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WorksheetsPreguntas Kahoot – Metabolismo óseo, articulaciones y fisiología
Total questions: 103
Worksheet time: 52mins
¿Cuál es la única conexión ósea entre el esqueleto axial y el apendicular?
Escápula
Acromión
Esternón
Clavícula
¿Qué función realiza la parathormona?
Estimula los osteoclastos y aumenta el calcio plasmático
Estimula la producción de glóbulos rojos en la sangre
Aumenta la frecuencia cardiaca y la circulación cardiaca
Controla el desarrollo de los caracteres sexuales y el sistema reproductor
¿Qué función realiza la calcitonina?
Regula los ciclos de sueño y vigilia
Hormona del estrés
Inhibe osteoclastos y favorece depósitos de calcio
Incrementa absorción renal de calcio
¿Qué hormona es hipocalcemiante?
Calcitonina
Melatonina
Dopamina
Cortisol
El hueso actúa como el principal reservorio corporal de calcio y fósforo, almacena estos en forma de:
Cristales de hidroxiapatita
Médula ósea roja
Médula ósea amarilla
Tejido dinámico
¿Qué función realiza la vitamina D?
Absorción duodenal de calcio e hierro, estimula la formación ósea
Antioxidante que protege las células y ayuda en la formación de glóbulos rojos
Fundamental para la visión, el sistema inmunológico y la salud en piel
Absorción intestinal de calcio y fósforo, estimula la mineralización ósea
La remodelación ósea es el proceso que permite mantener y regenerar el hueso a lo largo de la vida.
Verdadero
Falso
¿Qué elemento separa el cuello anatómico del húmero?
El tubérculo mayor del tubérculo menor
La cabeza del cuerpo del húmero
El tubérculo de la cabeza menor y mayor
La cabeza del húmero de los tubérculos mayor y menor
¿Cuáles son las hormonas del metabolismo óseo?
Estrógenos y testosterona
Hipercalcemiantes e Hipocalcemiantes
Adrenalina y Noradrenalina
Melatonina y Prolactina
¿Cuál de los siguientes reactivos (procesos) es una ruta metabólica fundamental de las células óseas?
Glucólisis
Ciclo de Krebs
Fosforilación oxidativa
Todas las anteriores
¿Qué hormonas sexuales regulan el metabolismo óseo?
Estrógeno y paratiroidea
Lh y testosterona
Estrógeno y testosterona
FCH
¿Qué función tienen las hormonas sexuales?
Mantienen la densidad, mineralidad y estructura ósea
Función de la hormona del crecimiento
Estimula la síntesis
Estimula la síntesis ósea y favorece el alargamiento del hueso
¿Cuáles son los pasos de la remodelación ósea?
Quiescencia, activación, resorción, mineralización, quiescencia
Activación, resorción, adaptación
Mineralización, adaptación
Activación, resorción, degradación y mineralización Tejido Óseo y Cartilaginoso
La osificación endocondral ocurre principalmente en:
Clavícula
Suturas craneales
Los huesos largos
Huesos del cráneo plano
El cartílago hialino se caracteriza por:
Tener fibras elásticas abundantes
Presentar colágeno tipo II y matriz semirrígida
Ser altamente vascularizado
Tener fibras de colágeno tipo I Articulaciones y Salud Sinovial
¿En cuántos planos de movilidad se mueve la articulación glenohumeral?
1 plano
2 planos
3 planos
4 planos
Función principal del tejido hialino en articulación:
Flexibilidad extrema
Reducir fricción y amortiguar cargas
Resistir torsión
Producir osteonas
¿Cómo se llega a nutrir el líquido sinovial?
Filtración desde el plasma sanguíneo
Difusión por articulaciones sinoviales
Por medio del anabolismo
Difusión desde el tejido óseo
Consecuencias por la falta de actividad física en las articulaciones:
La articulación se deteriora por el exceso de calcio
Resguarda la integridad de la articulación
No hay consecuencias
Se deteriora por deficiencia de nutrición, oxigenación y eliminación de desechos
La membrana sinovial tipo B aumenta su actividad cuando:
Hay inflamación crónica
La articulación se mantiene inmóvil por tiempo prolongado
Aumenta el movimiento repetitivo
Disminuye la producción de colágeno
¿Qué ligamento de la rodilla se encuentra en la parte externa?
Ligamento colateral medial
Ligamento colateral lateral
Ligamento cruzado anterior
Ligamento cruzado posterior
¿Qué ligamento de la rodilla evita que el fémur se deslice hacia atrás sobre la tibia?
Ligamento cruzado anterior
Ligamento colateral medial
Ligamento cruzado posterior
Ligamento colateral lateral
¿Qué estructura de la rodilla tiene forma de "O" y de "C"?
Los ligamentos cruzados
Los ligamentos colaterales
Los meniscos
Los tendones rotulianos Anatomía del Hombro
¿Qué estructura aumenta la profundidad de la cavidad glenoidea?
El manguito rotador
El cartílago hialino
El rodete glenoideo o labrum
La cápsula articular
¿Qué determina la velocidad de contracción del músculo?
El número de articulaciones involucradas
El tipo de sarcómero
El tipo de fibra muscular
El tamaño del tendón
¿Qué hacen las motoneuronas GAMMA?
Detectan estiramientos
Ajustan sensibilidad del huso para mantener el tono en cualquier posición
Monitorizan la longitud muscular de forma constante
Mantienen el músculo ligeramente contraído
El principal centro regulador de la temperatura corporal se encuentra en:
Hipófisis
Hipotálamo
Corteza cerebral
Mesencéfalo
¿Qué estructura evita que la cabeza del húmero se eleve durante la abducción cuando actúa el deltoides?
Redondo mayor
Pectoral mayor
Supraespinoso
Bíceps braquial (cabeza larga)
El aumento de unidades motoras DISMINUYE la fuerza generada:
Verdadero
Falso
¿Cuál es la función principal del hipotálamo en la termorregulación corporal?
Detectar cambios en la temperatura corporal
Transportar el calor a través de la sangre
Regular únicamente la temperatura de la piel
Producir calor mediante la contracción muscular
¿Cómo responde el cuerpo cuando la temperatura ambiental es muy baja para mantener estable la temperatura interna?
Disminuye el metabolismo
Aumenta la sudoración
Se dilatan los vasos sanguíneos de la piel
Se produce vasoconstricción en la piel
¿Qué tipo de articulación permite movimiento en tres ejes?
Esferoidea
Condílea
Bisagra
Silla de montar
¿Por qué el músculo esquelético genera tanto calor residual durante la contracción?
Por liberación de calcio
Por la hidrólisis ineficiente del ATP
Por fricción de fibras
Por bajo uso de ATP
¿Qué tipo de fibra es reconocida por tener más explosividad y una resistencia mínima?
Tipo IIA
Todas las anteriores
Tipo I
Tipo IIB
¿Cuál es la proporción aproximada en peso seco de hueso compacto versus hueso esponjoso en el esqueleto?
25% compacto, 75% esponjoso.
90% compacto, 10% esponjoso.
50% compacto, 50% esponjoso.
75% compacto, 25% esponjoso.
¿Cómo contribuye el tejido óseo al equilibrio ácido-base del organismo?
Secretando enzimas neutralizantes desde los osteoclastos.
Sintetizando amortiguadores proteicos en la médula roja.
Filtrando protones H+ hacia la médula ósea.
Absorbiendo o liberando sales alcalinas de fosfato y carbonato.
¿Cuál es la función biomecánica de línea de cemento que rodea y separa a cada osteona?
Conectar los vasos sanguíneos de una osteona con otra.
Bloquear la propagación de microfracturas.
Servir como zona de reserva para células madre osteogénicas.
Anclar las fibras de colágeno del endostio.
En la biomecánica de la osteona, ¿qué ventaja ofrece la disposición helicoidal alterna de las fibras de colágeno?
Facilita el flujo rápido de calcio hacia el canal central.
Crea sitios de unión para las fibras de Sharpey.
Permite la compresión vertical estricta.
Mejora la resistencia del hueso ante la tensión y el doblado.
¿Qué estructura microscópica representa los restos de osteonas antiguas parcialmente destruidas durante la remodelación?
Laminillas circunferenciales.
Trabéculas.
Laminillas intersticiales.
Laminillas concéntricas.
¿Qué estructura asegura la continuidad y fuerte unión anatómica entre el músculo, el tendón y el hueso?
El endostio reticular.
Las fibras perforantes (de Sharpey) del periostio.
El cartílago articular.
La línea epifisaria.
¿Cuál es la función endocrina específica de los osteoblastos, además de formar hueso?
Liberan factores de crecimiento para la fusión de osteoclastos.
Secretan osteocalcina, que estimula la secreción de insulina.
Secretan insulina directamente al torrente sanguíneo.
Producen sales alcalinas para regular el pH sanguíneo.
Clínicamente, ¿qué diferencia biomecánica existe entre el raquitismo y la osteogénesis imperfecta (falta de colágeno)?
Ambas resultan en una calcificación excesiva del hueso esponjoso.
En el raquitismo el hueso se rompe; en osteogénesis se dobla por compresión.
Osteogénesis imperfecta afecta huesos planos, mientras el raquitismo largos.
En el raquitismo el hueso es blando y en la osteogénesis es quebradizo.
¿Qué componente de la matriz ósea posee "enlaces de sacrificio" que se rompen bajo tensión para disipar energía?
El carbonato cálcico.
Los proteoglicanos.
El colágeno.
La hidroxiapatita.
En un hueso plano del cráneo, ¿qué función cumple el diploe ante un traumatismo moderado?
Absorbe el impacto para proteger la tabla interna y el cerebro.
Aumenta la presión intracraneal.
Regenera rápidamente el periostio dañado.
Evita la fractura de la tabla externa.
¿Qué nombre específico reciben las depresiones o huecos en la superficie ósea que los osteoclastos tallan?
Lagunas de Havers.
Bahías de reabsorción.
Diploe.
Canales perforantes.
¿Qué característica estructural de los osteoclastos aumenta drásticamente su eficiencia para la osteólisis?
Un borde ondulado (ruffled border) que aumenta el área de superficie.
Conexión directa con osteoblastos mediante desmosomas.
Un núcleo gigante central.
Ausencia de mitocondrias.
¿Dónde se localizan principalmente las células osteogénicas (células madre)?
En el endostio y la capa interna del periostio.
Circulando libremente en la sangre.
Atrapadas dentro de las lagunas de la matriz.
En la superficie del cartílago articular.
¿Cuál es la proporción aproximada en peso seco de hueso compacto versus hueso esponjoso en el esqueleto?
25% compacto, 75% esponjoso.
90% compacto, 10% esponjoso.
50% compacto, 50% esponjoso.
75% compacto, 25% esponjoso.
¿Cuál es la función biomecánica de línea de cemento que rodea y separa a cada osteona?
Conectar los vasos sanguíneos de una osteona con otra.
Bloquear la propagación de microfracturas.
Servir como zona de reserva para células madre osteogénicas.
Anclar las fibras de colágeno del endostio.
En la biomecánica de la osteona, ¿qué ventaja ofrece la disposición helicoidal alterna de las fibras de colágeno?
Facilita el flujo rápido de calcio hacia el canal central.
Crea sitios de unión para las fibras de Sharpey.
Permite la compresión vertical estricta.
Mejora la resistencia del hueso ante la tensión y el doblado.
¿Cuál es el origen ontogénico único de los osteoclastos que los diferencia del resto de células óseas?
Se diferencian de células osteogénicas del endostio.
Surgen de la fusión de múltiples células madre de la médula ósea.
Se desarrollan a partir de fibroblastos del periostio.
Provienen de la mitosis de osteocitos maduros.
¿Qué estructura asegura la continuidad y fuerte unión anatómica entre el músculo, el tendón y el hueso?
El endostio reticular.
Las fibras perforantes (de Sharpey) del periostio.
El cartílago articular.
La línea epifisaria.
¿Cuál es la función endocrina específica de los osteoblastos, además de formar hueso?
Liberan factores de crecimiento para la fusión de osteoclastos.
Secretan osteocalcina, que estimula la secreción de insulina.
Secretan insulina directamente al torrente sanguíneo.
Producen sales alcalinas para regular el pH sanguíneo.
Clínicamente, ¿qué diferencia biomecánica existe entre el raquitismo y la osteogénesis imperfecta (falta de colágeno)?
Ambas resultan en una calcificación excesiva del hueso esponjoso.
En el raquitismo el hueso se rompe; en osteogénesis se dobla por compresión.
Osteogénesis imperfecta afecta huesos planos, mientras el raquitismo largos.
En el raquitismo el hueso es blando y en la osteogénesis es quebradizo.
¿Qué componente de la matriz ósea posee "enlaces de sacrificio" que se rompen bajo tensión para disipar energía?
El carbonato cálcico.
Los proteoglicanos.
El colágeno.
La hidroxiapatita.
Si eliminamos experimentalmente los minerales del hueso (ej. con vinagre), ¿cuál es el resultado físico?
El hueso pierde su forma y se disuelve.
El hueso se vuelve flexible y gomoso, capaz de doblarse.
No hay cambios físicos perceptibles.
El hueso se pulveriza.
En un hueso plano del cráneo, ¿qué función cumple el diploe ante un traumatismo moderado?
Absorbe el impacto para proteger la tabla interna y el cerebro.
Aumenta la presión intracraneal.
Regenera rápidamente el periostio dañado.
Evita la fractura de la tabla externa.
¿Qué nombre específico reciben las depresiones o huecos en la superficie ósea que los osteoclastos tallan?
Lagunas de Havers.
Bahías de reabsorción.
Diploe.
Canales perforantes.
¿Qué característica estructural de los osteoclastos aumenta drásticamente su eficiencia para la osteólisis?
Un borde ondulado (ruffled border) que aumenta el área de superficie.
Conexión directa con osteoblastos mediante desmosomas.
Un núcleo gigante central.
Ausencia de mitocondrias.
¿Dónde se localizan principalmente las células osteogénicas (células madre)?
En el endostio y la capa interna del periostio.
Circulando libremente en la sangre.
Atrapadas dentro de las lagunas de la matriz.
En la superficie del cartílago articular.
¿Cuál de estos huesos no se encuentra en la primera fila del carpo?
Hueso semilunar
Hueso Grande
Hueso escafoides
Hueso piramidal
¿Cuál es el papel principal de la titina dentro del sarcómero?
Bloquear los sitios de unión de actina en reposo
Proveer elasticidad y estabilizar la posición de la miosina
Unirse al calcio durante la contracción
Romper ATP para liberar energía
¿Por qué el músculo cardiaco no puede experimentar tetánica?
Tiene menos calcio intracelular
Carece de troponina
Su potencial de acción tiene un periodo refractario prolongado
¿Qué mecanismo permite el acoplamiento excitación-contracción en músculo liso?
Dependencia exclusiva de túmulos T
Unión de calcio a calmodulina
Activación de troponina I
Liberación rápida de calcio desde cisternas terminales
¿Qué hace que un músculo se pueda mover?
Una señal nerviosa que hace que las fibras musculares se contraigan
Que la sangre empuja al músculo a contraerse
Que los huesos jalan directamente al músculo
El músculo se mueve solo sin necesidad de estímulos
¿Qué determina la velocidad de una contracción muscular?
La velocidad de hidrólisis del ATP por la miosina
La cantidad de ACh liberada
La longitud del sarcómero
El tamaño del núcleo de la fibra
¿Cuál es el efecto inmediato del aumento del calcio intracelular en músculo esquelético?
Unión de calcio a troponina C
Activación del retículo sarcoplásmico
Disminución del ATP
Apertura de canales de potasio
La distrofia muscular de Duchenne se asocia con:
Defecto en la distrofina
Falta de troponina T
Mutación en la actina
Falta de túbulos T
La contracción muscular inicia cuando:
El calcio se une a la troponina
La tropomiosina se une a la miosina
La actina libera ADP
Los T-túbulos liberan acetilcolina
Contracción en la que el músculo desarrolla tensión, pero no cambia su longitud se denomina:
Isométrica
Concéntrica
Excéntrica
Isotónica
¿A qué se deben los calambres?
A la falta de minerales, deshidratación o sobreuso del músculo
A un exceso extremo de vitaminas
Porque el músculo se congela internamente
Porque el hueso y el músculo chocan
¿Qué diferencia hay entre un músculo "tenso" y uno "relajado"?
El músculo tenso está parcialmente contraído
El músculo relajado tiene más sangre que el tenso
El músculo relajado pesa más
El músculo tenso está más frío que el relajado
¿Por qué sientes que tus músculos se cansan?
Porque se quedan sin oxígeno y energía
Porque el músculo se rompe cada vez que lo usas
Porque la sangre deja de circular completamente
Porque los nervios dejan de funcionar temporalmente
¿Qué proteína bloquea el sitio activo de la actina cuando el músculo está en reposo?
Tropomiosina
Troponina
Miosina
Titina
¿Cuál de las siguientes estructuras está ausente en el músculo liso?
Sarcómeros
Miosina
Actina
Uniones gap
Las fibras tipo I se caracterizan por:
Alta resistencia a la fatiga
Mucha glicólisis
Contracción explosiva
Pocas mitocondrias
El músculo obtiene la mayor cantidad de ATP a largo plazo por:
Fosforilación oxidativa
Fosfágenos
Glicólisis anaerobia
Fermentación láctica
La contracción tetánica ocurre cuando:
Los estímulos son tan frecuentes que no hay relajación completa
Hay un solo estímulo
El músculo está fatigado
La fibra carece de ATP
El retículo sarcoplásmico regula principalmente:
El almacenamiento de calcio
La producción de ADP
El ATP intracelular
La síntesis de proteínas
¿Qué proceso facilita la mioglobina?
Difusión de oxígeno dentro del músculo
Reabsorción de Ca
Entrada de potasio
Liberación de sodio
¿La principal fuente de energía en los primeros segundos de contracción es?
ATP ya almacenado
Gluconeogénesis
Oxidación de grasas
Ciclo de Krebs
¿Cuál es la estructura donde la motoneurona forma sinapsis con la fibra muscular?
Unión neuromuscular
Unidad motora
Línea M
Sarcómera
¿Qué proteína proporciona elasticidad y estabiliza la sarcómera?
Titina
Miosina
Actina
Troponina
¿Qué provoca el desplazamiento de la tropomiosina en la contracción muscular?
La unión de iones de calcio con la troponina
La disminución de potasio en el sarcoplasma
La unión de iones de calcio con la miosina
La miosina libera ATP antes de unirse a la actina
¿Cuál es el nombre del segmento de la sarcómera que contiene únicamente filamentos delgados?
Banda I
Línea M
Banda A
Zona H
¿Qué activa la cabeza de miosina?
Se activa cuando hidroliza ATP en ADP + fosfato
Se activa cuando hidroliza ADP en ATP + fosfato inorgánico
Se activa cuando hidroliza fosfato inorgánico en ATP
Se activa cuando hidroliza fosfato inorgánico en ADP + ATP
¿Cuál es el papel principal de la titina dentro del sarcómero?
Bloquear los sitios de unión de actina en reposo
Proveer elasticidad y estabilizar la posición de la miosina
Unirse al calcio durante la contracción
Romper ATP para liberar energía
¿Cuál es la explicación más acertada de por qué el cierre epifisario ocurre antes en mujeres que en hombres?
Las mujeres presentan menor sensibilidad a la vitamina D en los condrocitos
Los estrógenos aceleran el cierre
El estrógeno tarda más en convertirse en testosterona, que son los verdaderos responsables de cerrar las placas del crecimiento
Disminución temprana de GH
¿Qué hormona inhibe la actividad osteoclástica?
Calcitonina
Parathormona
Hormona sexual
Hormona de crecimiento
¿Qué vitamina promueve la absorción y fijación adecuada del calcio?
Vitamina B12
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina B6
¿En qué porcentajes se encuentran los depósitos de calcio y fósforo?
99% calcio y 85% fósforo
100% calcio y 85% fósforo
75% calcio y 90% fósforo
95% calcio y 79% fósforo
¿Qué prefieren los osteoblastos como combustible y de qué dependen para su metabolismo?
Prefiere ATP como combustible y depende del ADP
Prefiere vitamina C y depende de la misma
Prefiere oxígeno y depende del ATP
Prefiere la glucosa como combustible y depende de la glucólisis
¿Cómo se clasifican las articulaciones según su función (sinoviales)?
Cartilaginosas, sinoviales, fibrosas
Esferoidea, bisagra, pivote, silla de montar, condílea, plana
Epicóndilo, espina, tubérculo, cresta, fosa
Fosa, esferoidea, sinovial, epicóndilo, espina, plana
El calcitriol está hecho de:
Calcitonina
7-dehidrocolesterol
Hidroxiapatita
PTH
¿Cuál es el principal componente orgánico de la matriz ósea?
Fosfato cálcico
Hidroxiapatita
Colágeno tipo I
Carbonato de calcio
¿Qué ocurre cuando disminuyen los niveles de calcio en sangre?
Aumenta la actividad de los osteoclastos
Disminuye la actividad de los osteoclastos
Se libera más PTH desde las paratiroides
Aumenta la secreción de calcitonina
Paciente geriátrico acude a consulta tras presentar debilidad muscular y dolor al caminar. Refiere ingesta de lácteos baja y caídas regulares. Debido a su mayor riesgo de pérdida de masa ósea necesita asegurar una ingesta diaria de calcio adecuada. ¿Cuál es la cantidad de calcio que debe consumir diariamente?
1200 mg al día a 1500 mg al día
800 mg al día a 1000 mg al día
500 mg al día a 900 mg al día
1600 mg al día a 1800 mg al día
¿Qué hormona incrementa la resorción ósea?
Calcitonina
Hormonas sexuales
Hormonas de crecimiento
Parathormona
Proceso por el cual el hueso transforma estímulos mecánicos en respuestas celulares.
Mecanotransducción
Homeostasis mineral
Osteólisis
Angiogénesis
La enfermedad ósea de Paget, ¿qué estructuras del sistema óseo afecta?
Cráneo y huesos largos
Pelvis, cráneo y huesos largos
Pelvis, columna vertebral, cráneo y huesos largos de la pierna
Huesos largos de la pierna, pelvis, cráneo y osteocitos
¿Qué factor contribuye a aumentar el rango de movimiento de una articulación?
Elasticidad y longitud de los ligamentos
Temperatura ambiental
Tamaño del músculo
Coordinación del control neuromotor
Durante la carrera, el pico de carga vertical sobre la tibia aumenta principalmente por:
Mayor duración de la fase de apoyo
Aumento de cadencia
Reducción del tiempo de contacto
Menor desplazamiento horizontal
¿Qué provoca la disminución de la densidad ósea cuando los estrógenos bajan en la menopausia?
Bloqueo de vitamina D
Disminución de síntesis densidad osteoide
El aumento de actividad en osteoclastos
La inhibición de la absorción intestinal de calcio
