P1 - Fisiologia Humana

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Repaso de Fisiologia I - P1

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1

De la SINAPSIS Neuromuscular, señale lo correcto:

La acetilcolina es liberada al espacio sináptico por endocitosis, cuando llega un potencial de acción.
La acetilcolinesteresa (enzima) hidroliza la acetilcolina y activa la transmisión sináptica.
La acetilcolina se une a receptores a nivel postsináptico
2

En la contracción del musculo esquelético el Ca++ (Cálcio):

Se libera desde el retículo sarcoplásmico
Se une a la miosina
Bloquea la unión de la actina con la miosina
3

Durante la contracción se:

Solapan los filamentos de actina y miosina
Acortan los filamentos de miosina
Acortan los filamentos de actina
4

Los sistemas de retroalimentación negativa:

Potencian el estímulo iniciador
Son poco comunes
Mantienen constante el medio interno
5

El oxígeno atraviesa la membrana por:

Transporte activo
Difusión facilitada
Difusión simple
6

Respecto al instracelular el líquido extracelular tiene mayor:

[NaCl] - Cloreto de Sódio
[K+] - Potássio
Osmolaridad
7

El potencial de membrana en reposo se debe fundamentalmente al potencial de difusión del:

Potásio - K+
Sódio - NaCl
Cálcio - Ca++
8

Durante la fase de despolarización del potencial de acción:

Se cierran los canales de potasio
El potencial de membrana se hace más negativo
La permeabilidad al sodio es muy alta
9

La Mielinización del axón:

Aumenta la velocidad de conducción
Disminuye el diámetro del axón
Aumenta la resistencia del axoplasma
10

Forma parte del medio interno (LEC) el líquido:

vascular
intracelular
intersticial
de la luz del intestino
11

El transporte activo primario:

mantiene la asimetría iónica
se realiza por proteínas extrínsecas
se realiza a favor del gradiente de concentración
no requiere la hidrólisis de ATP
12

En el potencial de acción, tras una despolarización umbral, los canales dependientes de voltaje de:

Na+ se abren de forma masiva
K+ se cierran muy rápidamente
Ca2+ se inactivam
13

El potencial eléctrico de membrana en reposo es:

negativo en el lado intracelular
negativo en el lado extracelular
cero
14

El transporte de agua a través de la membrana es mediado por:

transportadores
canales
ATPasas
15

Los potenciales de acción:

se iniciam con un estimulo subumbral
se pueden sumar
son de tipo todo o nada
16

La contracción del músculo liso está regulada por:

Discos intercalares
Troponina
Calmodulina
17

El potencial de equilibrio de un ión se calcula mediante la:

ley de Ohm
ecuación de Nerst
ecuación de Goldman
18

Cuál de estos músculos tiene unidades motoras con la proporción de invervación más alta?

Los músculos que mueven los dedos de la mano.
Los músculos del tronco.
Los músculos de las piernas.
Los músculos del brazo
Ninguna de las anteriores.
19

La excitación eléctrica de una fibra muscular causa de manera más directa:

Movimiento de titina
división de ATP
fijación de los puentes a la actina
movimiento de tropomiosina
liberación de Ca2+ desde del retículo sarcoplasmático.
20

La ecuación de Goldman predice:

La concentración de un ión en el medio intracelular
El potencial de equilíbrio de un ión
El potencial de membrana
21

No es cierto que la bomba ATPasa de Na+ / K+

saque 2 moléculas de Na+ de la célula por cada 3 moléculas de K+ que introduce en ella
intervenga en la regulación del volumen celular
contribuya a la generación del potencial de membrana
22

La fase de repolarización del potencial de acción empieza tras la apertura:

De los canales de K+ y la inactivación de los canales de Na+
Masiva de los canales de Na+ dependientes de voltaje
Retardada de los canales Ca2+ dependientes de voltaje
23

La osmolaridad:

Coincide siempre con la concentración de soluto
Depende de la concentración de solutos
Del plasma es 400 mOsmoles/litro
24

Los solutos se mueven a favor de gradiente de concentración en:

Transporte activo secundario
Transporte activo primario
Difusión facilitada
25

Perdidas insensibles:

300 ml/día
700 ml/día
100 ml/día
1400 ml/día
200 ml/día
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