A) El potencial de acción se pasa a la neurona. B) Los iones de calcio son absorbidos por las fibras musculares. C) Los sarcómeros se relajan. D) Se libera el neurotransmisor.
A) Aumento de la permeabilidad de la neurona presináptica al sodio. B) Bloqueo de los receptores de dopamina y serotonina en las neuronas presinápticas. C) Liberación de colinesterasa en la hendidura sináptica D) Aumento de la recaptación de dopamina y serotonina por las neuronas presinápticas
A) Bloquean la transmisión sináptica al unirse con los receptores de acetilcolina postsinápticos. B) Producen un inhibidor que promueve la unión de la acetilcolina. C) Inhiben la despolarización en la neurona presináptica, lo que aumenta los niveles de acetilcolina. D) Evitan que la acetilcolinesterasa descomponga la acetilcolina.
A) K + desde el interior de la célula se une a la bomba y provoca la liberación del grupo fosfato. B) K^+ del citoplasma se une a la bomba y estimula su fosforilación por ATP. C) Na^+ del citoplasma se une a la bomba y estimula su fosforilación por ATP D) La fosforilación de la bomba hace que su forma cambie para mover el Na + al citoplasma.
A) Na^+ se libera de la membrana presináptica. B) Un neurotransmisor se une a un receptor de membrana postsináptico. C) K^+ entra en la membrana postsináptica. D) Un neurotransmisor se absorbe a través de la membrana presináptica.
A) Las neuronas sensoriales llevan los impulsos lejos del SNC. B) El cuerpo celular de una neurona motora está en el SNC. C) Las neuronas de relevo forman sinapsis con receptores. D) Las neuronas de transmisión transmiten impulsos de las neuronas motoras a las neuronas sensoriales.
A) Comienza la electroforesis B) Iones difusos C) Canales de Ca2+ abiertos D) Repolarización
A) Envoltura de mielina alrededor del axón. B) Alcanzar el umbral potencial en dendritas C) Liberación de un neurotransmisor en la sinapsis. D) Bombear iones de potasio a la neurona
A) De los receptores a los efectores. B) De los efectores al sistema nervioso central (SNC) C) De los receptores al sistema nervioso central (SNC) D) De los efectores a los receptores.
A) Glucagón B) Leptina C) Epinefrina D) Tiroxina
A) Las células alfa en el páncreas son destruidas. B) Se requieren inyecciones de insulina. C) Se requiere control de la ingesta de azúcar. D) Las células beta en el páncreas se destruyen.
A) 80 mg dl-1 - 200 mg dl-1 B) 80 mg dl-1 - 180 mg dl-1 C) 80 mg dl-1 - 110 mg dl-1 D) 80 mg dl-1 - 250 mg dl-1
A) Células alfa B) Células gama C) Células beta
A) Progesterona B) LH C) FSH D) Estrógeno
A) Secreción de glucagón. B) Monitoreo de la temperatura corporal C) Monitoreo de la concentración de glucosa en sangre D) Secreción de sudor.
A) 36-38ºC B) 38-39ºC C) 37-38ºC D) 36-37ºC
A) Almacena los espermatozoides y maduran (desarrollan el flagelo y adquieren movilidad) hasta la eyaculación B) Transfiere los espermatozoides durante la eyaculación C) Gónadas masculinas. Producen espermatozoides (espermatogénesis) y testosterona D) Mantiene los testículos a una temperatura (35 ⁰C) inferior a la corporal idónea para la espermatogénesis
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A) 2 B) 1 C) 3 ![]()
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