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Orientación Universidad
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preguntas largas, Exámenes de Fisiopatología

Asignatura: fisiopatología, Profesor: J J, Carrera: Enfermería, Universidad: UNILEON

Tipo: Exámenes

2016/2017

Subido el 28/03/2017

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oscarbarr-1 🇪🇸

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PREGUNTAS LARGAS FISIOLOGÍA
1º Sinapsis y sus tipos:
La sinapsis es la región de contacto entre dos neuronas y donde en determinadas circunstancias, la
actividad de una sinapsis (presináptica) determina la excitación o la inhibición de la otra (postsináptica).
Existen tres tipos de sinapsis distinguibles tanto estructural como funcionalmente: sinapsis eléctrica,
química ó mixta; según este basada la transmisión en fenómenos eléctricos, químicos o con la
participación de ambos.las sinapsis pueden establecerse entre:
- un axón y una dendrita (axodendríticas)
- entre un axón y un soma (axosomáticas)
- entro dos axones (axoaxónicas)
- incluso entre dos dendritas (axodendríticas)
a.- Sinapsis eléctrica: en las sinapsis eléctricas intervienen uniones de hendidura que permiten que los
potenciales de acción pasen de una célula a otra directamente.
b.- Sinapsis química: es el tipo de sinapsis predominante en el sistema nervioso, se caracteriza porque la
transmisión del impulso nervioso está medida por una sustancia química: el neurotransmisor.
En la sinapsis química el terminal presináptico está separado por la neurona postsináptica, por una
hendidura llamada hendidura sináptica. En el terminal presináptico(botón sináptico) se empaquetan
numerosas vesículas que contienen los neurotransmisores los cuales se liberan a la hendidura sináptica
cuando se genera un potencial de acción en el terminal presináptico.
El potencial de acción llega al botón sináptico abriendo los canales de calcio , este calcio causa la
liberación de neurotransmisores a través de la hendidura sináptica, los neurotransmisores se fijan a
receptores de la membrana postsináptica haciendo que se abran ciertos canales. Dependiendo de los
canales que se abran esta sinapsis será excitadora o inhibidora.
Excitadora: se abren los canales de Na+ y K+, el Na+entra más a prisa de lo que sale el K+ haciendo que el
interior de la membrana postsináptica sea más positiva. Esta despolarización es el potencial excitador
postsináptico (PEPS). Si el PEPS alcanza el potencial umbral se inicia un potencial de acción.
Inhibidora: se abren los canales de K+ y/o Cl-, la salida de K+ y entrada de Cl- hace que la membrana
postsináptica sea menos positiva (más negativa). Esta hiperpolarización es el potencial inhibidor
postsináptico (PIPS). La membrana postsináptica es ahora menos propicia a llegar al potencial umbral,
inhibiéndose así la iniciación de un potencial de acción.
2º El arco reflejo:
El arco reflejo es un tipo de vía neuronal (la más simple), es importante para el funcionamiento del sistema
nervioso. El arco reflejo más simple es el formado por dos neuronas, una sensorial y otra motora. El arco
trineuronal representa la siguiente clase más simple y consiste en tres tipos de neuronas: una sensorial,
una interneurona y una motora.
Funciones de la médula:
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PREGUNTAS LARGAS FISIOLOGÍA

1º Sinapsis y sus tipos:

La sinapsis es la región de contacto entre dos neuronas y donde en determinadas circunstancias, la actividad de una sinapsis (presináptica) determina la excitación o la inhibición de la otra (postsináptica).

Existen tres tipos de sinapsis distinguibles tanto estructural como funcionalmente: sinapsis eléctrica, química ó mixta; según este basada la transmisión en fenómenos eléctricos, químicos o con la participación de ambos.las sinapsis pueden establecerse entre:

  • un axón y una dendrita (axodendríticas)
  • entre un axón y un soma (axosomáticas)
  • entro dos axones (axoaxónicas)
  • incluso entre dos dendritas (axodendríticas)

a.- Sinapsis eléctrica: en las sinapsis eléctricas intervienen uniones de hendidura que permiten que los potenciales de acción pasen de una célula a otra directamente.

b.- Sinapsis química: es el tipo de sinapsis predominante en el sistema nervioso, se caracteriza porque la transmisión del impulso nervioso está medida por una sustancia química: el neurotransmisor.

En la sinapsis química el terminal presináptico está separado por la neurona postsináptica, por una hendidura llamada hendidura sináptica. En el terminal presináptico(botón sináptico) se empaquetan numerosas vesículas que contienen los neurotransmisores los cuales se liberan a la hendidura sináptica cuando se genera un potencial de acción en el terminal presináptico.

El potencial de acción llega al botón sináptico abriendo los canales de calcio , este calcio causa la liberación de neurotransmisores a través de la hendidura sináptica, los neurotransmisores se fijan a receptores de la membrana postsináptica haciendo que se abran ciertos canales. Dependiendo de los canales que se abran esta sinapsis será excitadora o inhibidora.

Excitadora: se abren los canales de Na +^ y K +, el Na +entra más a prisa de lo que sale el K+^ haciendo que el interior de la membrana postsináptica sea más positiva. Esta despolarización es el potencial excitador postsináptico (PEPS). Si el PEPS alcanza el potencial umbral se inicia un potencial de acción.

Inhibidora: se abren los canales de K+^ y/o Cl - , la salida de K +^ y entrada de Cl -^ hace que la membrana postsináptica sea menos positiva (más negativa). Esta hiperpolarización es el potencial inhibidor postsináptico (PIPS). La membrana postsináptica es ahora menos propicia a llegar al potencial umbral, inhibiéndose así la iniciación de un potencial de acción.

2º El arco reflejo:

El arco reflejo es un tipo de vía neuronal (la más simple), es importante para el funcionamiento del sistema nervioso. El arco reflejo más simple es el formado por dos neuronas, una sensorial y otra motora. El arco trineuronal representa la siguiente clase más simple y consiste en tres tipos de neuronas: una sensorial, una interneurona y una motora.

3º Funciones de la médula:

Fisiológicamente, la médula espinal es la vía conductora de impulsos desde y hacia el cerebro, y también es el centro de los movimientos reflejos.

La médula posee tres funciones principales:

  • Transporta información entre los nervios espinales y el cerebro.
  • Controla reacciones automáticas o reflejas.
  • Transmite, a través de los nervios espinales, impulsos nerviosos a los músculos, vasos sanguíneos y glándulas.

4ª Funciones del cerebelo:

1º Control de la postura y el equilibrio.

2º Control sobre los movimientos voluntarios:

  • Impulsos de las áreas corticales recorren el tracto corticoespinaly llegan por los nervios periféricos a los músculos, dejando en el cerebelo la información de la “acción prevista”a realizar. El cerebelo recibe la información propioceptiva que indica “cómo se está realizando”esa acción, la compara con la "acción prevista" e informa a la corteza, si es necesario, para que modifique los impulsos originales.

3º Almacenamiento de rutinas de movimientos aprendidos:

  • Que pueden realizarse posteriormente de modo inconsciente.

Integración de todas las partes del sistema motor

Cerebelo:

a. control motor para el mantenimiento del equilibrio, fundamentalmente durante los

cambios bruscos en los desplazamientos.

b. sobre el nivel cortical, coordina la contracción de los músculos agonistas y la

participación de los antagonistaspara conseguir la exactitud de los movimientos.

c. sobre las neuronas del asta anterior, es capaz de modificar la potencia de la contracción

muscular frente a modificaciones de la resistencia a vencer.

5ª Funciones de la sangre:

La sangre es un vehículo líquido de comunicación vital, entre los distintos tejidos del organismo. Entre sus funciones, destacan:

  • Distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos.
  • Intercambio de gases: transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones.
  • Transporte de productos de desecho, resultantes del metabolismo celular, desde los lugares de producción hasta los de eliminación.
  • Transporte de hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos Diana.
  • Protección frente a microorganismos invasores.

La onda S (onda negativa) representa la porción terminal de la despolarización ventricular.

Segmento ST: representa un periodo de inactivación eléctrica después de que todo el miocardio se a despolarizado.

Onda T (onda positiva): representa la relajación de los ventrículos (repolarización de los ventrículos).

2.- Espirometría ó espirograma: es el registro gráfico de los cambios que se producen en los volúmenes pulmonares derante la respiración.

*El volumen de aire que se exhala normalmente después de una inspiración es lo que se llama volumen corriente ( VT ).

*El volumen máximo de aire adicional que se puede espirar forzadamente después de espirar el volumen corriente se denomina volumen de reserva espiratoria ( VRE ).

*El volumen de reserva inspiratoria ( VRI ) es la cantidad de aire que se puede inspirar de manera forzada tras una inspiración normal.

*La cantidad de aire que no puede ser espirado forzadamente se denomina volumen residual ( VR ).

*La capacidad vital ( CV ) es la suma de CV = VRI+VT+VRE. La capacidad vital representa el mayor volumen de aire que una persona puede movilizar dentro y fuera de los pulmones.

*La capacidad inspiratoria ( CI ) es la máxima cantidad de aire que una persona puede inspirar después de una espiración normal.

*La capacidad residual funcional ( CRF ) es la cantidad de aire que se retiene en los pulmones después de una espiración normal (CRF = VRE+VR).

*El volumen total de aire que un pulmón puede contener es la capacidad pulmonar total ( CPT ).

*A partir de la CVF pueden obtenerse dos medidas adicionales. La primera es el FEM1, flujo espiratorio máximo en 1 seg. Al FEM1 se lo considera una de las medidas espirométricas más fiables. Se puede expresar en forma de porcentaje Tanto la CVF como el FEM1 son dos medidas muy importantes para el diagnóstico de ciertas enfermedades pulmonares.