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Page 1

Total questions: 150

Worksheet time: 1hrs 15mins

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1.

En la pubertad, ¿qué evento celular se reinicia en los ovocitos humanos?

a)

La mitosis somática regular

b)

La replicación de ADN mitocondrial

c)

La meiosis detenida previamente

d)

La fecundación del ovocito

2.

¿Cuál es una característica clave de un folículo secundario de aproximadamente 6 mm?

a)

Ovocito secundario con diadas

b)

Una sola capa de granulosa

c)

Más de una capa de granulosa

d)

Ausencia de antro folicular

3.

En el diagrama del folículo secundario, ¿qué estructura rodea directamente al ovocito?

a)

Líquido folicular abundante

b)

Membrana basal de la granulosa

c)

Zona pelúcida glicoproteica

d)

Teca externa fibrosa

4.

Durante la transición a folículo terciario, ¿qué cambio principal ocurre en el antro folicular?

a)

Disminuye de tamaño notablemente

b)

Desaparece por completo

c)

Aumenta de tamaño progresivamente

d)

Se llena de sangre arterial

5.

Tras completar la meiosis I, ¿qué células resultan del ovocito primario?

a)

Dos ovocitos secundarios iguales

b)

Ovocito secundario y primer cuerpo polar

c)

Blastómeros embrionarios tempranos

d)

Gámetas haploides idénticos

6.

El ovocito primario antes de meiosis I presenta 46 cromosomas en qué estado?

a)

Monadas haploides 1n1c

b)

Tétradas diploides 2n4c

c)

Diadas haploides 1n2c

d)

Duplicadas triploides 3n3c

7.

El ovocito secundario tras meiosis I se describe como:

a)

Diploide bivalente con tétradas

b)

Haploide bivalente con diadas

c)

Haploide monovalente con monadas

d)

Diploide recombinante con diadas

8.

¿Qué componente se ubica fuera de las capas de granulosa, formando parte del folículo?

a)

Membrana basal granulosa

b)

Teca interna esteroidogénica

c)

Zona pelúcida interna

d)

Cromosomas en tétradas

9.

En los folículos terciarios, ¿qué relación correcta se observa entre células granulosa y desarrollo?

a)

Granulosa reemplazada por teca

b)

Menos de dos capas de granulosa

c)

Más de dos capas de granulosa

d)

Ausencia total de granulosa

10.

Si un ovocito secundario tiene 23 cromosomas en diadas, ¿cuál sería su contenido de ADN (c)?

a)

2n4c por tétradas duplicadas

b)

2n2c por duplicación total

c)

1n2c por cromátida doble

d)

1n1c por cromátida simple

11.

Durante la ovulación, ¿qué estructura celular rodea al ovocito y está formada por células de la granulosa en contacto directo con él?

a)

Zona pelúcida proteica gruesa

b)

Membrana basal del folículo

c)

Corona radiada con células de granulosa

d)

Cúmulo ovífero parietal externo

12.

¿Qué evento marca la segunda detención meiótica del ovocito secundario antes de la fecundación?

a)

Inicio de anafase II temprano

b)

Finalización de meiosis I completa

c)

Arresto en metafase II del ciclo

d)

Bloqueo en profase I prolongado

13.

El ovocito secundario liberado presenta ¿cuántos cromosomas y en qué estado cromatídico?

a)

46 cromosomas en diadas

b)

22 cromosomas en monadas

c)

23 cromosomas en monadas

d)

23 cromosomas en diadas

14.

¿Cuál es la función del cúmulo ovífero alrededor del ovocito?

a)

Proveer material genético adicional

b)

Sellar la zona pelúcida por completo

c)

Iniciar la anafase meiótica inmediata

d)

Unir corona radiada a granulosa parietal

15.

Tras la fecundación exitosa del ovocito secundario, ¿qué proceso se reanuda para completar la meiosis?

a)

Profase I del folículo

b)

Metafase II del ovocito

c)

Metafase I del espermatozoide

d)

G1 del ciclo somático

16.

Si no ocurre fecundación, ¿qué sucede con el ovocito y sus anexos?

a)

Forman un embrión parthenogénico

b)

Se mantienen en anafase II

c)

Degeneran y se reabsorben

d)

Se duplican y ovulan otra vez

17.

El óvulo fecundado se caracteriza por la presencia de ¿qué cuerpos polares según el esquema?

a)

Ausencia de cuerpos polares

b)

Primer y segundo cuerpo polar

c)

Solo primer cuerpo polar

d)

Tres cuerpos polares activos

18.

Respecto al estado cromosómico tras completar meiosis II, ¿qué describe el óvulo fecundado?

a)

46 cromosomas en diadas

b)

23 cromosomas en monadas

c)

22 cromosomas en monadas

d)

23 cromosomas en diadas

19.

¿Qué componente extracelular del ovocito actúa como barrera especializada durante la ovulación y fecundación?

a)

Corteza citoplasmática densa

b)

Zona pelúcida glicoproteica

c)

Microtúbulos axonemales

d)

Lámina nuclear rígida

20.

El resto del folículo que no se ovula pasa a la etapa de cuerpos. ¿Qué estructura se forma típicamente a partir de ese tejido?

a)

Cuerpo lúteo funcional

b)

Cuerpo albicans inmediato

c)

Quiste paraovárico grande

d)

Folículo primario nuevo

21.

En la imagen de foliculogénesis, ¿qué estructura corresponde al remanente fibroso post-luteal que no secreta hormonas?

a)

Folículo roto tras ovulación

b)

Cuerpo lúteo funcional reciente

c)

Corpus albicans cicatricial

d)

Folículo secundario precoz

22.

¿Cuál es el estadio folicular que precede directamente al folículo en maduración avanzada?

a)

Folículo primordial temprano

b)

Folículo secundario precoz

c)

Folículo atrésico precoz

d)

Cuerpo lúteo temprano

23.

En el esquema, ¿qué evento sucede cuando el folículo se denomina "roto"?

a)

Liberación del ovocito al exterior

b)

Inicio de atresia granulosa

c)

Formación inmediata del corpus albicans

d)

Reclutamiento de folículos primordiales

24.

Identifica la fase que suele seguir al folículo maduro si no ocurre fecundación.

a)

Conversión directa a corpus albicans

b)

Transformación a cuerpo lúteo funcional

c)

Regreso a folículo primario temprano

d)

Reclutamiento de folículo secundario

25.

Según la representación, ¿qué rasgo distingue al folículo primordial?

a)

Células de la teca muy engrosadas

b)

Una sola capa de células planas

c)

Antro amplio con líquido folicular

d)

Zona pelúcida muy desarrollada

26.

En el proceso mostrado, la atresia puede ocurrir en etapas distintas. ¿Cuál es una consecuencia de la atresia tardía?

a)

Degeneración y colapso del folículo

b)

Aumento de secreción de estradiol

c)

Formación de antro más grande

d)

Ovulación del ovocito secundario

27.

Relaciona la estructura que secreta progesterona tras la ovulación.

a)

Folículo primordial basal

b)

Corpus albicans cicatrizal

c)

Cuerpo lúteo funcional

d)

Folículo secundario precoz

28.

En términos funcionales, ¿qué diferencia clave hay entre cuerpo lúteo y corpus albicans?

a)

El primero secreta hormonas, el segundo no

b)

Ambos son etapas previas a la ovulación

c)

El segundo libera el ovocito, el primero no

d)

El primero es más pequeño que el segundo

29.

¿Qué indica la etiqueta "folículo en maduración" en la trayectoria del desarrollo?

a)

Conversión inmediata a cuerpo lúteo

b)

Crecimiento hacia estadio antral

c)

Transición de primordial a primario

d)

Regresión hacia atresia precoz

30.

En el diagrama, ¿dónde es más probable observar el antro bien definido?

a)

Folículo maduro grande

b)

Folículo secundario precoz

c)

Folículo primario temprano

d)

Folículo primordial basal

31.

En la microfotografía, ¿qué estructura forma la capa más externa del folículo señalada por la flecha superior?

a)

Corona radiada apical

b)

Teca folicular externa

c)

Zona pelúcida gruesa

d)

Cúmulo ovífero central

32.

¿Cuál es la capa de células granulosas que rodea de forma inmediata al ovocito secundario?

a)

Cúmulo ovífero basal

b)

Antro folicular amplio

c)

Teca interna fibrosa

d)

Corona radiada cercana

33.

El rótulo “ovocito secundario 1n2c” indica que el ovocito posee…

a)

Haploidía con cromátidas separadas

b)

Haploidía con cromátidas duplicadas

c)

Diploidía con cromátidas duplicadas

d)

Diploidía con cromátidas simples

34.

¿Qué estructura conecta el ovocito con la pared folicular atravesando el antro?

a)

Cúmulo ovífero compacto

b)

Zona pelúcida reticular

c)

Corona radiada periférica

d)

Teca externa colágena

35.

Si aumenta la actividad de las células de la teca interna, ¿qué cambio endocrino esperas?

a)

Mayor producción de andrógenos

b)

Disminución de líquido antral

c)

Reducción de LH circulante

d)

Aumento de zona pelúcida

36.

Durante la maduración, ¿qué evento favorece la expansión de la corona radiada?

a)

Secreción de hialuronano

b)

Síntesis de colágeno I

c)

Fagocitosis del antro

d)

Formación de desmosomas fuertes

37.

En un folículo preovulatorio, el antro se forma por acumulación de…

a)

Líquido rico en proteoglucanos

b)

Plasma sanguíneo coagulado

c)

Matriz colágena fibrilar

d)

Citoplasma ovocitario denso

38.

Si se inhibe la aromatasa en las células de la granulosa, ¿qué consecuencia inmediata se espera en el folículo?

a)

Maduración meiótica completada

b)

Expansión acelerada del antro

c)

Aumento de progesterona basal

d)

Descenso de estradiol local

39.

La zona pelúcida del ovocito se ubica…

a)

Entre ovocito y corona radiada

b)

En la teca externa fibrosa

c)

Rellenando el antro folicular

d)

Entre cúmulo y membrana basal

40.

Durante la etapa proliferativa del ciclo sexual, ¿en qué rango de días ocurre típicamente en ciclos regulares?

a)

Días 10 a 20 del ciclo

b)

Días 5 a 14 del ciclo

c)

Días 1 a 4 del ciclo

d)

Días 15 a 28 del ciclo

41.

¿Cómo se describe la temperatura corporal en los primeros días de la etapa proliferativa?

a)

Fiebre sostenida moderada

b)

Descenso pronunciado diario

c)

Basal sin modificaciones

d)

Oscilación de 2 ºC constante

42.

¿Qué cambio ocurre en el endometrio durante la etapa proliferativa?

a)

Se necrosa por falta hormonal

b)

Permanece invariable todo el ciclo

c)

Aumenta su grosor progresivamente

d)

Disminuye su grosor notablemente

43.

En el cérvix, ¿qué tipo de secreción facilita el paso de espermatozoides hacia el útero?

a)

Moco purulento con leucocitos

b)

Moco acuoso rico en glucoproteínas

c)

Moco ácido y denso

d)

Moco escaso con alta viscosidad

44.

Selecciona la característica correcta del moco cervical en la fase estrogénica.

a)

Transparente e inodoro

b)

Hiperpigmentado y salino

c)

Grumoso e irritante

d)

Opaco y olor fuerte

45.

¿Qué ocurre con las arterias espirales del endometrio en esta etapa?

a)

Se contraen de manera permanente

b)

Se atrofian hacia la base

c)

Comienzan a crecer hacia superficie

d)

Forman trombos frecuentes

46.

En vagina, ¿qué hallazgo celular se menciona para los primeros días?

a)

Células basófilas presentes

b)

Células eosinófilas abundantes

c)

Células ciliadas dominantes

d)

Células plasmáticas reactivas

47.

En los últimos días de la etapa proliferativa, ¿qué cambio se observa en las tubas uterinas?

a)

Se pierde la motilidad ciliar por completo

b)

Aparecen células epiteliales ciliadas

c)

Disminuye el peristaltismo intramural

d)

Aumenta la secreción de moco ácido

48.

Respecto a los folículos, ¿qué sucede al final de la fase proliferativa?

a)

Se detiene respuesta a GnRH totalmente

b)

Se produce pico de progesterona temprana

c)

Aumentan producción y concentración de estrógenos

d)

Disminuye concentración de estrógenos

49.

¿Qué evento ocurre 24 horas antes de la ovulación relacionado con el estradiol?

a)

Mínima concentración plasmática de 17β-estradiol

b)

Pico máximo de 17β-estradiol en sangre

c)

Descenso lento de 17β-estradiol basal

d)

Conversión completa a progesterona

50.

En la vagina, 24 horas antes de la ovulación, ¿qué tipo de células se reportan además de basófilas?

a)

Células acidófilas presentes

b)

Células neutrófilas dominantes

c)

Células caliciformes abundantes

d)

Células mastocíticas activas

51.

¿Qué propiedad del moco cervical favorece el paso de espermatozoides?

a)

pH extremadamente ácido

b)

Alta viscosidad y opacidad

c)

Cristalización en placas sólidas

d)

Permeabilidad a espermatozoides

52.

¿Qué fenómeno físico del moco cervical puede observarse en esta fase?

a)

Se vuelve fluorescente al UV

b)

Se cristaliza en forma de helecho

c)

Se coagula como fibrina densa

d)

Se emulsiona al contacto con agua

53.

Durante la etapa secretora del ciclo sexual, ¿qué hormona es producida principalmente por el cuerpo lúteo?

a)

Estradiol

b)

Testosterona

c)

Prolactina

d)

Progesterona

54.

Entre los días 14 y 28 del ciclo sexual, ¿qué ocurre con la temperatura basal?

a)

Se alterna cada dos días

b)

Desciende gradualmente

c)

Permanece inestable

d)

Aumenta de forma sostenida

55.

¿Qué cambio caracteriza al endometrio en la fase secretora respecto a las arterias espirales?

a)

Se calcifica progresivamente

b)

Se vuelve avascular

c)

Colapsa parcialmente

d)

Crece hacia la superficie

56.

En la fase secretora, las glándulas cervicales producen moco con función de bloqueo de la polispermia. ¿Qué propiedad del moco destaca?

a)

Salino irritante

b)

Viscoso no permeable

c)

Espumoso aromático

d)

Fluido transparente

57.

¿Cuál es un rasgo del epitelio vaginal durante la fase secretora?

a)

Se queratiniza grueso

b)

Se ulceran placas

c)

Se hiperqueratiniza

d)

Se adelgaza notablemente

58.

En las trompas uterinas al inicio de la fase secretora, ¿qué ocurre con las células epiteliales ciliadas?

a)

Comienza regresión parcial

b)

Se detiene batimiento ciliar

c)

Aumenta hiperplasia cilios

d)

Se desprenden totalmente

59.

¿Qué proceso facilita el músculo liso de las trompas uterinas mediante contracciones rítmicas en fase secretora?

a)

Fijación del cuerpo lúteo

b)

Expulsión del endometrio

c)

Retención del blastocisto

d)

Movimiento de óvulo y espermatozoide

60.

A mitad de la fase secretora, ¿cómo se describe el endometrio respecto a la implantación?

a)

Refractario total

b)

No receptivo crónico

c)

Listo para implantación

d)

Necrosado parcial

61.

Si no hay fecundación, ¿qué efecto tienen las células de la granulosa sobre FSH y LH al final de la fase progestacional?

a)

Alternan secreción

b)

No alteran niveles

c)

Estimulan su pico

d)

Inhiben su liberación

62.

Al final de la fase progestacional sin embarazo, ¿qué evento en las arterias espirales favorece el inicio de la menstruación?

a)

Destrucción de arterias espirales

b)

Dilatación sostenida

c)

Espasmo leve persistente

d)

Calcificación focal

63.

Observa el gráfico: ¿en qué día del ciclo se representa el pico máximo de la hormona luteinizante (LH)?

a)

Día 18 aproximadamente

b)

Día 16 aproximadamente

c)

Día 12 aproximadamente

d)

Día 14 aproximadamente

64.

Según el esquema, ¿qué evento fisiológico coincide con el pico de LH?

a)

Degeneración del cuerpo lúteo

b)

Ovulación del ovocito

c)

Maduración del folículo

d)

Inicio de la menstruación

65.

En la fase lútea del ciclo, ¿qué hormona ovárica muestra niveles predominantes?

a)

LH sostenida

b)

Estradiol elevado

c)

Progesterona elevada

d)

FSH elevada

66.

¿Qué cambio térmico corporal se indica tras la ovulación en el diagrama?

a)

Descenso leve de 0,3 °C

b)

Aumento leve de 0,3 °C

c)

Temperatura constante 36 °C

d)

Aumento brusco de 1,0 °C

67.

Durante la fase folicular temprana, ¿qué hormona hipofisaria favorece el crecimiento del folículo?

a)

Testosterona principalmente

b)

Progesterona principalmente

c)

FSH principalmente

d)

Prolactina principalmente

68.

El endometrio durante la fase lútea muestra:

a)

Atrofia marcada

b)

Descamación completa

c)

Engrosamiento secretor

d)

Crecimiento detenido

69.

Si la degeneración del cuerpo lúteo ocurre hacia el final del ciclo, ¿qué consecuencia inmediata se observa en las curvas hormonales?

a)

Disminución de progesterona

b)

Aumento de LH sostenido

c)

Aumento de FSH extremo

d)

Aumento de estradiol tardío

70.

¿Cuál es la relación entre estradiol y el pico de LH mostrada en el gráfico?

a)

Estradiol cae antes del pico

b)

Estradiol permanece bajo

c)

Estradiol solo sube después

d)

Estradiol aumenta y precede

71.

En el gráfico, ¿qué ocurre con el endometrio durante la menstruación (días 1–5)?

a)

Se mantiene estable

b)

Se descama y reduce

c)

Se vasculariza intensamente

d)

Se engruesa rápidamente

72.

Un investigador observa temperatura basal elevada mantenida y progesterona alta. Según el diagrama, esto sugiere:

a)

Ovulación inminente

b)

Fase folicular prolongada

c)

Menstruación reciente

d)

Fase lútea establecida

73.

¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una causa fisiológica de amenorrea primaria?

a)

Desnutrición severa crónica

b)

Infancia antes del menarca

c)

Síndrome de Turner congénito

d)

Estrés psicosocial intenso

74.

Una atleta con bajo peso presenta ausencia de menstruación tras haber menstruado antes. ¿Cuál es la clasificación más probable?

a)

Amenorrea primaria fisiológica

b)

Amenorrea secundaria patológica

c)

Amenorrea primaria patológica

d)

Amenorrea secundaria fisiológica

75.

En la amenorrea secundaria fisiológica, ¿qué condición es típica?

a)

Tumor hipofisario funcional

b)

Síndrome de Turner diagnosticado

c)

Infancia previa al desarrollo puberal

d)

Embarazo confirmado clínicamente

76.

¿Cuál de los siguientes factores se asocia con amenorrea secundaria patológica?

a)

Depresión mayor persistente

b)

Menopausia natural temprana

c)

Infancia prepuberal fisiológica

d)

Embarazo intrauterino normal

77.

Si el sangrado menstrual disminuye en cantidad sin cambiar los días de duración, ¿cómo se denomina?

a)

Oligomenorrea pocos ciclos

b)

Polimenorrea muchos ciclos

c)

Hipermenorrea aumenta cantidad

d)

Hipomenorrea disminuye cantidad

78.

¿Cuál es la característica clave de la oligomenorrea según el esquema?

a)

Ciclos largos con pocos ciclos

b)

Ciclos cortos con muchos ciclos

c)

Más cantidad sin cambiar días

d)

Menos cantidad sin cambiar días

79.

En amenorrea primaria patológica, ¿cuál de los siguientes trastornos puede estar implicado?

a)

Estrés laboral moderado

b)

Menopausia espontánea tardía

c)

Síndrome de Turner cromosómico

d)

Embarazo en curso normal

80.

Una adolescente con anorexia y bulimia deja de menstruar tras dos años de ciclos regulares. ¿Qué tipo de amenorrea sugiere?

a)

Secundaria por causa fisiológica

b)

Primaria por causa fisiológica

c)

Secundaria por causa patológica

d)

Primaria por causa patológica

81.

En hipermenorrea, ¿qué cambia respecto al patrón menstrual?

a)

Aumenta la cantidad, no los días

b)

Disminuye la cantidad, no los días

c)

Ciclos más cortos, igual cantidad

d)

Ciclos más largos, igual cantidad

82.

¿Cuál es la duración total aproximada del tránsito del óvulo desde la ampolla hasta el útero?

a)

Veinticuatro a treinta horas

b)

Ocho a diez horas en total

c)

Tres a cuatro días en total

d)

Setenta y dos horas exactas

83.

Durante la fase lenta del tránsito ovular, ¿cuánto tiempo permanece el óvulo en la ampolla?

a)

Veinticuatro horas en la ampolla

b)

Ocho horas en la ampolla

c)

Setenta y dos horas en la ampolla

d)

Doce horas en la ampolla

84.

La fase rápida del tránsito del óvulo corresponde al desplazamiento desde el istmo hacia el útero. ¿Cuál es su duración aproximada?

a)

Treinta y seis horas intermitentes

b)

Cuatro horas de movimiento rápido

c)

Ocho horas de movimiento rápido

d)

Dieciséis horas continuas rápidas

85.

¿En qué región de las tubas uterinas ocurre la capacitación de los espermatozoides?

a)

En el útero cerca del endometrio

b)

En el istmo de las tubas uterinas

c)

En el pabellón o infundíbulo

d)

En la ampolla proximal ampliada

86.

Durante la capacitación, los espermatozoides se adhieren temporalmente al epitelio tubárico. ¿Por cuánto tiempo ocurre esta adhesión?

a)

Setenta y dos horas adheridos al epitelio

b)

Doce horas continuas de adhesión

c)

Veinticuatro horas de adhesión epitelial

d)

Ocho horas de contacto epitelial

87.

Selecciona el cambio molecular que NO forma parte de la capacitación espermática descrita.

a)

Incremento de glucoproteínas en superficie

b)

Eliminación de colesterol de superficie

c)

Preparación para reacción acrosómica

d)

Eliminación de glucoproteínas epididimarias

88.

Ordena mentalmente las fases de la fecundación y elige la opción que inicia el proceso.

a)

Reconocimiento entre óvulo y espermatozoide

b)

Activación metabólica del cigoto

c)

Penetración a través de la zona pelúcida

d)

Fusión entre gametos celulares

89.

El bloqueo rápido y el bloqueo lento son mecanismos que ayudan a evitar la poliespermia. ¿Cuál otra medida fisiológica colabora según el material?

a)

Disminución de pH peritoneal

b)

Espasmo del miometrio uterino

c)

Moco cervical modulador de entrada

d)

Aumento de temperatura local

90.

Relaciona los tiempos y ubicaciones: ¿qué combinación describe mejor la transición ovular desde la ampolla al útero?

a)

Ampolla ocho horas, istmo a útero setenta y dos horas

b)

Istmo veinticuatro horas, cuerpo uterino tres días

c)

Ampolla setenta y dos horas, istmo a útero ocho horas

d)

Infundíbulo doce horas, útero dieciséis horas

91.

En el bloqueo rápido de la polispermia, ¿qué cambio ocurre en la membrana del óvulo?

a)

Desciende de +10 a −10 milivoltios

b)

Aumenta de −10 a +10 milivoltios

c)

Se mantiene estable sin variación

d)

Fluctúa cíclicamente cada segundo

92.

Durante el bloqueo lento de la polispermia, ¿qué evento inicial desencadena la cascada celular?

a)

Salida de sodio al espacio extracelular

b)

Entrada de calcio a la célula

c)

Disminución de magnesio citosólico

d)

Aumento de potasio intracelular

93.

¿Qué consecuencia tiene la liberación de gránulos corticales en el bloqueo lento?

a)

Activación de canales de sodio

b)

Síntesis de nuevas integrinas

c)

Hidrólisis de receptores ZP3

d)

Fusión de múltiples espermatozoides

94.

¿Cuál es una función clave de la zona pelúcida en la reproducción humana?

a)

Favorece la implantación adecuada

b)

Aumenta la ovulación mensual

c)

Induce contracciones uterinas

d)

Reduce la motilidad espermática

95.

Además de la implantación, ¿qué otra función se atribuye a la zona pelúcida?

a)

Favorecer la tolerancia inmunológica

b)

Incrementar la presión arterial

c)

Regular la temperatura corporal

d)

Estimular la lactancia temprana

96.

Si la implantación ocurre fuera de la zona adecuada, ¿cuál es el riesgo principal?

a)

Placenta previa

b)

Insuficiencia lútea

c)

Amenorrea secundaria

d)

Embarazo ectópico

97.

Las integrinas desempeñan un papel en la implantación. ¿Cuál es su función más directa en este contexto?

a)

Aumentar el pH del endometrio

b)

Bloquear los receptores ZP3

c)

Estimular la meiosis del ovocito

d)

Favorecer la adhesión e implantación

98.

¿Dónde se considera óptima la implantación del blastocisto en el útero?

a)

Tercio inferior de la pared anterior

b)

Tercio superior de la pared posterior

c)

Cuello uterino en su porción media

d)

Fondo uterino lateral derecho

99.

Imagina una mutación que impide la hidrólisis de ZP3. ¿Cuál sería el efecto más probable en la fecundación?

a)

Reducción de la capacitación espermática

b)

Implantación acelerada del embrión

c)

Bloqueo completo de la ovulación

d)

Mayor riesgo de polispermia

100.

Un embrión se implanta en el tercio inferior de la pared anterior del útero. ¿Cuál complicación es más coherente con este escenario?

a)

Aumento de la tolerancia inmunológica

b)

Mejoría de la adhesión mediada por integrinas

c)

Disminución del calcio intracelular ovocitario

d)

Mayor probabilidad de embarazo ectópico

101.

Identifica la etapa embrionaria mostrada cuando las células están fuertemente adheridas formando una masa compacta dentro de la zona pelúcida.

a)

Blastocisto expandido

b)

Cigoto post-fecundación

c)

Gástrula trilaminar

d)

Mórula en compactación

102.

¿Cuál es la función principal de la zona pelúcida en las primeras fases del desarrollo?

a)

Inducir apoptosis celular

b)

Iniciar neurulación embrionaria

c)

Promover gastrulación rápida

d)

Evitar implantación precoz

103.

En el blastocisto, ¿qué estructura dará origen principalmente al embrión propiamente dicho?

a)

Masa celular interna

b)

Trofoblasto externo

c)

Blastocele central

d)

Zona pelúcida residual

104.

Durante la transición de mórula a blastocisto, ¿qué cambio morfológico clave aparece dentro del embrión?

a)

Ruptura de cromátidas

b)

Desaparición del núcleo

c)

Formación del blastocele

d)

Inicio de gastrulación

105.

Las blastómeras de 8 células visibles en la imagen representan una etapa caracterizada por…

a)

Divisiones mitóticas sincronizadas

b)

Migración celular activa

c)

Formación de somitas tempranos

d)

Fusión gamética repetida

106.

Relaciona cada componente del blastocisto con su función principal.

a)

Trofoblasto: contribuye a placenta

b)

Blastocele: núcleo haploide

c)

Masa interna: forma el saco vitelino

d)

Zona pelúcida: produce hormonas

107.

¿Qué evento permite la eclosión del blastocisto para facilitar la implantación?

a)

Inicio de neurulación

b)

Aumento de cromatina nuclear

c)

Compactación de blastómeras

d)

Adelgazamiento de la zona pelúcida

108.

Si se observa un embrión con cavidad interna amplia y trofoblasto definido, ¿en qué fase se encuentra?

a)

Cigoto unicelular

b)

Mórula compacta

c)

Gástrula tardía

d)

Blastocisto temprano

109.

Durante la compactación, ¿qué tipo de unión celular aumenta entre blastómeras para mantener la cohesión?

a)

Uniones estrechas

b)

Puentes de hidrógeno

c)

Enlaces disulfuro

d)

Uniones neuromusculares

110.

La masa celular interna se localiza en…

a)

La periferia del trofoblasto

b)

El centro del blastocele

c)

Fuera de la zona pelúcida

d)

Un polo del blastocisto

111.

¿Qué caracteriza a una segmentación holoblástica durante las primeras divisiones embrionarias?

a)

Se divide todo el citoplasma del cigoto

b)

Se separa la masa celular interna

c)

Se duplica el núcleo sin citocinesis

d)

Solo se divide la zona pelúcida externa

112.

En una división asimétrica, ¿qué ocurre con las blastómeras resultantes?

a)

Tres blastómeras de igual volumen

b)

Una blastómera es más grande que otra

c)

Ambas blastómeras son idénticas en tamaño

d)

Se forman blastómeras sin membranas

113.

La segmentación rotacional implica divisiones de qué tipo espacial?

a)

Axial paralela continua

b)

Oblicua y tangencial alternas

c)

Solo ecuatorial repetida

d)

Meridional y ecuatorial intercaladas

114.

¿Qué define una segmentación asincrónica en el embrión temprano?

a)

Todas las blastómeras entran juntas en mitosis

b)

Las blastómeras no se dividen al mismo tiempo

c)

La zona pelúcida se pierde de inmediato

d)

El citoplasma se reparte por igual siempre

115.

En una segmentación aberrante, la progresión celular es...

a)

No sumatoria aritmética y no geométrica

b)

Exactamente aritmética constante

c)

Perfectamente geométrica regular

d)

Uniforme y sin variaciones

116.

Durante la compactación al formarse 8 blastómeras, ¿qué tipo de unión se establece principalmente?

a)

Uniones tipo desmosoma mediadas por E‑cadherina

b)

Uniones gap reguladas por conexina‑43

c)

Uniones estrechas claudina‑occludina

d)

Puentes de actina con integrinas alfa‑5

117.

¿Cuál es el objetivo funcional de la compactación en el embrión temprano?

a)

Iniciar la implantación uterina

b)

Eliminar la zona pelúcida

c)

Activar el trofoblasto externo

d)

Formar el embrioblasto interno

118.

Según la cronología mostrada, ¿en cuántos días suele alcanzarse la mórula de 16 células?

a)

A los 3 días post‑fecundación

b)

A las 24 horas posteriores

c)

A los 5 días exactos

d)

A los 8 días totales

119.

¿Cuándo ocurre típicamente la implantación en relación con la fecundación?

a)

Tras dos semanas completas

b)

Exactamente al tercer día

c)

Dentro de las primeras 24 horas

d)

Entre 6 y 8 días después

120.

Para que el blastocisto se implante, ¿qué debe suceder con la zona pelúcida?

a)

Debe convertirse en masa celular interna

b)

Debe fusionarse con el trofoblasto

c)

Debe engrosarse para proteger más

d)

Debe desprenderse de la superficie del blastocisto

121.

¿Qué función cumple la zona pelúcida en el blastocisto antes de la implantación?

a)

Protege del sistema inmune materno

b)

Nutre al embrioblasto activamente

c)

Induce la compactación celular

d)

Dirige la segmentación rotacional

122.

La masa celular interna dará origen principalmente a...

a)

El cuerpo del embrión

b)

La cavidad del blastocelo

c)

Las vellosidades coriónicas

d)

La zona pelúcida externa

123.

El trofoblasto está destinado a formar principalmente...

a)

La cresta neural posterior

b)

Los somitas del embrión

c)

El tubo neural central

d)

Estructuras extraembrionarias

124.

En la gastrulación, ¿qué capa se forma a partir de células del epiblasto que no migran?

a)

Endodermo embrionario primitivo

b)

Mesodermo lateral extraembrionario

c)

Ectodermo embrionario definitivo

d)

Mesodermo axial notocordal

125.

¿Qué estructura deriva de la oleada de células que ingresan por la zona anterior de la línea primitiva?

a)

Notocorda y placa precordal

b)

Mesodermo paraxial cardíaco

c)

Mesodermo lateral intraembrionario

d)

Endodermo definitivo epitelial

126.

Las células del epiblasto que migran directamente en la fosita o nodo primitivo originan principalmente:

a)

Mesodermo axial notocordal

b)

Mesodermo intermedio urogenital

c)

Ectodermo neuroectodérmico

d)

Endodermo desplazando hipoblasto

127.

¿Qué región de la línea primitiva recorren las células que formarán el mesodermo paraxial o somítico?

a)

Región cefálica de la línea primitiva

b)

Región intermedia de la línea primitiva

c)

Región caudal de la línea primitiva

d)

Zona posterior o caudal de la LP

128.

Durante la formación del endodermo, las células del epiblasto que migran por la línea primitiva realizan principalmente:

a)

No migrar y permanecer superficiales

b)

Formar mesodermo lateral extraembrionario

c)

Desplazar al hipoblasto primitivo

d)

Entrar por la zona anterior de la LP

129.

El mesodermo intermedio urogenital se origina por migración a través de:

a)

Nodo primitivo directamente

b)

Región cefálica de la línea primitiva

c)

Región caudal fuera de límites

d)

Región intermedia de la línea primitiva

130.

Las células que ingresan en la zona más posterior o caudal de la línea primitiva forman principalmente:

a)

Endodermo definitivo

b)

Notocorda precordal

c)

Mesodermo paraxial cardíaco

d)

Mesodermo extraembrionario

131.

El mesodermo lateral intraembrionario proviene de células que migran por:

a)

Nodo primitivo en fosita central

b)

Región intermedia de la línea primitiva

c)

Región cefálica de la línea primitiva

d)

Región caudal de la línea primitiva

132.

El mesodermo lateral extraembrionario se origina cuando las células migran por la región caudal y además:

a)

Se fusionan con hipoblasto antiguo

b)

Penetran nodo primitivo profundo

c)

Se salen de los límites embrionarios

d)

No migran y quedan en epiblasto

133.

Si una población celular migra por la zona más anterior de la línea primitiva, ¿cuál es el derivado esperado según la tabla?

a)

Mesodermo paraxial y cardíaco

b)

Mesodermo extraembrionario posterior

c)

Ectodermo superficial no migrante

d)

Endodermo por desplazamiento del hipoblasto

134.

¿Cuál estructura deriva del ectodermo durante la gastrulación?

a)

Saco vitelino definitivo

b)

Somitas y esclerotomo axial

c)

Mesonefros y paramesonefros

d)

Tubo neural y vesículas ópticas

135.

El mesodermo axial origina principalmente:

a)

Placa precordal y notocorda

b)

Músculo liso y cardiaco

c)

Dermis del tronco dorsal

d)

Genital y urinario primitivo

136.

¿Qué componente se asocia al mesodermo paraxial?

a)

Tubo digestivo y epiglotis

b)

Somitas y miotomo muscular

c)

Saco vitelino primitivo

d)

Retina y epidermis neonatal

137.

El mesodermo intermedio da lugar principalmente a:

a)

Sistema genital y urinario

b)

Columna vertebral axial

c)

Dermis cervical y esternón

d)

Vesícula biliar y páncreas

138.

¿Cuál opción describe derivados somáticos del mesodermo lateral?

a)

Retina y vesículas ópticas

b)

Saco vitelino definitivo

c)

Esqueleto apendicular y esternón

d)

Mesonefros y paramesonefros

139.

El mesodermo lateral esplácnico origina:

a)

Músculo liso y cardiaco

b)

Conducciones galactóferos mamarios

c)

Dermis dorsal del tronco

d)

Notocorda y placa precordal

140.

Durante la gastrulación, ¿qué se menciona sobre la membrana amniótica?

a)

Deviene músculo cardiaco

b)

Forma la dermis dorsal

c)

Se vuelve definitiva

d)

Origina la notocorda

141.

El saco vitelino indicado al final de la tabla se describe como:

a)

Primitivo en etapas tempranas

b)

Definitivo con divertículo de Meckel

c)

Origen del esternón y cuello

d)

Fuente de somitas embrionarias

142.

Selecciona la combinación correcta del ectodermo en la tabla:

a)

Retina, epidermis, ojo

b)

Mesonefros, uréter, vejiga

c)

Esqueleto apendicular, esternón

d)

Miotomo, esclerotomo axial

143.

En la imagen A, ¿qué estructura delimita el entorno del embrión y contiene líquido protector?

a)

Endodermo del tubo

b)

Cavidad amniótica con líquido

c)

Saco vitelino con nutrientes

d)

Mesodermo paraxial dorsal

144.

¿Qué capa germinal dará origen principal al revestimiento del tubo digestivo?

a)

Mesodermo de la placa lateral

b)

Mesodermo paraxial somítico

c)

Ectodermo de superficie externa

d)

Endodermo del embrión temprano

145.

En la imagen B, ¿dónde se localiza el mesodermo intermedio?

a)

Entre paraxial y lateral

b)

Bajo el ectodermo dorsal

c)

Alrededor de la aorta dorsal

d)

Dentro del saco vitelino

146.

Durante la gastrulación, ¿qué proceso genera las tres capas germinales?

a)

Migración del epiblasto

b)

Rotación de la cavidad amniótica

c)

División del endodermo

d)

Fusión del saco vitelino

147.

¿Cuál es la relación espacial correcta en el corte transversal de la imagen B?

a)

Lateral interno, intermedio externo, paraxial dorsal

b)

Intermedio medial, paraxial externo, lateral interno

c)

Paraxial externo, intermedio interno, lateral medial

d)

Paraxial medial, intermedio medio, lateral externo

148.

Las cavidades intercelulares en la placa lateral se asocian con la formación de:

a)

Celoma intraembrionario primitivo

b)

Somitos del paraxial

c)

Saco vitelino secundario

d)

Aorta dorsal definitiva

149.

¿Qué componente deriva del mesodermo paraxial durante el desarrollo?

a)

Endotelio del cordón umbilical

b)

Somitos que originan músculo

c)

Epitelio del intestino primitivo

d)

Epidermis y anexos cutáneos

150.

Si el mesodermo intermedio se altera, ¿qué sistema orgánico sería más probable que se afecte?

a)

Urinario y reproductor

b)

Sistema tegumentario

c)

Sistema nervioso central

d)

Sistema respiratorio superior