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Questions and Answers
¿Cuál de los siguientes factores no contribuye directamente al mantenimiento del potencial de membrana en reposo en nervios y músculos?
¿Cuál de los siguientes factores no contribuye directamente al mantenimiento del potencial de membrana en reposo en nervios y músculos?
- Las características de permeabilidad selectiva de la membrana a diferentes iones.
- El gradiente de concentración transmembrana de Na+. (correct)
- La diferencia en la concentración de K+ a través de la membrana celular.
- La actividad de la bomba Na+/K+ ATPasa.
¿Qué papel desempeña principalmente el gradiente de concentración transmembrana de Na+ en la fisiología celular?
¿Qué papel desempeña principalmente el gradiente de concentración transmembrana de Na+ en la fisiología celular?
- Participa directamente en el acoplamiento excitación-contracción en las células musculares.
- Mantiene el potencial de membrana en reposo.
- Impulsa la absorción de nutrientes esenciales. (correct)
- Regula el volumen celular.
En el contexto de los sistemas de control y homeostasis, ¿qué característica no define a las variables reguladas?
En el contexto de los sistemas de control y homeostasis, ¿qué característica no define a las variables reguladas?
- Son controladas por mecanismos de retroalimentación positiva. (correct)
- Son influenciadas por sistemas de control locales y reflejos.
- Se mantienen dentro de un intervalo normal.
- Se mantienen cerca de un punto fijo u óptimo.
¿Cuál de los siguientes describe mejor un sistema de control local en el cuerpo?
¿Cuál de los siguientes describe mejor un sistema de control local en el cuerpo?
¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una aplicación del potencial de acción en células excitables?
¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una aplicación del potencial de acción en células excitables?
¿Cuál de los siguientes procesos depende directamente del gasto de energía celular para transportar sustancias a través de las membranas biológicas?
¿Cuál de los siguientes procesos depende directamente del gasto de energía celular para transportar sustancias a través de las membranas biológicas?
¿Qué característica principal de las membranas celulares permite el mantenimiento de diferentes composiciones iónicas entre el interior y el exterior de la célula?
¿Qué característica principal de las membranas celulares permite el mantenimiento de diferentes composiciones iónicas entre el interior y el exterior de la célula?
¿Cuál de los siguientes iones es predominante en el líquido extracelular?
¿Cuál de los siguientes iones es predominante en el líquido extracelular?
¿Qué papel desempeñan las proteínas de membrana en el mantenimiento de la homeostasis iónica celular?
¿Qué papel desempeñan las proteínas de membrana en el mantenimiento de la homeostasis iónica celular?
¿Cómo afecta un aumento en la concentración de sodio en el líquido extracelular al volumen celular, asumiendo que la membrana es permeable al agua?
¿Cómo afecta un aumento en la concentración de sodio en el líquido extracelular al volumen celular, asumiendo que la membrana es permeable al agua?
¿Cuál de los siguientes componentes se encuentra en mayor concentración en el líquido intracelular en comparación con el líquido extracelular?
¿Cuál de los siguientes componentes se encuentra en mayor concentración en el líquido intracelular en comparación con el líquido extracelular?
¿Qué implicación tiene la presencia de proteínas en el líquido intracelular en relación con el equilibrio osmótico a través de la membrana celular?
¿Qué implicación tiene la presencia de proteínas en el líquido intracelular en relación con el equilibrio osmótico a través de la membrana celular?
¿Cuál es el principal determinante de la distribución de agua entre los compartimentos líquido intracelular y extracelular?
¿Cuál es el principal determinante de la distribución de agua entre los compartimentos líquido intracelular y extracelular?
¿Qué efecto tendría el bloqueo de las bombas de sodio-potasio $\text{(Na}^+ \text{-K}^+)$ en las células nerviosas?
¿Qué efecto tendría el bloqueo de las bombas de sodio-potasio $\text{(Na}^+ \text{-K}^+)$ en las células nerviosas?
¿Cómo afectaría la administración de un fármaco que aumenta la permeabilidad de la membrana celular al potasio al potencial de membrana en reposo de una neurona?
¿Cómo afectaría la administración de un fármaco que aumenta la permeabilidad de la membrana celular al potasio al potencial de membrana en reposo de una neurona?
¿Cuál de las siguientes situaciones representa mejor un desafío a la homeostasis y una respuesta compensatoria del cuerpo humano?
¿Cuál de las siguientes situaciones representa mejor un desafío a la homeostasis y una respuesta compensatoria del cuerpo humano?
Considerando la ley de equilibrio de masa en el contexto de la homeostasis, ¿cuál de los siguientes escenarios ilustra una alteración de este equilibrio que podría comprometer la salud?
Considerando la ley de equilibrio de masa en el contexto de la homeostasis, ¿cuál de los siguientes escenarios ilustra una alteración de este equilibrio que podría comprometer la salud?
¿Cómo se relaciona el concepto de 'flujo de masa' con el mantenimiento de la homeostasis en el cuerpo humano?
¿Cómo se relaciona el concepto de 'flujo de masa' con el mantenimiento de la homeostasis en el cuerpo humano?
¿De qué manera la producción metabólica impacta directamente la homeostasis y cómo el organismo intenta mantener el equilibrio?
¿De qué manera la producción metabólica impacta directamente la homeostasis y cómo el organismo intenta mantener el equilibrio?
¿Cómo se aplica el concepto de homeostasis en el contexto de enfermedades crónicas, como la diabetes, donde el cuerpo lucha por mantener niveles estables de glucosa en sangre?
¿Cómo se aplica el concepto de homeostasis en el contexto de enfermedades crónicas, como la diabetes, donde el cuerpo lucha por mantener niveles estables de glucosa en sangre?
Si un individuo experimenta una sudoración excesiva en un día caluroso, ¿cómo se relaciona este proceso con el concepto de homeostasis y la ley de equilibrio de masa?
Si un individuo experimenta una sudoración excesiva en un día caluroso, ¿cómo se relaciona este proceso con el concepto de homeostasis y la ley de equilibrio de masa?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre los ingresos y las pérdidas en el mantenimiento de la homeostasis según la ley de equilibrio de masa?
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre los ingresos y las pérdidas en el mantenimiento de la homeostasis según la ley de equilibrio de masa?
¿Cómo afecta un incremento en la cantidad de grasa corporal al porcentaje de agua corporal total en un individuo?
¿Cómo afecta un incremento en la cantidad de grasa corporal al porcentaje de agua corporal total en un individuo?
Si una persona experimenta un desequilibrio del estado estable, ¿cuál es el resultado más probable?
Si una persona experimenta un desequilibrio del estado estable, ¿cuál es el resultado más probable?
¿Qué representa el concepto de 'depuración' (clearance) en fisiología renal?
¿Qué representa el concepto de 'depuración' (clearance) en fisiología renal?
¿Cómo afectaría una dieta extremadamente alta en sodio al volumen de agua corporal total en un individuo sano?
¿Cómo afectaría una dieta extremadamente alta en sodio al volumen de agua corporal total en un individuo sano?
Si una persona consume una cantidad significativamente mayor de calorías de las que gasta, ¿cómo afectaría esto a su homeostasis según el texto?
Si una persona consume una cantidad significativamente mayor de calorías de las que gasta, ¿cómo afectaría esto a su homeostasis según el texto?
Un paciente con insuficiencia renal crónica tiene una depuración de creatinina significativamente reducida. ¿Qué implicación tiene este hallazgo?
Un paciente con insuficiencia renal crónica tiene una depuración de creatinina significativamente reducida. ¿Qué implicación tiene este hallazgo?
En el contexto del equilibrio de masas y la homeostasis, ¿qué proceso compensatorio esperaría ver en respuesta a una disminución en la ingesta de sodio?
En el contexto del equilibrio de masas y la homeostasis, ¿qué proceso compensatorio esperaría ver en respuesta a una disminución en la ingesta de sodio?
Considerando que el agua representa un porcentaje significativo del peso corporal, ¿cómo afectaría una pérdida rápida y sustancial de agua (por ejemplo, debido a una sudoración extrema sin reemplazo de líquidos) a la presión arterial?
Considerando que el agua representa un porcentaje significativo del peso corporal, ¿cómo afectaría una pérdida rápida y sustancial de agua (por ejemplo, debido a una sudoración extrema sin reemplazo de líquidos) a la presión arterial?
¿Qué implicación tendría un aumento en la tasa de filtración glomerular (TFG) sobre la depuración de una sustancia que es libremente filtrada, pero no reabsorbida ni secretada en los túbulos renales?
¿Qué implicación tendría un aumento en la tasa de filtración glomerular (TFG) sobre la depuración de una sustancia que es libremente filtrada, pero no reabsorbida ni secretada en los túbulos renales?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la relación entre osmoles, osmolaridad y la disociación de solutos en una solución?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la relación entre osmoles, osmolaridad y la disociación de solutos en una solución?
¿Cómo afecta el principio de electroneutralidad macroscópica la composición iónica de los compartimentos de líquidos corporales?
¿Cómo afecta el principio de electroneutralidad macroscópica la composición iónica de los compartimentos de líquidos corporales?
¿Qué implicación tiene el concepto de equivalente (Eq) en la fisiología de los líquidos corporales?
¿Qué implicación tiene el concepto de equivalente (Eq) en la fisiología de los líquidos corporales?
¿De qué manera la electroneutralidad macroscópica influye en el movimiento de iones a través de las membranas celulares en los líquidos corporales?
¿De qué manera la electroneutralidad macroscópica influye en el movimiento de iones a través de las membranas celulares en los líquidos corporales?
Si un soluto se disocia en tres partículas en solución, ¿cómo afectaría esto su contribución a la osmolaridad en comparación con un soluto que no se disocia?
Si un soluto se disocia en tres partículas en solución, ¿cómo afectaría esto su contribución a la osmolaridad en comparación con un soluto que no se disocia?
¿Qué implicación tiene el principio de electroneutralidad en la regulación del pH en los líquidos corporales?
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Considerando una solución con una concentración de 1 mol/L de NaCl, ¿cuál sería su osmolaridad teórica, asumiendo una disociación completa?
Considerando una solución con una concentración de 1 mol/L de NaCl, ¿cuál sería su osmolaridad teórica, asumiendo una disociación completa?
¿Cómo podría una alteración en la concentración de proteínas plasmáticas afectar la electroneutralidad en el plasma sanguíneo?
¿Cómo podría una alteración en la concentración de proteínas plasmáticas afectar la electroneutralidad en el plasma sanguíneo?
En condiciones de deshidratación severa, ¿cómo se vería afectada la osmolaridad de los líquidos corporales y qué mecanismos compensatorios se activarían para mantener la electroneutralidad?
En condiciones de deshidratación severa, ¿cómo se vería afectada la osmolaridad de los líquidos corporales y qué mecanismos compensatorios se activarían para mantener la electroneutralidad?
¿Cuál es la principal diferencia entre expresar la concentración de un soluto en moles por litro (mol/L) versus equivalentes por litro (Eq/L) en el contexto de los líquidos corporales?
¿Cuál es la principal diferencia entre expresar la concentración de un soluto en moles por litro (mol/L) versus equivalentes por litro (Eq/L) en el contexto de los líquidos corporales?
Flashcards
¿Qué es homeostasis?
¿Qué es homeostasis?
Mantenimiento de un medio interno relativamente estable para una vida independiente.
¿Cómo se regula la homeostasis?
¿Cómo se regula la homeostasis?
La homeostasis se regula dentro de un rango de valores, representando un estado dinámico.
¿Qué es la ley de equilibrio de masa?
¿Qué es la ley de equilibrio de masa?
Establece que la carga de una sustancia se mantiene constante si las ganancias son igualadas por las pérdidas.
¿Qué son las ganancias en el equilibrio de masa?
¿Qué son las ganancias en el equilibrio de masa?
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¿Qué son las pérdidas en el equilibrio de masa?
¿Qué son las pérdidas en el equilibrio de masa?
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¿Qué es el flujo de masa?
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¿Qué es la excreción?
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Potencial de membrana en reposo
Potencial de membrana en reposo
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Potencial de acción
Potencial de acción
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Acoplamiento excitación-contracción
Acoplamiento excitación-contracción
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Absorción de nutrientes esenciales
Absorción de nutrientes esenciales
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Sistemas de control y homeostasis
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¿Qué es la depuración (clearance)?
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¿Qué es la homeostasis?
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¿Qué es desequilibrio del estado estable?
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¿Qué porcentaje del peso corporal es agua?
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¿Cómo se relaciona la grasa corporal con el agua corporal total??
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¿Cuánta agua tiene un hombre de 70 kg con 65% de agua corporal??
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¿Qué sistema del cuerpo está relacionado con la depuración?
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¿Cuál es la función principal de la homeostasis?
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¿Qué representa el 65% del peso en el ejemplo dado?
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¿Qué es un mol?
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¿Qué es un equivalente?
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¿Qué es un osmol?
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¿Qué es la osmolaridad?
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¿Qué es la electroneutralidad macroscópica?
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¿Qué es Molaridad?
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¿Qué es Normalidad?
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¿Qué es Presión Osmótica?
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¿Qué es Soluto?
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¿Qué es Disolvente?
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Bombas en contra de gradiente
Bombas en contra de gradiente
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Membranas selectivas
Membranas selectivas
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Osmosis
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Osmosis homeostasis
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Sodio predominante
Sodio predominante
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Potasio predominante
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Líquido intracelular
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Líquido extracelular
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Plasma
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Intersticial
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Study Notes
Homeostasis
- La homeostasis es el mantenimiento de un estado constante dinámico en el cuerpo, no un equilibrio estático.
- Los materiales se mueven constantemente entre los compartimentos del cuerpo, pero no hay movimiento neto entre ellos.
- La homeostasis trata de mantener ese estado dinámico constante.
- El equilibrio implica una composición idéntica entre compartimentos, distinto a la homeostasis.
- El desequilibrio puede causar daño al cuerpo.
- El organismo es neutro, con cargas positivas y negativas apareadas.
Equilibrio y Desequilibrio
- El agua compone el 70% del cuerpo.
- El cuerpo se divide en dos compartimentos principales: líquidos, células y líquido extracelular (LEC).
- Puede haber un equilibrio osmótico.
- Tambien puede haber desequilibrio químico y eléctrico.
El Medio Interno
- La homeostasis es esencial para una vida libre e independiente.
- Se mantiene un medio interno estable, regulado dentro de un rango de valores, asegurando así la homeostasis.
- Si la compensación fracasa, podría ser un signo de enfermedad o patología.
- El organismo intenta compensar los cambios para mantener la homeostasis.
- Si tiene éxito, se alcanza el bienestar.
- Un cambio externo puede impactar el cuerpo, regulando también la presión y los niveles internos.
Equilibrio de Masa
- La homeostasis depende del equilibrio de masa, conservando constantes las cantidades de sustancias.
- La ley del equilibrio de masa establece que la carga de una sustancia se mantiene constante si cualquier ganancia es superada por una pérdida igual.
- La carga es la cantidad de una sustancia.
- La ganancia incluye ingresos desde el exterior y producción metabólica.
- La pérdida incluye excreción y eliminación metabólica.
- El flujo de masa mide la velocidad del transporte de una sustancia a través del cuerpo o fuera de este.
- La excreción consiste en la eliminación de sustancias del cuerpo.
- La depuración (clearance) es el volumen de sangre depurado de una sustancia por unidad de tiempo.
Distribución del Agua
- El agua compone entre el 30% y el 50% del peso corporal total.
- La cantidad de agua es inversamente proporcional a la cantidad de grasa.
- Un hombre de 70 kg tendría aproximadamente un 65% de agua corporal total, lo que equivale a 45,5 litros.
- La mayoría del líquido se encuentra dentro de las células (2/3), mientras que el resto es líquido extracelular (1/3).
- El líquido extracelular consta del líquido intersticial y el plasma sanguíneo.
- El líquido extracelular (LEC) actúa como una zona amortiguadora entre el mundo exterior y el líquido intracelular (LIC), y debe mantenerse relativamente estable.
- El LEC rodea a la célula y separa del ambiente.
- Las cantidades de soluto se expresan en moles, equivalentes u osmoles.
- Las concentraciones se expresan en moles por litro (mol/l), equivalentes por litro (Eq/l) u osmoles por litro (Osm/l).
- Un osmol representa el número de partículas al disociarse un soluto en solución.
- La osmolaridad mide la concentración de partículas en solución expresada en osmoles por litro.
Electroneutralidad
- La electroneutralidad en los líquidos corporales requiere que cada compartimento tenga la misma concentración de cargas positivas y negativas (aniones y cationes).
- Los mecanismos para ello incluyen bombas en contra del gradiente, membranas selectivas y osmosis.
Sistema de Control y Homeostasis
- Los sistemas de control mantienen las funciones dentro del intervalo normal.
- Los sistemas de control pueden ser locales o reflejos.
- El control local regula la actividad cerca del cambio, mientras que el control reflejo involucra células en un sitio distante.
- El control reflejo consta de la señal mandada y un control mas completo.
- La señales aferentes transmiten al centro integrador, que envía señales eferentes a un objetivo para una respuesta.
- Las asas de retroalimentación también regulan las asas de respuesta
- Las asas de retroalimentación negativa estabilizan la variable, mientras que las positivas la refuerzan.
- La mayoria de las funciones que mantienen la homeostasis tienen un punto de regulación o valor normal.
Ritmos Biológicos
- Los biorritmos son el resultado de cambios en el punto fijo de las variables reguladas, creando patrones o ciclos.
- Ritmos circadianos diarios regulan procesos fisiológicos como la temperatura corporal, cortisol y la presión arterial.
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Description
Este cuestionario explora los factores que influyen en el potencial de membrana en reposo, el papel de los gradientes iónicos y los sistemas de control celular. Evalúa la comprensión del transporte a través de membranas biológicas y la función de los iones en los líquidos corporales.