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Total questions: 150
Worksheet time: 1hrs 15mins
En la pubertad, ¿qué evento celular se reinicia en los ovocitos humanos?
La mitosis somática regular
La replicación de ADN mitocondrial
La meiosis detenida previamente
La fecundación del ovocito
¿Cuál es una característica clave de un folículo secundario de aproximadamente 6 mm?
Ovocito secundario con diadas
Una sola capa de granulosa
Más de una capa de granulosa
Ausencia de antro folicular
En el diagrama del folículo secundario, ¿qué estructura rodea directamente al ovocito?
Líquido folicular abundante
Membrana basal de la granulosa
Zona pelúcida glicoproteica
Teca externa fibrosa
Durante la transición a folículo terciario, ¿qué cambio principal ocurre en el antro folicular?
Disminuye de tamaño notablemente
Desaparece por completo
Aumenta de tamaño progresivamente
Se llena de sangre arterial
Tras completar la meiosis I, ¿qué células resultan del ovocito primario?
Dos ovocitos secundarios iguales
Ovocito secundario y primer cuerpo polar
Blastómeros embrionarios tempranos
Gámetas haploides idénticos
El ovocito primario antes de meiosis I presenta 46 cromosomas en qué estado?
Monadas haploides 1n1c
Tétradas diploides 2n4c
Diadas haploides 1n2c
Duplicadas triploides 3n3c
El ovocito secundario tras meiosis I se describe como:
Diploide bivalente con tétradas
Haploide bivalente con diadas
Haploide monovalente con monadas
Diploide recombinante con diadas
¿Qué componente se ubica fuera de las capas de granulosa, formando parte del folículo?
Membrana basal granulosa
Teca interna esteroidogénica
Zona pelúcida interna
Cromosomas en tétradas
En los folículos terciarios, ¿qué relación correcta se observa entre células granulosa y desarrollo?
Granulosa reemplazada por teca
Menos de dos capas de granulosa
Más de dos capas de granulosa
Ausencia total de granulosa
Si un ovocito secundario tiene 23 cromosomas en diadas, ¿cuál sería su contenido de ADN (c)?
2n4c por tétradas duplicadas
2n2c por duplicación total
1n2c por cromátida doble
1n1c por cromátida simple
Durante la ovulación, ¿qué estructura celular rodea al ovocito y está formada por células de la granulosa en contacto directo con él?
Zona pelúcida proteica gruesa
Membrana basal del folículo
Corona radiada con células de granulosa
Cúmulo ovífero parietal externo
¿Qué evento marca la segunda detención meiótica del ovocito secundario antes de la fecundación?
Inicio de anafase II temprano
Finalización de meiosis I completa
Arresto en metafase II del ciclo
Bloqueo en profase I prolongado
El ovocito secundario liberado presenta ¿cuántos cromosomas y en qué estado cromatídico?
46 cromosomas en diadas
22 cromosomas en monadas
23 cromosomas en monadas
23 cromosomas en diadas
¿Cuál es la función del cúmulo ovífero alrededor del ovocito?
Proveer material genético adicional
Sellar la zona pelúcida por completo
Iniciar la anafase meiótica inmediata
Unir corona radiada a granulosa parietal
Tras la fecundación exitosa del ovocito secundario, ¿qué proceso se reanuda para completar la meiosis?
Profase I del folículo
Metafase II del ovocito
Metafase I del espermatozoide
G1 del ciclo somático
Si no ocurre fecundación, ¿qué sucede con el ovocito y sus anexos?
Forman un embrión parthenogénico
Se mantienen en anafase II
Degeneran y se reabsorben
Se duplican y ovulan otra vez
El óvulo fecundado se caracteriza por la presencia de ¿qué cuerpos polares según el esquema?
Ausencia de cuerpos polares
Primer y segundo cuerpo polar
Solo primer cuerpo polar
Tres cuerpos polares activos
Respecto al estado cromosómico tras completar meiosis II, ¿qué describe el óvulo fecundado?
46 cromosomas en diadas
23 cromosomas en monadas
22 cromosomas en monadas
23 cromosomas en diadas
¿Qué componente extracelular del ovocito actúa como barrera especializada durante la ovulación y fecundación?
Corteza citoplasmática densa
Zona pelúcida glicoproteica
Microtúbulos axonemales
Lámina nuclear rígida
El resto del folículo que no se ovula pasa a la etapa de cuerpos. ¿Qué estructura se forma típicamente a partir de ese tejido?
Cuerpo lúteo funcional
Cuerpo albicans inmediato
Quiste paraovárico grande
Folículo primario nuevo
En la imagen de foliculogénesis, ¿qué estructura corresponde al remanente fibroso post-luteal que no secreta hormonas?
Folículo roto tras ovulación
Cuerpo lúteo funcional reciente
Corpus albicans cicatricial
Folículo secundario precoz
¿Cuál es el estadio folicular que precede directamente al folículo en maduración avanzada?
Folículo primordial temprano
Folículo secundario precoz
Folículo atrésico precoz
Cuerpo lúteo temprano
En el esquema, ¿qué evento sucede cuando el folículo se denomina "roto"?
Liberación del ovocito al exterior
Inicio de atresia granulosa
Formación inmediata del corpus albicans
Reclutamiento de folículos primordiales
Identifica la fase que suele seguir al folículo maduro si no ocurre fecundación.
Conversión directa a corpus albicans
Transformación a cuerpo lúteo funcional
Regreso a folículo primario temprano
Reclutamiento de folículo secundario
Según la representación, ¿qué rasgo distingue al folículo primordial?
Células de la teca muy engrosadas
Una sola capa de células planas
Antro amplio con líquido folicular
Zona pelúcida muy desarrollada
En el proceso mostrado, la atresia puede ocurrir en etapas distintas. ¿Cuál es una consecuencia de la atresia tardía?
Degeneración y colapso del folículo
Aumento de secreción de estradiol
Formación de antro más grande
Ovulación del ovocito secundario
Relaciona la estructura que secreta progesterona tras la ovulación.
Folículo primordial basal
Corpus albicans cicatrizal
Cuerpo lúteo funcional
Folículo secundario precoz
En términos funcionales, ¿qué diferencia clave hay entre cuerpo lúteo y corpus albicans?
El primero secreta hormonas, el segundo no
Ambos son etapas previas a la ovulación
El segundo libera el ovocito, el primero no
El primero es más pequeño que el segundo
¿Qué indica la etiqueta "folículo en maduración" en la trayectoria del desarrollo?
Conversión inmediata a cuerpo lúteo
Crecimiento hacia estadio antral
Transición de primordial a primario
Regresión hacia atresia precoz
En el diagrama, ¿dónde es más probable observar el antro bien definido?
Folículo maduro grande
Folículo secundario precoz
Folículo primario temprano
Folículo primordial basal
En la microfotografía, ¿qué estructura forma la capa más externa del folículo señalada por la flecha superior?
Corona radiada apical
Teca folicular externa
Zona pelúcida gruesa
Cúmulo ovífero central
¿Cuál es la capa de células granulosas que rodea de forma inmediata al ovocito secundario?
Cúmulo ovífero basal
Antro folicular amplio
Teca interna fibrosa
Corona radiada cercana
El rótulo “ovocito secundario 1n2c” indica que el ovocito posee…
Haploidía con cromátidas separadas
Haploidía con cromátidas duplicadas
Diploidía con cromátidas duplicadas
Diploidía con cromátidas simples
¿Qué estructura conecta el ovocito con la pared folicular atravesando el antro?
Cúmulo ovífero compacto
Zona pelúcida reticular
Corona radiada periférica
Teca externa colágena
Si aumenta la actividad de las células de la teca interna, ¿qué cambio endocrino esperas?
Mayor producción de andrógenos
Disminución de líquido antral
Reducción de LH circulante
Aumento de zona pelúcida
Durante la maduración, ¿qué evento favorece la expansión de la corona radiada?
Secreción de hialuronano
Síntesis de colágeno I
Fagocitosis del antro
Formación de desmosomas fuertes
En un folículo preovulatorio, el antro se forma por acumulación de…
Líquido rico en proteoglucanos
Plasma sanguíneo coagulado
Matriz colágena fibrilar
Citoplasma ovocitario denso
Si se inhibe la aromatasa en las células de la granulosa, ¿qué consecuencia inmediata se espera en el folículo?
Maduración meiótica completada
Expansión acelerada del antro
Aumento de progesterona basal
Descenso de estradiol local
La zona pelúcida del ovocito se ubica…
Entre ovocito y corona radiada
En la teca externa fibrosa
Rellenando el antro folicular
Entre cúmulo y membrana basal
Durante la etapa proliferativa del ciclo sexual, ¿en qué rango de días ocurre típicamente en ciclos regulares?
Días 10 a 20 del ciclo
Días 5 a 14 del ciclo
Días 1 a 4 del ciclo
Días 15 a 28 del ciclo
¿Cómo se describe la temperatura corporal en los primeros días de la etapa proliferativa?
Fiebre sostenida moderada
Descenso pronunciado diario
Basal sin modificaciones
Oscilación de 2 ºC constante
¿Qué cambio ocurre en el endometrio durante la etapa proliferativa?
Se necrosa por falta hormonal
Permanece invariable todo el ciclo
Aumenta su grosor progresivamente
Disminuye su grosor notablemente
En el cérvix, ¿qué tipo de secreción facilita el paso de espermatozoides hacia el útero?
Moco purulento con leucocitos
Moco acuoso rico en glucoproteínas
Moco ácido y denso
Moco escaso con alta viscosidad
Selecciona la característica correcta del moco cervical en la fase estrogénica.
Transparente e inodoro
Hiperpigmentado y salino
Grumoso e irritante
Opaco y olor fuerte
¿Qué ocurre con las arterias espirales del endometrio en esta etapa?
Se contraen de manera permanente
Se atrofian hacia la base
Comienzan a crecer hacia superficie
Forman trombos frecuentes
En vagina, ¿qué hallazgo celular se menciona para los primeros días?
Células basófilas presentes
Células eosinófilas abundantes
Células ciliadas dominantes
Células plasmáticas reactivas
En los últimos días de la etapa proliferativa, ¿qué cambio se observa en las tubas uterinas?
Se pierde la motilidad ciliar por completo
Aparecen células epiteliales ciliadas
Disminuye el peristaltismo intramural
Aumenta la secreción de moco ácido
Respecto a los folículos, ¿qué sucede al final de la fase proliferativa?
Se detiene respuesta a GnRH totalmente
Se produce pico de progesterona temprana
Aumentan producción y concentración de estrógenos
Disminuye concentración de estrógenos
¿Qué evento ocurre 24 horas antes de la ovulación relacionado con el estradiol?
Mínima concentración plasmática de 17β-estradiol
Pico máximo de 17β-estradiol en sangre
Descenso lento de 17β-estradiol basal
Conversión completa a progesterona
En la vagina, 24 horas antes de la ovulación, ¿qué tipo de células se reportan además de basófilas?
Células acidófilas presentes
Células neutrófilas dominantes
Células caliciformes abundantes
Células mastocíticas activas
¿Qué propiedad del moco cervical favorece el paso de espermatozoides?
pH extremadamente ácido
Alta viscosidad y opacidad
Cristalización en placas sólidas
Permeabilidad a espermatozoides
¿Qué fenómeno físico del moco cervical puede observarse en esta fase?
Se vuelve fluorescente al UV
Se cristaliza en forma de helecho
Se coagula como fibrina densa
Se emulsiona al contacto con agua
Durante la etapa secretora del ciclo sexual, ¿qué hormona es producida principalmente por el cuerpo lúteo?
Estradiol
Testosterona
Prolactina
Progesterona
Entre los días 14 y 28 del ciclo sexual, ¿qué ocurre con la temperatura basal?
Se alterna cada dos días
Desciende gradualmente
Permanece inestable
Aumenta de forma sostenida
¿Qué cambio caracteriza al endometrio en la fase secretora respecto a las arterias espirales?
Se calcifica progresivamente
Se vuelve avascular
Colapsa parcialmente
Crece hacia la superficie
En la fase secretora, las glándulas cervicales producen moco con función de bloqueo de la polispermia. ¿Qué propiedad del moco destaca?
Salino irritante
Viscoso no permeable
Espumoso aromático
Fluido transparente
¿Cuál es un rasgo del epitelio vaginal durante la fase secretora?
Se queratiniza grueso
Se ulceran placas
Se hiperqueratiniza
Se adelgaza notablemente
En las trompas uterinas al inicio de la fase secretora, ¿qué ocurre con las células epiteliales ciliadas?
Comienza regresión parcial
Se detiene batimiento ciliar
Aumenta hiperplasia cilios
Se desprenden totalmente
¿Qué proceso facilita el músculo liso de las trompas uterinas mediante contracciones rítmicas en fase secretora?
Fijación del cuerpo lúteo
Expulsión del endometrio
Retención del blastocisto
Movimiento de óvulo y espermatozoide
A mitad de la fase secretora, ¿cómo se describe el endometrio respecto a la implantación?
Refractario total
No receptivo crónico
Listo para implantación
Necrosado parcial
Si no hay fecundación, ¿qué efecto tienen las células de la granulosa sobre FSH y LH al final de la fase progestacional?
Alternan secreción
No alteran niveles
Estimulan su pico
Inhiben su liberación
Al final de la fase progestacional sin embarazo, ¿qué evento en las arterias espirales favorece el inicio de la menstruación?
Destrucción de arterias espirales
Dilatación sostenida
Espasmo leve persistente
Calcificación focal
Observa el gráfico: ¿en qué día del ciclo se representa el pico máximo de la hormona luteinizante (LH)?
Día 18 aproximadamente
Día 16 aproximadamente
Día 12 aproximadamente
Día 14 aproximadamente
Según el esquema, ¿qué evento fisiológico coincide con el pico de LH?
Degeneración del cuerpo lúteo
Ovulación del ovocito
Maduración del folículo
Inicio de la menstruación
En la fase lútea del ciclo, ¿qué hormona ovárica muestra niveles predominantes?
LH sostenida
Estradiol elevado
Progesterona elevada
FSH elevada
¿Qué cambio térmico corporal se indica tras la ovulación en el diagrama?
Descenso leve de 0,3 °C
Aumento leve de 0,3 °C
Temperatura constante 36 °C
Aumento brusco de 1,0 °C
Durante la fase folicular temprana, ¿qué hormona hipofisaria favorece el crecimiento del folículo?
Testosterona principalmente
Progesterona principalmente
FSH principalmente
Prolactina principalmente
El endometrio durante la fase lútea muestra:
Atrofia marcada
Descamación completa
Engrosamiento secretor
Crecimiento detenido
Si la degeneración del cuerpo lúteo ocurre hacia el final del ciclo, ¿qué consecuencia inmediata se observa en las curvas hormonales?
Disminución de progesterona
Aumento de LH sostenido
Aumento de FSH extremo
Aumento de estradiol tardío
¿Cuál es la relación entre estradiol y el pico de LH mostrada en el gráfico?
Estradiol cae antes del pico
Estradiol permanece bajo
Estradiol solo sube después
Estradiol aumenta y precede
En el gráfico, ¿qué ocurre con el endometrio durante la menstruación (días 1–5)?
Se mantiene estable
Se descama y reduce
Se vasculariza intensamente
Se engruesa rápidamente
Un investigador observa temperatura basal elevada mantenida y progesterona alta. Según el diagrama, esto sugiere:
Ovulación inminente
Fase folicular prolongada
Menstruación reciente
Fase lútea establecida
¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una causa fisiológica de amenorrea primaria?
Desnutrición severa crónica
Infancia antes del menarca
Síndrome de Turner congénito
Estrés psicosocial intenso
Una atleta con bajo peso presenta ausencia de menstruación tras haber menstruado antes. ¿Cuál es la clasificación más probable?
Amenorrea primaria fisiológica
Amenorrea secundaria patológica
Amenorrea primaria patológica
Amenorrea secundaria fisiológica
En la amenorrea secundaria fisiológica, ¿qué condición es típica?
Tumor hipofisario funcional
Síndrome de Turner diagnosticado
Infancia previa al desarrollo puberal
Embarazo confirmado clínicamente
¿Cuál de los siguientes factores se asocia con amenorrea secundaria patológica?
Depresión mayor persistente
Menopausia natural temprana
Infancia prepuberal fisiológica
Embarazo intrauterino normal
Si el sangrado menstrual disminuye en cantidad sin cambiar los días de duración, ¿cómo se denomina?
Oligomenorrea pocos ciclos
Polimenorrea muchos ciclos
Hipermenorrea aumenta cantidad
Hipomenorrea disminuye cantidad
¿Cuál es la característica clave de la oligomenorrea según el esquema?
Ciclos largos con pocos ciclos
Ciclos cortos con muchos ciclos
Más cantidad sin cambiar días
Menos cantidad sin cambiar días
En amenorrea primaria patológica, ¿cuál de los siguientes trastornos puede estar implicado?
Estrés laboral moderado
Menopausia espontánea tardía
Síndrome de Turner cromosómico
Embarazo en curso normal
Una adolescente con anorexia y bulimia deja de menstruar tras dos años de ciclos regulares. ¿Qué tipo de amenorrea sugiere?
Secundaria por causa fisiológica
Primaria por causa fisiológica
Secundaria por causa patológica
Primaria por causa patológica
En hipermenorrea, ¿qué cambia respecto al patrón menstrual?
Aumenta la cantidad, no los días
Disminuye la cantidad, no los días
Ciclos más cortos, igual cantidad
Ciclos más largos, igual cantidad
¿Cuál es la duración total aproximada del tránsito del óvulo desde la ampolla hasta el útero?
Veinticuatro a treinta horas
Ocho a diez horas en total
Tres a cuatro días en total
Setenta y dos horas exactas
Durante la fase lenta del tránsito ovular, ¿cuánto tiempo permanece el óvulo en la ampolla?
Veinticuatro horas en la ampolla
Ocho horas en la ampolla
Setenta y dos horas en la ampolla
Doce horas en la ampolla
La fase rápida del tránsito del óvulo corresponde al desplazamiento desde el istmo hacia el útero. ¿Cuál es su duración aproximada?
Treinta y seis horas intermitentes
Cuatro horas de movimiento rápido
Ocho horas de movimiento rápido
Dieciséis horas continuas rápidas
¿En qué región de las tubas uterinas ocurre la capacitación de los espermatozoides?
En el útero cerca del endometrio
En el istmo de las tubas uterinas
En el pabellón o infundíbulo
En la ampolla proximal ampliada
Durante la capacitación, los espermatozoides se adhieren temporalmente al epitelio tubárico. ¿Por cuánto tiempo ocurre esta adhesión?
Setenta y dos horas adheridos al epitelio
Doce horas continuas de adhesión
Veinticuatro horas de adhesión epitelial
Ocho horas de contacto epitelial
Selecciona el cambio molecular que NO forma parte de la capacitación espermática descrita.
Incremento de glucoproteínas en superficie
Eliminación de colesterol de superficie
Preparación para reacción acrosómica
Eliminación de glucoproteínas epididimarias
Ordena mentalmente las fases de la fecundación y elige la opción que inicia el proceso.
Reconocimiento entre óvulo y espermatozoide
Activación metabólica del cigoto
Penetración a través de la zona pelúcida
Fusión entre gametos celulares
El bloqueo rápido y el bloqueo lento son mecanismos que ayudan a evitar la poliespermia. ¿Cuál otra medida fisiológica colabora según el material?
Disminución de pH peritoneal
Espasmo del miometrio uterino
Moco cervical modulador de entrada
Aumento de temperatura local
Relaciona los tiempos y ubicaciones: ¿qué combinación describe mejor la transición ovular desde la ampolla al útero?
Ampolla ocho horas, istmo a útero setenta y dos horas
Istmo veinticuatro horas, cuerpo uterino tres días
Ampolla setenta y dos horas, istmo a útero ocho horas
Infundíbulo doce horas, útero dieciséis horas
En el bloqueo rápido de la polispermia, ¿qué cambio ocurre en la membrana del óvulo?
Desciende de +10 a −10 milivoltios
Aumenta de −10 a +10 milivoltios
Se mantiene estable sin variación
Fluctúa cíclicamente cada segundo
Durante el bloqueo lento de la polispermia, ¿qué evento inicial desencadena la cascada celular?
Salida de sodio al espacio extracelular
Entrada de calcio a la célula
Disminución de magnesio citosólico
Aumento de potasio intracelular
¿Qué consecuencia tiene la liberación de gránulos corticales en el bloqueo lento?
Activación de canales de sodio
Síntesis de nuevas integrinas
Hidrólisis de receptores ZP3
Fusión de múltiples espermatozoides
¿Cuál es una función clave de la zona pelúcida en la reproducción humana?
Favorece la implantación adecuada
Aumenta la ovulación mensual
Induce contracciones uterinas
Reduce la motilidad espermática
Además de la implantación, ¿qué otra función se atribuye a la zona pelúcida?
Favorecer la tolerancia inmunológica
Incrementar la presión arterial
Regular la temperatura corporal
Estimular la lactancia temprana
Si la implantación ocurre fuera de la zona adecuada, ¿cuál es el riesgo principal?
Placenta previa
Insuficiencia lútea
Amenorrea secundaria
Embarazo ectópico
Las integrinas desempeñan un papel en la implantación. ¿Cuál es su función más directa en este contexto?
Aumentar el pH del endometrio
Bloquear los receptores ZP3
Estimular la meiosis del ovocito
Favorecer la adhesión e implantación
¿Dónde se considera óptima la implantación del blastocisto en el útero?
Tercio inferior de la pared anterior
Tercio superior de la pared posterior
Cuello uterino en su porción media
Fondo uterino lateral derecho
Imagina una mutación que impide la hidrólisis de ZP3. ¿Cuál sería el efecto más probable en la fecundación?
Reducción de la capacitación espermática
Implantación acelerada del embrión
Bloqueo completo de la ovulación
Mayor riesgo de polispermia
Un embrión se implanta en el tercio inferior de la pared anterior del útero. ¿Cuál complicación es más coherente con este escenario?
Aumento de la tolerancia inmunológica
Mejoría de la adhesión mediada por integrinas
Disminución del calcio intracelular ovocitario
Mayor probabilidad de embarazo ectópico
Identifica la etapa embrionaria mostrada cuando las células están fuertemente adheridas formando una masa compacta dentro de la zona pelúcida.
Blastocisto expandido
Cigoto post-fecundación
Gástrula trilaminar
Mórula en compactación
¿Cuál es la función principal de la zona pelúcida en las primeras fases del desarrollo?
Inducir apoptosis celular
Iniciar neurulación embrionaria
Promover gastrulación rápida
Evitar implantación precoz
En el blastocisto, ¿qué estructura dará origen principalmente al embrión propiamente dicho?
Masa celular interna
Trofoblasto externo
Blastocele central
Zona pelúcida residual
Durante la transición de mórula a blastocisto, ¿qué cambio morfológico clave aparece dentro del embrión?
Ruptura de cromátidas
Desaparición del núcleo
Formación del blastocele
Inicio de gastrulación
Las blastómeras de 8 células visibles en la imagen representan una etapa caracterizada por…
Divisiones mitóticas sincronizadas
Migración celular activa
Formación de somitas tempranos
Fusión gamética repetida
Relaciona cada componente del blastocisto con su función principal.
Trofoblasto: contribuye a placenta
Blastocele: núcleo haploide
Masa interna: forma el saco vitelino
Zona pelúcida: produce hormonas
¿Qué evento permite la eclosión del blastocisto para facilitar la implantación?
Inicio de neurulación
Aumento de cromatina nuclear
Compactación de blastómeras
Adelgazamiento de la zona pelúcida
Si se observa un embrión con cavidad interna amplia y trofoblasto definido, ¿en qué fase se encuentra?
Cigoto unicelular
Mórula compacta
Gástrula tardía
Blastocisto temprano
Durante la compactación, ¿qué tipo de unión celular aumenta entre blastómeras para mantener la cohesión?
Uniones estrechas
Puentes de hidrógeno
Enlaces disulfuro
Uniones neuromusculares
La masa celular interna se localiza en…
La periferia del trofoblasto
El centro del blastocele
Fuera de la zona pelúcida
Un polo del blastocisto
¿Qué caracteriza a una segmentación holoblástica durante las primeras divisiones embrionarias?
Se divide todo el citoplasma del cigoto
Se separa la masa celular interna
Se duplica el núcleo sin citocinesis
Solo se divide la zona pelúcida externa
En una división asimétrica, ¿qué ocurre con las blastómeras resultantes?
Tres blastómeras de igual volumen
Una blastómera es más grande que otra
Ambas blastómeras son idénticas en tamaño
Se forman blastómeras sin membranas
La segmentación rotacional implica divisiones de qué tipo espacial?
Axial paralela continua
Oblicua y tangencial alternas
Solo ecuatorial repetida
Meridional y ecuatorial intercaladas
¿Qué define una segmentación asincrónica en el embrión temprano?
Todas las blastómeras entran juntas en mitosis
Las blastómeras no se dividen al mismo tiempo
La zona pelúcida se pierde de inmediato
El citoplasma se reparte por igual siempre
En una segmentación aberrante, la progresión celular es...
No sumatoria aritmética y no geométrica
Exactamente aritmética constante
Perfectamente geométrica regular
Uniforme y sin variaciones
Durante la compactación al formarse 8 blastómeras, ¿qué tipo de unión se establece principalmente?
Uniones tipo desmosoma mediadas por E‑cadherina
Uniones gap reguladas por conexina‑43
Uniones estrechas claudina‑occludina
Puentes de actina con integrinas alfa‑5
¿Cuál es el objetivo funcional de la compactación en el embrión temprano?
Iniciar la implantación uterina
Eliminar la zona pelúcida
Activar el trofoblasto externo
Formar el embrioblasto interno
Según la cronología mostrada, ¿en cuántos días suele alcanzarse la mórula de 16 células?
A los 3 días post‑fecundación
A las 24 horas posteriores
A los 5 días exactos
A los 8 días totales
¿Cuándo ocurre típicamente la implantación en relación con la fecundación?
Tras dos semanas completas
Exactamente al tercer día
Dentro de las primeras 24 horas
Entre 6 y 8 días después
Para que el blastocisto se implante, ¿qué debe suceder con la zona pelúcida?
Debe convertirse en masa celular interna
Debe fusionarse con el trofoblasto
Debe engrosarse para proteger más
Debe desprenderse de la superficie del blastocisto
¿Qué función cumple la zona pelúcida en el blastocisto antes de la implantación?
Protege del sistema inmune materno
Nutre al embrioblasto activamente
Induce la compactación celular
Dirige la segmentación rotacional
La masa celular interna dará origen principalmente a...
El cuerpo del embrión
La cavidad del blastocelo
Las vellosidades coriónicas
La zona pelúcida externa
El trofoblasto está destinado a formar principalmente...
La cresta neural posterior
Los somitas del embrión
El tubo neural central
Estructuras extraembrionarias
En la gastrulación, ¿qué capa se forma a partir de células del epiblasto que no migran?
Endodermo embrionario primitivo
Mesodermo lateral extraembrionario
Ectodermo embrionario definitivo
Mesodermo axial notocordal
¿Qué estructura deriva de la oleada de células que ingresan por la zona anterior de la línea primitiva?
Notocorda y placa precordal
Mesodermo paraxial cardíaco
Mesodermo lateral intraembrionario
Endodermo definitivo epitelial
Las células del epiblasto que migran directamente en la fosita o nodo primitivo originan principalmente:
Mesodermo axial notocordal
Mesodermo intermedio urogenital
Ectodermo neuroectodérmico
Endodermo desplazando hipoblasto
¿Qué región de la línea primitiva recorren las células que formarán el mesodermo paraxial o somítico?
Región cefálica de la línea primitiva
Región intermedia de la línea primitiva
Región caudal de la línea primitiva
Zona posterior o caudal de la LP
Durante la formación del endodermo, las células del epiblasto que migran por la línea primitiva realizan principalmente:
No migrar y permanecer superficiales
Formar mesodermo lateral extraembrionario
Desplazar al hipoblasto primitivo
Entrar por la zona anterior de la LP
El mesodermo intermedio urogenital se origina por migración a través de:
Nodo primitivo directamente
Región cefálica de la línea primitiva
Región caudal fuera de límites
Región intermedia de la línea primitiva
Las células que ingresan en la zona más posterior o caudal de la línea primitiva forman principalmente:
Endodermo definitivo
Notocorda precordal
Mesodermo paraxial cardíaco
Mesodermo extraembrionario
El mesodermo lateral intraembrionario proviene de células que migran por:
Nodo primitivo en fosita central
Región intermedia de la línea primitiva
Región cefálica de la línea primitiva
Región caudal de la línea primitiva
El mesodermo lateral extraembrionario se origina cuando las células migran por la región caudal y además:
Se fusionan con hipoblasto antiguo
Penetran nodo primitivo profundo
Se salen de los límites embrionarios
No migran y quedan en epiblasto
Si una población celular migra por la zona más anterior de la línea primitiva, ¿cuál es el derivado esperado según la tabla?
Mesodermo paraxial y cardíaco
Mesodermo extraembrionario posterior
Ectodermo superficial no migrante
Endodermo por desplazamiento del hipoblasto
¿Cuál estructura deriva del ectodermo durante la gastrulación?
Saco vitelino definitivo
Somitas y esclerotomo axial
Mesonefros y paramesonefros
Tubo neural y vesículas ópticas
El mesodermo axial origina principalmente:
Placa precordal y notocorda
Músculo liso y cardiaco
Dermis del tronco dorsal
Genital y urinario primitivo
¿Qué componente se asocia al mesodermo paraxial?
Tubo digestivo y epiglotis
Somitas y miotomo muscular
Saco vitelino primitivo
Retina y epidermis neonatal
El mesodermo intermedio da lugar principalmente a:
Sistema genital y urinario
Columna vertebral axial
Dermis cervical y esternón
Vesícula biliar y páncreas
¿Cuál opción describe derivados somáticos del mesodermo lateral?
Retina y vesículas ópticas
Saco vitelino definitivo
Esqueleto apendicular y esternón
Mesonefros y paramesonefros
El mesodermo lateral esplácnico origina:
Músculo liso y cardiaco
Conducciones galactóferos mamarios
Dermis dorsal del tronco
Notocorda y placa precordal
Durante la gastrulación, ¿qué se menciona sobre la membrana amniótica?
Deviene músculo cardiaco
Forma la dermis dorsal
Se vuelve definitiva
Origina la notocorda
El saco vitelino indicado al final de la tabla se describe como:
Primitivo en etapas tempranas
Definitivo con divertículo de Meckel
Origen del esternón y cuello
Fuente de somitas embrionarias
Selecciona la combinación correcta del ectodermo en la tabla:
Retina, epidermis, ojo
Mesonefros, uréter, vejiga
Esqueleto apendicular, esternón
Miotomo, esclerotomo axial
En la imagen A, ¿qué estructura delimita el entorno del embrión y contiene líquido protector?
Endodermo del tubo
Cavidad amniótica con líquido
Saco vitelino con nutrientes
Mesodermo paraxial dorsal
¿Qué capa germinal dará origen principal al revestimiento del tubo digestivo?
Mesodermo de la placa lateral
Mesodermo paraxial somítico
Ectodermo de superficie externa
Endodermo del embrión temprano
En la imagen B, ¿dónde se localiza el mesodermo intermedio?
Entre paraxial y lateral
Bajo el ectodermo dorsal
Alrededor de la aorta dorsal
Dentro del saco vitelino
Durante la gastrulación, ¿qué proceso genera las tres capas germinales?
Migración del epiblasto
Rotación de la cavidad amniótica
División del endodermo
Fusión del saco vitelino
¿Cuál es la relación espacial correcta en el corte transversal de la imagen B?
Lateral interno, intermedio externo, paraxial dorsal
Intermedio medial, paraxial externo, lateral interno
Paraxial externo, intermedio interno, lateral medial
Paraxial medial, intermedio medio, lateral externo
Las cavidades intercelulares en la placa lateral se asocian con la formación de:
Celoma intraembrionario primitivo
Somitos del paraxial
Saco vitelino secundario
Aorta dorsal definitiva
¿Qué componente deriva del mesodermo paraxial durante el desarrollo?
Endotelio del cordón umbilical
Somitos que originan músculo
Epitelio del intestino primitivo
Epidermis y anexos cutáneos
Si el mesodermo intermedio se altera, ¿qué sistema orgánico sería más probable que se afecte?
Urinario y reproductor
Sistema tegumentario
Sistema nervioso central
Sistema respiratorio superior
