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Questions and Answers
¿Qué estructura compone los filamentos gruesos en los sarcómeros?
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¿Cuál es la principal fuente de energía para la contracción muscular?
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¿Qué tipo de contracción muscular se produce cuando el músculo cambia su longitud mientras genera fuerza?
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¿Cuál de las siguientes opciones describe a las fibras musculares de contracción rápida?
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¿Qué tipo de contracción se observa al sostener un objeto sin moverlo?
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¿Qué es una unidad motora?
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¿En qué tipo de contracción se alarga el músculo mientras genera fuerza?
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¿Cuál es la función de la troponina y tropomiosina en los filamentos delgados?
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¿Qué condición médica provoca un aumento en la excitabilidad neuronal y puede causar convulsiones?
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¿Qué sucede cuando el potencial de acción llega al terminal presináptico?
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¿Cuál es el papel de la calmodulina en las células del cuerpo?
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¿Qué ocurre con los neurotransmisores después de ser liberados en la hendidura sináptica?
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¿Cuál es el efecto de la hipoxia en el cerebro?
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¿Qué proteína se une al calcio y es crucial para la liberación vesicular?
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¿Cuál es el umbral necesario para disparar un potencial de acción en la neurona postsináptica?
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¿Qué describe la tetanización en los músculos?
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¿Qué efecto tienen los fármacos en la transmisión sináptica?
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¿Cuál es una de las causas de la fatiga muscular?
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¿Cómo se define la atrofia muscular?
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¿Cuál de las siguientes condiciones se relaciona con la descerebración?
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¿Qué distingue a las células musculares esqueléticas de las células musculares lisas?
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¿Cuál es la principal fuente de calcio para la contracción en las células musculares esqueléticas?
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¿Qué provoca la denervación en un músculo?
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¿Qué caracteriza a la hipertrofia muscular?
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¿Cuál es el papel principal de la serotonina en el sistema nervioso?
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¿Qué neurotransmisor es considerado el principal excitador en el sistema nervioso central?
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¿Cuál es la función principal del GABA en el sistema nervioso?
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¿Cuál de las siguientes sinapsis es más común y generalmente es excitatoria?
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¿Qué describe el potencial de membrana en reposo de una célula?
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¿Qué define la fase de despolarización en una neurona?
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¿Qué tipo de sinapsis se forma entre el axón de una neurona y el soma de otra?
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¿Qué papel desempeña la ecuación de Nernst en las neuronas?
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¿Cuál es la función principal de los neurotransmisores excitatorios como el glutamato?
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¿Cómo se restablece el potencial de membrana después de la fase de despolarización?
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¿Qué tipo de sumación ocurre cuando varios potenciales postsinápticos se generan en diferentes sinapsis al mismo tiempo?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los estados de excitación e inhibición es correcta?
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¿Qué descripción es correcta acerca de la ecuación de Goldman?
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¿Cuál de las siguientes sinapsis es menos común y ocurre entre las dendritas de dos neuronas?
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¿Qué indica la sumación temporal en el contexto de la neurona?
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¿Cuál es el tipo raro de sinapsis que se forma entre los cuerpos celulares de dos neuronas?
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¿Qué ocurre durante la meseta de potencial en el músculo cardíaco?
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¿Cuál es la característica principal del periodo refractario absoluto?
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¿Qué tipo de tejidos tienen descarga repetitiva?
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¿Cuál es el principal mecanismo que utiliza la sinapsis química para transmitir señales?
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¿Qué ocurre en la sinapsis eléctrica?
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¿Qué representa la despolarización en el contexto de un potencial de acción?
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¿Qué efecto tiene un estímulo más fuerte durante el periodo refractario relativo?
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Para que los neurotransmisores se liberen en una sinapsis química, ¿qué debe ocurrir primero?
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¿Cuál es el orgánulo encargado de verificar la calidad estructural de las proteínas?
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¿Qué tipo de transporte activo se utiliza para secretar proteínas mediadas por receptores?
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¿Cuáles son las dos grandes divisiones de la célula?
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¿Qué porcentaje del cuerpo humano es agua en los hombres?
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¿Cuál es la función de la aldosterona y ADH?
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¿Qué ocurre cuando el calcio sanguíneo sube?
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¿Cómo se define una solución isotónica?
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¿Qué describe la necrosis?
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¿Cuál es la función principal del aparato de Golgi en la célula?
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¿Qué caracterizan a las células durante la interfase G1, S y G2?
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¿Cuál es el proceso por el cual la célula regula la entrada y salida de potasio?
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¿Qué moléculas están involucradas en la composición de la membrana plasmática con propiedades anfipáticas?
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¿Qué ocurrirá si el nivel de calcio sanguíneo sube en relación al fosfato?
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¿Qué es la necrosis?
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Los dos grandes tipos de receptores en la membrana son:
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¿Qué describe el término isotónico en relación a la osmolaridad?
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¿Cuál es el porcentaje de agua en el cuerpo humano de los hombres?
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¿Qué orgánulo es responsable de la muerte celular programada por el CYPC?
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¿Cuál es la función de la aldosterona y ADH en el organismo?
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¿Qué describe correctamente el término hipotónico?
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¿Cuál es la proteína que une al material genético duplicado durante la metafase?
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¿Qué se entiende por necrosis?
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¿Qué describe el glucocálix en la célula?
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¿Cuál es la función principal de la porción distal del colon?
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¿Qué función tiene la válvula ileocecal?
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¿Cuál es el principal cation que predomina en la saliva después de ser procesada?
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¿Qué neurotransmisor está relacionado con la secreción gástrica?
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¿Cuál es el resultado de digerir triglicéridos gracias a la lipasa pancreática?
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¿Qué porcentajes de almidón puede hidrolizar la alfa-amilasa salival antes de ser inactivada?
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¿Qué función cumple la bomba de sodio-potasio (Na⁺/K⁺-ATPasa) en la célula epitelial intestinal?
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¿Cuál es el volumen máximo de líquido que puede absorber el intestino grueso?
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Study Notes
Fisiología Notas de Estudio
Partes de la Neurona
- Soma (cuerpo celular): El centro metabólico de la neurona, contiene el núcleo y la maquinaria celular.
- Dendritas: Ramificaciones que reciben señales de otras neuronas.
- Axón: Fibra larga que transmite impulsos nerviosos desde el soma a otras neuronas o músculos.
- Vaina de mielina: Capa que rodea el axón, acelerando la conducción del impulso nervioso.
- Nodos de Ranvier: Espacios entre segmentos de mielina, donde el impulso nervioso "salta" para aumentar la velocidad.
- Terminal sináptico: El extremo del axón que libera neurotransmisores para comunicarse con otras neuronas.
- Célula de Schwann: Forma la vaina de mielina alrededor de los axones neuronales.
Conducción Saltatoria
- Proceso en el que los impulsos nerviosos "saltan" de un nódulo de Ranvier al siguiente en axones mielinizados.
Nódulo de Ranvier
- Canales iónicos de sodio (Na+) y potasio (K+) predominan en el nódulo, esenciales en la despolarización y repolarización.
Neurotransmisores
- Acetilcolina: Principal neurotransmisor en la unión neuromuscular, crucial para el control del movimiento, la memoria y el aprendizaje.
- Dopamina: Asociada con el control motor, la motivación, el placer y la adicción.
- Noradrenalina (Norepinefrina): Implicada en la respuesta al estrés, atención, alerta y estado de ánimo.
- Serotonina: Regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y el control del dolor.
- Glutamato: Principal neurotransmisor excitatorio en el SNC. Importancia en la plasticidad sináptica y aprendizaje.
- GABA: Principal neurotransmisor inhibidor en el SNC. Importancia en la reducción de ansiedad, control motor y prevención de sobreexcitación.
Potencial de Membrana
- Diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula. En reposo, es negativo (-70mV) debido a la mayor permeabilidad al potasio (K+) y a la actividad de la bomba sodio-potasio (Na+/K+).
- Ecuación de Nernst: Fórmula que calcula el potencial de equilibrio de un ion.
- Ecuación de Goldman: Extensión de la ecuación de Nernst, calcula el potencial de membrana considerando la permeabilidad a múltiples iones.
Sinapsis
- Sinapsis química: La señal eléctrica de una neurona se transforma a una química a través de la liberación de neurotransmisores.
- Sinapsis eléctrica: Las señales eléctricas se transmiten directamente de una célula a otra a través de uniones gap.
Tipos de sinapsis
- Axodendrítica: Axón de una neurona y dendrita de otra.
- Axosomática: Axón de una neurona y soma (cuerpo celular) de otra.
- Axoaxónica: Axón de una neurona y axón de otra.
- Dendrodendrítica: Dendritas de dos neuronas.
- Somasomática: Soma de dos neuronas.
Estados de Excitación e Inhibición
- Excitación: Neurona recibe señales aumentando la probabilidad de un potencial de acción (generalmente por neurotransmisores excitatorios).
- Inhibición: Neurona recibe señales disminuyendo la probabilidad de un potencial de acción (generalmente por neurotransmisores inhibitorios).
Suma Temporal y Espacial
- Sumación temporal: Sumar potenciales postsinápticos excitatorios/inhibitorios ocurriendo rápidamente en la misma sinapsis.
- Sumación espacial: Sumar potenciales postsinápticos excitatorios/inhibitorios ocurriendo simultáneamente en diferentes sinapsis.
Contracción Muscular
- Isométrica: Genera fuerza sin cambiar la longitud.
- Isotónica: Cambia la longitud mientras genera fuerza subclasificada en: Concéntrica (acortamiento) y Excéntrica (alargamiento).
Otros
- Contracción rápida: Fibras musculares de contracción rápida, mayor fuerza, pero se fatigan rápidamente.
- Contracción lenta: Fibras musculares resistentes a la fatiga, menor fuerza, ideal para actividades prolongadas.
- Unidad motora: Neurona motora y todas las fibras musculares que inerva.
- Fatiga muscular: Disminución de la capacidad de generar fuerza por el uso prolongado. por falta de ATP y acaumulacion de acido lactico
- Tetanización: Es un estado de contracción sostenida del músculo que ocurre cuando los estímulos nerviosos son tan frecuentes que no hay tiempo para que el músculo se relaje entre uno y otro
- Atrofia: Disminución del tamaño muscular por inactividad o falta de estimulación.
- Hipertrofia: Aumento del tamaño muscular por entrenamiento.
- Hiperplasia: Aumento del número de fibras musculares.
- Denervación: Pérdida de inervación en los músculos.
- Decorticación/Descerebración: Daños en vías nerviosas del cerebro, rigidez anormal.
- Tipos de contracción
Componentes especiales del músculo esquelético
-
Sarcoplasma: Citoplasma de la célula muscular
-
Miofibrillas: Estructuras que contienen los filamentos contráctiles (miosina y actina).
-
Túbulos T: Invaginaciones del sarcolema.
-
Retículo sarcoplásmico: Est. especializado en el almacenamiento y liberación de Calcio (Ca²⁺).
-
Membrana Celular (Sarcolema): envuelve la capa externa de las fibras musculares;
-
Miofilamentos/Miofibrillas: Unidades contráctiles presentes en el citoplasma de la célula muscular.
-
Células musculares lisas: Son células contráctiles formadas por miofibrillas.
-
Sarcómeros: Unidades básicas de las miofibrillas.
-
Banda A/Banda I/Línea Z/Línea M/Zona H: Partes del Sarcómero.
-
Mioglobina es una proteína que almacena oxígeno en las fibras musculares y les da un color rojo oscuro.
-
Los músculos blancos tienen menos mioglobina que los músculos rojos, lo que los hace más claros
-
Músculo
-
Fascículo (conjunto de fibras musculares)
-
Fibra muscular (célula muscular individual)
-
Miofibrilla (estructuras dentro de la fibra muscular)
-
Filamentos (actina y miosina, que forman las miofibrillas)
-
principales fuentes de energia :
-
ATP: Principal fuente de energía.
Fosfocreatina: Proporciona fosfatos de alta energía para la rápida regeneración de ATP.
Glucólisis: Producción de ATP a partir de glucosa.
Metabolismo oxidativo: Uso de ácidos grasos y carbohidratos en presencia de oxígeno para generar ATP en las mitocondrias.
-
¿Cómo es la contracción muscular?
Involucra la interacción de los filamentos de actina y miosina dentro de los sarcómeros, impulsada por la liberación de calcio y el consumo de ATP. La teoría del deslizamiento explica cómo los filamentos delgados (actina) se deslizan sobre los filamentos gruesos (miosina), acortando el sarcómero y provocando la contracción.
-
Calmodulina:
Es una proteína que se activa con calcio y ayuda a controlar funciones celulares, como la contracción del músculo liso y la señalización dentro de las células. -
alcalosis: mayor ph 7.45
-
acidosis menor ph de 7.45
-
Fármacos: Los fármacos pueden influir en la sinapsis de diversas formas, ya sea potenciando, inhibiendo o modulando la transmisión sináptica.
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Explora los componentes esenciales de la neurona, incluyendo el soma, dendritas, axón, y la vaina de mielina. Aprenderás sobre la conducción saltatoria y cómo los impulsos nerviosos se transmiten eficientemente. Estas notas son parte del curso de Fisiología y te ayudarán a entender mejor la neurociencia.