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