WorksheetsSistema nervioso humano: Anatomía y Encéfalo
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Un paciente pierde la capacidad de coordinar movimientos suaves y precisos sin temblores. ¿Qué estructura está más probablemente afectada?
Lóbulo frontal de la corteza cerebral
Sustancia blanca del cerebelo
Tálamo del diencéfalo
Tronco encefálico en el mesencéfalo
¿Cuál afirmación describe correctamente la diferencia funcional entre el sistema nervioso somático y el autónomo?
El autónomo procesa solo información sensorial superficial
El somático transmite respuestas voluntarias musculares
El autónomo controla músculos esqueléticos voluntarios
El somático regula reflejos viscerales involuntarios
Una lesión en el lóbulo occipital primario afectaría primero la capacidad de:
Comprender el lenguaje hablado
Procesar la información visual básica
Planificar decisiones complejas
Coordinar movimientos finos de las manos
Durante una reacción de huida, se activa principalmente la división simpática del SNA. ¿Qué cambio fisiológico es más esperable?
Disminución de la frecuencia cardíaca
Aumento del flujo sanguíneo a músculos
Contracción del músculo liso bronquial
Estimulación de la digestión y peristalsis
El cuerpo calloso cumple principalmente la función de:
Coordinar reflejos del tronco encefálico
Regular la temperatura vía hipotálamo
Conectar los hemisferios cerebrales
Integrar impulsos sensoriales al tálamo
Un daño focal en el área motora primaria de la corteza cerebral produciría con mayor probabilidad:
Pérdida de percepción del tacto fino
Déficit en movimientos voluntarios precisos
Alteración de memoria episódica reciente
Dificultad para mantener equilibrio postural
Un neurólogo evalúa un paciente con problemas severos en la regulación de la temperatura corporal, el apetito y el sueño. ¿Qué estructura está comprometida?
Tálamo del diencéfalo
Hipotálamo del diencéfalo
Protuberancia anular
Bulbo raquídeo
Observa el corte transversal de la médula espinal en el diagrama. ¿Qué estructura corresponde a la sustancia gris y cuál es su función principal?
Región central en forma de H; integración de interneuronas
Cordones posteriores; transmisión exclusiva sensitiva
Raíces ventrales; salida de información autonómica
Periferia ovalada continua; conducción rápida de axones
En el diagrama de la raíz nerviosa dorsal, ¿cuál es el rol del ganglio sensitivo?
Contiene cuerpos neuronales aferentes
Modula reflejos motores segmentarios
Genera potenciales de acción eferentes
Sincroniza vías autonómicas descendentes
Analiza la vía sensitiva que asciende desde la médula a la corteza. ¿Cuál afirmación describe mejor su organización?
Cruzan en bulbo y descienden hacia médula
Axones permanecen ipsilaterales hasta la corteza
Impulsos cruzan y pasan por relevo talámico
Información llega directa sin relevo intermedio
En la vía motora descendente, ¿qué característica clave se observa respecto a la decusación?
Cruzan en la médula a cada segmento
Cruzan en bulbo antes de descender
No presentan cruces en ningún nivel
Se mantienen del mismo lado hasta las raíces
Observa el diagrama de una neurona con soma, dendritas y axón. ¿Cuál enunciado explica mejor cómo la polaridad funcional dirige el recorrido del impulso nervioso?
Se genera en el soma y vuelve por las dendritas
Se recibe por una prolongación y se entrega por otra
Se produce en la mielina y viaja entre nodos exclusivamente
Se inicia en los botones sinápticos y asciende al soma
Al comparar dendritas de una motoneurona y de una célula de Purkinje, ¿qué diferencia funcional está directamente relacionada con su número y extensión?
Capacidad de formar nuevos nodos de Ranvier
Velocidad de conducción del axón mielinizado
Número de conexiones sinápticas que pueden establecer
Cantidad de neurotransmisores que sintetiza cada soma
En el esquema de vaina de mielina formada por células de Schwann, ¿qué estructura queda expuesta en los nodos de Ranvier y qué efecto tiene?
El soma queda expuesto, disminuyendo la señal
El axón queda expuesto, facilitando conducción saltatoria
La mielina queda expuesta, reduciendo aislamiento
Las dendritas quedan expuestas, aumentando integración
Según la clasificación estructural ilustrada (unipolar, bipolar, multipolar), ¿qué rasgo distingue a las neuronas bipolares frente a las multipolares?
Tienen axón segmentado y varios somas conectados
Carecen de dendritas y solo tienen axón largo
Poseen dos prolongaciones separadas: un axón y una dendrita
Presentan un solo axón y múltiples dendritas cortas
En el arco reflejo mostrado, ¿qué función cumple la interneurona ubicada en la médula espinal?
Actúa como receptor que detecta el estímulo inicial
Conduce la respuesta motora hacia el efector final
Conecta la neurona sensitiva con la neurona motora
Libera hormonas para mantener la homeostasis
Durante un reflejo de retirada ante el calor, ¿qué secuencia funcional describe correctamente el flujo de información hasta la contracción muscular?
Efector recibe señal y la transmite al receptor
Receptor activa neurona sensitiva, interneurona integra, motora lleva respuesta
Motora detecta estímulo, sensitiva contrae músculo, efector analiza
Interneurona origina estímulo, sensitiva inhibe efector, receptor conduce
Según el gráfico de células gliales, ¿cuál afirmación sintetiza el papel diferencial de astrocitos y oligodendrocitos en el sistema nervioso central?
Astrocitos forman mielina; oligodendrocitos regulan potasio
Oligodendrocitos nutren capilares; astrocitos envuelven nodos exclusivamente
Astrocitos sostienen y regulan entorno; oligodendrocitos mielinizan axones
Ambos fagocitan desechos por igual en el encéfalo
Observa el diagrama de la membrana con la bomba Na⁺/K⁺ y canales iónicos. ¿Cuál afirmación describe mejor cómo se mantiene el potencial de reposo cercano a −70 mV?
La bomba Na⁺/K⁺ introduce más Na⁺ que K⁺ en el citoplasma
La bomba Na⁺/K⁺ expulsa Na⁺ y entra K⁺, más Na⁺ sale que K⁺ entra
Los canales de Na⁺ abiertos permiten entrada masiva de Na⁺
Los canales de Ca²⁺ abiertos equilibran las cargas internas
En el estado de reposo de una neurona, ¿qué distribución de cargas es correcta a través de la membrana plasmática?
Interior positivo y exterior negativo por proteínas internas
Interior negativo y exterior positivo por permeabilidad selectiva
Interior y exterior con igual carga por difusión simple
Interior más positivo por entrada continua de Ca²⁺
Durante la fase inicial de un potencial de acción, ¿qué evento desencadena la despolarización local del axón?
Activación de la bomba Na⁺/K⁺ a máxima velocidad
Salida de K⁺ a favor de su gradiente electroquímico
Cierre de canales de K⁺ dependientes de voltaje
Apertura de canales de Na⁺ y entrada rápida de Na⁺
La ley de todo o nada se ilustra en la gráfica del potencial de acción. ¿Qué implica para los estímulos que superan el umbral?
Generan potenciales de acción idénticos que se propagan
Incrementan solo la velocidad de la bomba Na⁺/K⁺
Afectan solo la fase de repolarización sin despolarización
Producen potenciales de acción de magnitud variable
Compara conducción continua y saltatoria en los esquemas del impulso. ¿Cuál es la ventaja funcional principal de la conducción saltatoria en axones mielínicos?
Reduce el umbral de disparo en todos los nodos
Permite saltos nodo a nodo, aumentando rapidez de propagación
Aumenta la amplitud del potencial de acción en cada nodo
Evita completamente la despolarización de la membrana
Durante la repolarización posterior a la despolarización, ¿qué cambio iónico predomina en la membrana axonal?
Entrada de Ca²⁺ por canales de fuga constantes
Salida de K⁺ por apertura de sus canales específicos
Cese total de la bomba Na⁺/K⁺ por agotamiento de ATP
Entrada sostenida de Na⁺ por canales dependientes de voltaje
Observa el esquema de la terminal axónica y el espacio sináptico. ¿Qué evento inicia la liberación de neurotransmisores desde las vesículas sinápticas?
Entrada de Ca2+ por canales activados por el potencial
Salida de Na+ desde la célula postsináptica al espacio
Fusión de receptores con la membrana presináptica
Hiperpolarización de la membrana postsináptica sostenida
Al unirse un neurotransmisor excitador a su receptor, ¿qué cambio iónico es más probable en la membrana postsináptica?
Cierre de canales de Ca2+ con despolarización estable
Apertura de canales de K+ con potencial de reposo
Cierre de canales de Cl− con hiperpolarización lenta
Apertura de canales de Na+ con despolarización rápida
Un fármaco que aumenta la conductancia de Cl− en la membrana postsináptica tendrá como efecto principal:
Producir un PPSE por entrada masiva de Na+
Impedir la recaptación presináptica del neurotransmisor
Facilitar la degradación enzimática del neurotransmisor
Generar un PPSI por hiperpolarización de la membrana
Según la tabla de neurotransmisores, ¿cuál se considera excitador en la sinapsis neuromuscular y se degrada por acetilcolinesterasa?
Acetilcolina en unión neuromuscular
Sustancia P en vías del dolor
GABA en médula espinal
Dopamina en sistema límbico
En la sinapsis eléctrica, ¿qué estructura permite el paso directo de corriente iónica entre células?
Bombas de Na+/K+ de alta afinidad
Conexones formando una unión en hendidura
Vesículas sinápticas con neurotransmisores
Receptores metabotrópicos postsinápticos
Comparando sinapsis química y eléctrica, ¿cuál afirmación describe mejor su diferencia funcional principal?
La química depende de conexones para flujo directo
La eléctrica usa PPSE y PPSI por receptores iónicos
La química es bidireccional y más rápida siempre
La eléctrica transmite casi instantáneamente sin NT
