesión de los espermatozoides?

a)

ZP1

b)

ZP2

c)

ZP3

d)

ZP4

18.

La unión del espermatozoide a la zona pelúcida se asocia a reconocimiento de:

a)

Colágeno tipo I

b)

Glucógeno

c)

Fosfatidilserina

d)

Ácido siálico

19.

La penetración de la zona pelúcida posterior a la reacción acrosómica se logra principalmente por:

a)

Difusión pasiva a través de la zona pelúcida

b)

Disolución completa de la zona pelúcida por hialuronidasa

c)

Movimientos flagelares y acción de enzimas acrosómicas (acrosina)

20.

El bloqueo rápido/reacción cortical contra la poliespermia se debe principalmente a:

a)

Liberación de enzimas hidrolíticas al espacio perivitelino

b)

Elevación de la zona pelúcida

c)

Despolarización rápida de la membrana plasmática del ovocito

d)

Hidrólisis de receptores ZP3

21.

Una consecuencia de la liberación de vesículas corticales durante el bloqueo lento es:

a)

Disminución de la zona pelúcida, estrechando el espacio perivitelino

b)

Hidrólisis de receptores de la zona pelúcida, impidiendo nueva adhesión espermática

c)

Despolarización rápida de la membrana plasmática del ovocito, inactivando los receptores espermáticos

22.

La elevación de la zona pelúcida durante el bloqueo lento ocurre principalmente porque:

a)

Se colapsa el espacio perivitelino

b)

Polisacáridos liberados se hidratan y se hinchan

c)

Se rompe la membrana plasmática del ovocito

23.

Tras la fecundación, el aumento de Ca2+ intracelular en el ovocito provoca principalmente:

a)

Inhibición completa de la respiración celular

b)

Activación metabólica con aumento de respiración y metabolismo

c)

Disminución del metabolismo para conservar energía

d)

Formación inmediata del blastocisto

24.

La descondensación del núcleo del espermatozoide para la formación del pronúcleo masculino ocurre porque:

a)

Las protaminas se separan del ADN

b)

Incremento del AMPc del espermatozoide

c)

Aumenta el AMPc del espermatozoide

d)

Se degrada la zona pelúcida

25.

Tras completarse la meiosis II (posterior a la fecundación), la dotación cromosómica y contenido de ADN del ovocito es:

a)

2n4c

b)

2n2c

c)

1n2c

d)

1n1c

26.

En el proceso de formación del cigoto, antes de la primera mitosis ocurre:

a)

Fusión inmediata de cromosomas sin replicación

b)

Duplicación de ADN en ambos pronúcleos

c)

Expulsión del primer cuerpo polar

27.

Al completarse la fusión pronuclear y establecerse el cigoto, la dotación cromosómica y contenido de ADN es:

a)

1n1c

b)

1n2c

c)

2n2c

d)

2n4c

28.

¿Cuál es la dotación cromosómica y contenido de ADN del ovocito mostrado en la imagen?

a)

2n2c

b)

2n4c

c)

1n2c

d)

1n1c

29.

¿Qué tipo de potencialidad celular se define como la capacidad de formar un organismo completo y todos sus anexos?

a)

Pluripotencial

b)

Multipotencial

c)

Oligopotencial

d)

Totipotencial

30.

La totipotencialidad se observa típicamente en:

a)

Blastocisto y gastrulación

b)

Cigoto y blastómeros tempranos (6–8 blastómeros)

c)

Mórula y blastocisto tardío

d)

Células de la médula ósea adulta

31.

¿Qué tipo de potencialidad celular se define como la capacidad de diferenciarse en células del embrión y de las tres capas germinales?

a)

Totipotencial

b)

Pluripotencial

c)

Multipotencial

d)

Unipotencial

32.

La pluripotencialidad se asocia con células presentes principalmente en:

a)

Cigoto y 2 blastómeros

b)

Mórula y blastocisto

33.

¿Qué tipo de potencialidad celular se define como la capacidad de diferenciarse en múltiples tipos celulares dentro de un mismo linaje o tejido?

a)

Totipotencial

b)

Pluripotencial

c)

Multipotencial

d)

Unipotencial

34.

En el blastocisto, la masa celular interna (MCI) dará origen principalmente a:

a)

Placenta

b)

Sincitiotrofoblasto

c)

Amnios

d)

Embrión

35.

En el blastocisto, el trofoblasto dará origen principalmente a:

a)

Embrión

b)

Amnios

c)

Placenta

36.

El polo abembrionario se define como:

a)

Región donde se localiza la masa celular interna

b)

Región donde inicia la gastrulación

c)

Región donde se forma el embrión

d)

Región opuesta a la masa celular interna

37.

Los factores de transcripción asociados a la masa celular interna (MCI) incluyen:

a)

CDX2 y GATA

b)

HOXA2

c)

OCT4

d)

OCT4, NANOG y SOX2

38.

El factor asociado a diferenciación trofoblástica es:

a)

OCT4

b)

NANOG

c)

SOX2

d)

CDX2

39.

Una función de la zona pelúcida posterior a la fecundación es:

a)

Permitir implantación inmediata en la trompa

b)

Favorecer la migración del embrión al endometrio por adhesión

c)

Evitar la implantación prematura en la tuba uterina durante el transporte

d)

Inducir la gastrulación

40.

La zona pelúcida participa en la fecundación al:

a)

Producir progesterona

b)

Iniciar la reacción acrosómica y participar en el bloqueo de poliespermia

c)

Formar el blastocele y por ende cavitar al blastocisto

d)

Determinar el sexo genético del embrión

41.

Durante la implantación, el trofoblasto se diferencia en dos capas. ¿Cuáles son?

a)

Epiblasto e hipoblasto

b)

Sincitiotrofoblasto y mesodermo extraembrionario

c)

Citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto

d)

Amnios y corion

42.

¿Cuál capa del trofoblasto se caracteriza por ser multinucleada, sin límites celulares visibles, y con capacidad invasiva sobre el endometrio?

a)

Citotrofoblasto

b)

Epiblasto

c)

Hipoblasto

d)

Sincitiotrofoblasto

43.

La principal función del sincitiotrofoblasto durante la implantación es:

a)

Formar el disco embrionario bilaminar

b)

Producir progesterona directamente

c)

Invadir y erosionar el estroma endometrial

d)

Inhibir la reacción acrosómica

44.

¿Qué hormona produce el sincitiotrofoblasto para evitar la degeneración del cuerpo lúteo?

a)

Progesterona

b)

Estradiol

c)

LH

d)

hCG (gonadotropina coriónica humana)

45.

Si el blastocisto no se implanta en el útero y lo hace en un sitio anómalo, se denomina:

a)

Mola hidatiforme

b)

Aborto diferido

c)

Placenta previa

d)

Embarazo ectópico

46.

El sitio más frecuente de embarazo ectópico es:

a)

Cérvix

b)

Ovario

c)

Ampolla tubárica

d)

Cavidad abdominal

47.

Placenta previa se define como:

a)

Implantación del blastocisto en la ampolla tubárica

b)

Implantación en el fondo uterino con invasión profunda

c)

Implantación placentaria cercana al cuello uterino, pudiendo cubrir el canal cervical

d)

Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

48.

La reacción decidual ocurre principalmente como respuesta a:

a)

Aumento de FSH en fase folicular

b)

Regresión del cuerpo lúteo

c)

Invasión del trofoblasto en el endometrio

d)

Implantación en la trompa uterina

49.

La función principal de la reacción decidual es:

a)

Favorecer la poliespermia

b)

Aumentar la motilidad tubárica

c)

Limitar la penetración del trofoblasto para evitar que alcance la capa basal del endometrio

d)

Iniciar la gastrulación del embrión

50.

Durante la reacción decidual, las células del estroma endometrial en contacto con el sincitiotrofoblasto:

a)

Sufren apoptosis y se desprenden

b)

Se transforman en células ciliadas

c)

Se edematizan y acumulan glucógeno y lípidos

d)

Se diferencian en células de Leydig

51.

Los cambios de la reacción decidual:

a)

Se limitan al miometrio

b)

Ocurren solo en el cuello uterino

c)

Se restringen al sitio de implantación sin afectar otras áreas

d)

Se extienden a todo el endometrio (decidua)

52.

La decidua basal se localiza:

a)

Recubriendo el sitio de implantación hacia la cavidad uterina

b)

En el endometrio que no participa en la implantación

c)

Por debajo del sitio de implantación

53.

La decidua capsular se caracteriza por:

a)

Estar por debajo del sitio de implantación

b)

Ser el endometrio que no participa en la implantación

c)

Formar la placenta fetal

d)

Recubrir el sitio de implantación

54.

La decidua parietal corresponde a:

a)

Endometrio en contacto directo con el trofoblasto

b)

Endometrio que recubre el sitio de implantación

c)

Endometrio por debajo del sitio de implantación

d)

Endometrio que no participa en la implantación

55.

Placenta acreta se asocia principalmente con:

a)

Implantación en la ampolla tubárica

b)

Implantación superficial limitada a la capa funcional del endometrio

c)

Falla de la reacción decidual con invasión anormal hacia el endometrio basal

d)

Desprendimiento prematuro de la placenta por hipertensión

56.

En la placenta acreta, las vellosidades coriales se adhieren principalmente a:

a)

Capa funcional del endometrio

b)

Miometrio

c)

Perimetrio

d)

Endometrio basal

57.

La placenta increta se define por invasión de vellosidades coriales hacia:

a)

Capa funcional del endometrio

b)

Endometrio basal

c)

Miometrio

d)

Perimetrio

58.

La placenta percreta se define por invasión de vellosidades coriales hasta:

a)

Endometrio funcional

b)

Endometrio basal

c)

Miometrio

d)

Perimetrio

59.

El embarazo gemelar dicigótico se origina por:

a)

Un ovocito fecundado por un espermatozoide que se divide en dos

b)

Un ovocito fecundado por dos espermatozoides

c)

Dos ovocitos diferentes fecundados por dos espermatozoides diferentes

60.

En los gemelos dicigóticos, es esperable que sean:

a)

Genéticamente idénticos y del mismo sexo siempre

b)

Genéticamente idénticos con diferente fenotipo

c)

Genéticamente diferentes y pueden ser del mismo o diferente sexo

61.

El embarazo gemelar monocigótico se origina por:

a)

Dos ovocitos fecundados por dos espermatozoides diferentes

b)

Un ovocito fecundado por dos espermatozoides

c)

Un ovocito fecundado por un espermatozoide que posteriormente se divide en dos embriones

62.

En los gemelos monocigóticos, es esperable que sean:

a)

Genéticamente diferentes y siempre del mismo sexo

b)

Genéticamente iguales y pueden ser de diferente sexo

c)

Genéticamente iguales y del mismo sexo

d)

Genéticamente diferentes y pueden ser del mismo o diferente sexo

63.

Los anexos embrionarios en un embarazo gemelar monocigótico dependen principalmente de:

a)

Edad materna y contracciones del tracto reproductor femenino

b)

Sitio exacto de ovulación

c)

Momento en que ocurre la división del cigoto y proximidad de la implantación

64.

Si la división ocurre muy temprana y las implantaciones quedan separadas, lo más probable es que los gemelos sean:

a)

Monocoriónicos monoamnióticos

b)

Monocoriónicos diamnióticos

c)

Dicoriónicos diamnióticos

d)

Dicoriónicos monoamnióticos

65.

Si la división ocurre en etapa de blastocisto (división de la masa celular interna), lo más probable es que los anexos sean:

a)

Dicoriónicos diamnióticos

b)

Monocoriónicos monoamnióticos

c)

Monocoriónicos diamnióticos

d)

Dicoriónicos monoamnióticos

66.

Si la separación ocurre muy tarde y se asocia con división del disco embrionario (etapa de gastrulación), lo más probable es que los anexos de los gemelos sean:

a)

Dicoriónicos diamnióticos

b)

Monocoriónicos diamnióticos

c)

Monocoriónicos monoamnióticos

67.

La causa más asociada a gemelos unidos (siameses) es

a)

Implantación en el istmo tubárico

b)

Falla de la reacción acrosómica

c)

Separación incompleta de la masa celular interna

d)

No disyunción en meiosis I

68.

La impronta parental se define como el fenómeno por el cual

a)

Todos los genes se expresan igual sin importar su origen

b)

La expresión génica depende del número de cromosomas sexuales

c)

La actividad de ciertos genes depende de si se heredaron de la madre o del padre

d)

Solo se expresa el ADN mitocondrial materno

69.

En la impronta parental, la metilación de un gen suele asociarse con

a)

Aumento de transcripción

b)

Activación permanente del gen

c)

Conversión del gen en intrón

d)

Inactivación o silenciamiento del gen

70.

Los genes de origen paterno se asocian principalmente con el desarrollo de

a)

Embrión propiamente dicho

b)

Disco embrionario bilaminar

c)

Organogénesis del embrión

d)

Placenta y saco vitelino

71.

Los genes de origen materno se asocian principalmente con el desarrollo de

a)

Placenta y saco vitelino

b)

Membranas extraembrionarias exclusivamente

c)

Trofoblasto y corion

d)

Embrión

72.

Si se pierde la contribución funcional de genes maternos (predominio de impronta paterna), lo más probable es

a)

Placenta y saco vitelino deficientes

b)

Embrión deficiente

c)

Desarrollo embrionario normal

73.

Si se pierde la contribución funcional de genes paternos (predominio de impronta materna), lo más probable es

a)

Embrión hiperdesarrollado

b)

Embrión normal con placenta deficiente

c)

Placenta y saco vitelino deficientes

74.

La mola hidatiforme se caracteriza principalmente por

a)

Desarrollo normal del embrión con placenta pequeña

b)

Implantación tubárica con sangrado transvaginal

c)

Desarrollo excesivo del trofoblasto con desarrollo embrionario inexistente

75.

En ultrasonido, el signo clásico sugerente de mola hidatiforme es

a)

“Doble anillo”

b)

“Perla de collar”

c)

“Copos de nieve”

76.

Una deleción en 15q de origen materno se asocia principalmente con

a)

Prader-Willi

b)

Angelman

c)

Patau

d)

Edwards

77.

Una deleción en 15q de origen paterno se asocia principalmente con

a)

Turner

b)

Edwards

c)

Angelman

d)

Prader-Willi

78.

¿Cuál conjunto de manifestaciones es más compatible con síndrome de Angelman?

a)

Obesidad, hipogonadismo, talla baja

b)

Labio superior arqueado, hiperfagia, retraso mental

c)

Retraso mental, convulsiones y ataxia

d)

Holoprosencefalia, polidactilia y labio/paladar hendido

79.

¿Cuál conjunto de manifestaciones es más compatible con síndrome de Prader-Willi?

a)

Convulsiones, ataxia y risa inapropiada

b)

Obesidad, hipogonadismo, talla baja y retraso mental

c)

Cuello alado, talla baja y amenorrea

d)

Microcefalia, micrognatia y pie en mecedora

80.

Durante la gastrulación, las tres capas germinales se originan principalmente a partir de

a)

Hipoblasto

b)

Trofoblasto

c)

Sincitiotrofoblasto

d)

Epiblasto

81.

El disco bilaminar está constituido por

a)

Amnios y corion

b)

Saco vitelino y alantoides

c)

Epiblasto e hipoblasto

d)

Endodermo y mesodermo

82.

El factor de transcripción asociado al epiblasto es

a)

CDX2

b)

GATA6

c)

NANOG

d)

SOX9

83.

El factor de transcripción asociado al hipoblasto es

a)

NANOG

b)

OCT4

c)

SOX2

d)

GATA6

84.

La cavidad amniótica primordial se forma principalmente por

a)

Invaginación del hipoblasto

b)

Migración del mesodermo extraembrionario

c)

Cavitación en el epiblasto y formación del amnios

d)

Constricción del saco vitelino secundario

85.

El saco vitelino primario se relaciona principalmente con

a)

Epiblasto

b)

Hipoblasto

c)

Citotrofoblasto

d)

Mesodermo intraembrionario

86.

El saco vitelino secundario se forma principalmente por

a)

Reacción acrosómica

b)

Descondensación del pronúcleo masculino

c)

Constricción del saco vitelino primario

d)

Cavitación del epiblasto

87.

El pedículo de fijación (tallo de conexión) está formado principalmente por

a)

Epiblasto

b)

Hipoblasto

c)

Trofoblasto

d)

Mesodermo extraembrionario

88.

El pedículo de fijación dará origen principalmente a

a)

Amnios

b)

Corion

c)

Placenta materna

d)

Cordón umbilical

89.

La línea primitiva se forma por

a)

Proliferación del hipoblasto hacia la región posterior

b)

Migración del trofoblasto hacia la línea media

c)

Convergencia y condensación en la línea media del epiblasto

d)

Desprendimiento de la zona pelúcida

90.

En la región posterior durante el inicio de la gastrulación, el epiblasto expresa principalmente _____ que estimula la formación de la línea primitiva

a)

Noggin

b)

Cerberus-1

c)

Lefty-1

d)

Nodal

91.

En el epiblasto anterior, la expresión de Nodal se encuentra

a)

Aumentada por Wnt

b)

Sin cambios respecto a la región posterior

c)

Inhibida por factores antagonistas

d)

Sustituida por CDX2

92.

El endodermo visceral anterior (EVA) se origina a partir de

a)

Epiblasto posterior

b)

Trofoblasto

c)

Mesodermo extraembrionario

d)

Hipoblasto

93.

El establecimiento de ejes corporales asociado a la aparición de la línea primitiva incluye

a)

Dorsoventral y craneocaudal

b)

Craneocaudal y mediolateral

c)

Dorsoventral y mediolateral

d)

Anteroposterior (rostrocaudal) e izquierda-derecha

94.

El nodo primitivo (de Hensen) se localiza en

a)

Extremo anterior del disco embrionario

b)

Región lateral del epiblasto

c)

Región caudal del saco vitelino

d)

Extremo craneal del surco/línea primitiva

95.

El surco primitivo corresponde a

a)

Engrosamiento del hipoblasto en el polo embrionario

b)

Depresión longitudinal en la línea media del epiblasto

c)

Separación del epiblasto e hipoblasto

d)

Invaginación del trofoblasto para formar corion

96.

El “mayor centro señalizador posterior” durante la gastrulación corresponde a

a)

Endodermo visceral anterior

b)

Membrana bucofaríngea

c)

Placa precordal

d)

Nodo primitivo

97.

La primera manifestación de asimetría izquierda-derecha en el embrión se relaciona con

a)

Segmentación del cigoto

b)

Formación del saco vitelino secundario

c)

Movimiento rítmico de cilios alrededor del nódulo primitivo

d)

Formación del pedículo de fijación

98.

El movimiento ciliar alrededor del nódulo primitivo genera principalmente

a)

Una corriente aleatoria sin dirección

b)

Una corriente direccional que distribuye moléculas de señalización

c)

Despolarización de la membrana del epiblasto

d)

Inhibición de la línea primitiva

99.

La función de Lefty-1 durante el establecimiento de la lateralidad es

a)

Activar Nodal en el lado derecho

b)

Inducir gastrulación en el hipoblasto

c)

Evitar que las señales que determinan la izquierda se expresen en el lado derecho

d)

Favorecer la expresión de CDX2 en el trofoblasto

100.

PITX2 se considera principalmente:

a)

Gen maestro de la simetría

b)

Gen maestro de la lateralidad izquierda

c)

Gen maestro de la segmentación

101.

Situs inversus se define como:

a)

Fallo del cierre del tubo neural

b)

Implantación fuera del útero

c)

Inversión completa de la asimetría izquierda-derecha del cuerpo

d)

Duplicación del disco embrionario con gemelos unidos

102.

La secuencia de movimientos celulares más característica durante el ingreso por la línea primitiva es:

a)

Divergencia → invaginación → convergencia

b)

Invaginación → convergencia → divergencia

c)

Convergencia → divergencia → invaginación

d)

Convergencia → invaginación → divergencia

103.

Las primeras células del epiblasto que ingresan por la porción anterior de la línea primitiva se diferencian principalmente en:

a)

Ectodermo intraembrionario

b)

Mesodermo lateral

c)

Mesodermo paraxial

d)

Endodermo definitivo, desplazando al hipoblasto original

104.

El endodermo definitivo (intraembrionario) contribuye de manera predominante a la formación de:

a)

Esqueleto axial, músculo y dermis

b)

Trofoblasto, amnios y cavidad amniótica

c)

Epidermis, crestas neurales y tubo neural

d)

Saco vitelino, tubo digestivo y tiroides

105.

En la formación de los mesodermos, las células del epiblasto que se invaginan a través del nódulo primitivo originan principalmente:

a)

Mesodermo paraxial

b)

Mesodermo intermedio

c)

Mesodermo lateral (placa lateral)

d)

Placa precordal y notocorda (mesodermo axial)

106.

En la formación de los mesodermos, las células del epiblasto que se invaginan en la región anterior de la línea primitiva originan principalmente:

a)

Placa precordal y notocorda

b)

Mesodermo intermedio

c)

Mesodermo lateral (placa lateral)

d)

Mesodermo paraxial

107.

En la formación de los mesodermos, las células del epiblasto que se invaginan en la región media de la línea primitiva originan principalmente:

a)

Mesodermo paraxial

b)

Mesodermo lateral (placa lateral)

c)

Mesodermo extraembrionario

d)

Mesodermo intermedio

108.

En la formación de los mesodermos, las células que se invaginan en la región posterior de la línea primitiva originan principalmente:

a)

Mesodermo paraxial

b)

Mesodermo intermedio

c)

Mesodermo axial (notocorda)

d)

Mesodermo lateral (placa lateral) y mesodermo extraembrionario

109.

Cuando ya se ha formado el mesodermo intraembrionario, las capas germinales quedan organizadas de tal manera que:

a)

Epiblasto → endodermo; hipoblasto → ectodermo

b)

Epiblasto → mesodermo; hipoblasto → ectodermo

c)

Hipoblasto → mesodermo; epiblasto → endodermo

d)

Epiblasto → ectodermo; hipoblasto → endodermo

110.

La notocorda corresponde a:

a)

Mesodermo paraxial

b)

Mesodermo intermedio

c)

Mesodermo lateral

d)

Mesodermo axial

111.

Un derivado típico del mesodermo axial (notocorda) es:

a)

Vértebras

b)

Sistema urogenital

c)

Dermis de pared corporal

d)

Núcleo pulposo

112.

El mesodermo paraxial se diferencia principalmente para formar:

a)

Cordón umbilical

b)

Sistema urogenital

c)

Capa esplácnica del mesodermo lateral

d)

Somitas (placa segmentaria)

113.

El mesodermo intermedio da origen principalmente a:

a)

Somitas

b)

Sistema nervioso

c)

Núcleo pulposo

d)

Sistema urogenital

114.

La delaminación del mesodermo lateral da origen a:

a)

Notocorda y placa precordal

b)

Somitas y placa neural

c)

Endodermo definitivo y placa precordal

d)

Mesodermo lateral somático y mesodermo lateral esplácnico

115.

El celoma intraembrionario se forma como resultado de:

a)

Segmentación del mesodermo paraxial

b)

Engrosamiento del ectodermo suprayacente

c)

Fusión del hipoblasto con el amnios

d)

Separación (delaminación) del mesodermo lateral en dos capas

116.

El mesodermo lateral somático (somatopleura) se asocia con:

a)

Endodermo del intestino primitivo

b)

Notocorda

c)

Mesodermo intermedio

d)

Ectodermo

117.

El mesodermo lateral esplácnico (esplacnopleura) se asocia con:

a)

Ectodermo

b)

Mesodermo paraxial

c)

Epiblasto

d)

Endodermo

118.

En un corte transversal del embrión, el mesodermo lateral se localiza típicamente:

a)

En la línea media, reemplazando a la notocorda

b)

Entre el endodermo y el ectodermo únicamente en la región craneal

c)

Más lateral que el mesodermo intermedio y más lateral que el paraxial

d)

Como una sola capa sin cavidad asociada

119.

¿Cuál opción ordena correctamente (de medial a lateral) las porciones del mesodermo?

a)

Mesodermo lateral → intermedio → paraxial → axial

b)

Axial → lateral → intermedio → paraxial

c)

Axial → paraxial → intermedio → lateral

d)

Intermedio → axial → paraxial → lateral

120.

La notocorda se considera principalmente:

a)

Estructura derivada del ectodermo que forma somitas

b)

Remanente del hipoblasto que origina el saco vitelino

c)

Mecanismo iniciador principal de inducciones al inicio del desarrollo

d)

Engrosamiento endodérmico que define la membrana bucofaríngea

121.

Una función clave de la notocorda durante el desarrollo embrionario es:

a)

Formar el celoma intraembrionario

b)

Determinar el eje izquierda-derecha

c)

Inducir la formación de la línea primitiva

d)

Definir el eje longitudinal del embrión

122.

La notocorda es el principal inductor para el desarrollo de:

a)

Ectodermo superficial

b)

Somitas

c)

Endodermo definitivo

d)

Placa neural

123.

Durante la inducción neural primaria, el destino de las células del ectodermo dorsal depende principalmente de la señalización de:

a)

SHH

b)

Notch

c)

FGF-8

d)

BMP-4

124.

El destino del ectodermo que presenta alta actividad de BMP-4 es la diferenciación hacia:

a)

Placa neural

b)

Cresta neural

c)

Mesodermo paraxial

d)

Epidermis