Fisiología cardíaca y respiratoria – Preguntas multiple choice 1ª parte


Fisiología Cardíaca y Respiratoria Choice

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Fisiología Cardíaca y Respiratoria Choice 1ª Parte

Practicá con 25 preguntas múltiple choice de Fisiología Cardíaca y Respiratoria basadas en los contenidos evaluados en la Facultad de Medicina de la UBA. Cada pregunta incluye la respuesta correcta, que se muestra en forma inmediata y una explicación para reforzar los conceptos fundamentales de la materia.

25 preguntas múltiple choice de Fisiología Cardíaca y Respiratoria

 

Resultados

#1. En un electrocardiograma normal, la deflexión que corresponde a la despolarización de las aurículas es:

En un trazado electrocardiográfico estándar, la despolarización sincrónica de ambas aurículas se manifiesta gráficamente mediante la deflexión de la onda P.

#2. La Ley de Laplace establece que la tensión de la pared de un vaso sanguíneo cilíndrico es:

La Ley de Laplace establece que la tensión parietal de un vaso cilíndrico es el producto de la presión transmural por el radio vascular (T = P x r).

#3. La presión efectiva de perfusión coronaria del ventrículo izquierdo alcanza su máximo fisiológico dependiente de:

El flujo coronario del ventrículo izquierdo ocurre predominantemente durante la diástole, por lo que su presión de perfusión efectiva depende de la presión diastólica en la raíz aórtica.

#4. ¿Con qué evento mecánico y hemodinámico coincide fisiológicamente el segundo ruido cardíaco?

El segundo ruido cardíaco se produce como consecuencia del cierre de las válvulas sigmoideas (aórtica y pulmonar) al inicio de la relajación ventricular diastólica.

#5. En la regulación metabólica de la microcirculación, el principal mediador local responsable de la vasodilatación coronaria ante el aumento de consumo de O2 es:

Ante un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, la producción local de metabolitos vasodilatadores como la adenosina regula la disminución de la resistencia coronaria y aumenta el flujo.

#6. Según la Ley de Frank-Starling, el incremento en la fuerza de contracción del ventrículo en un latido es consecuencia directa de:

La Ley de Frank-Starling postula que un mayor estiramiento de las fibras miocárdicas por un aumento del volumen de fin de diástole (precarga) resulta en una mayor fuerza de contracción sistólica.

#7. Ante una caída brusca de la presión arterial, la disminución de la descarga de los barorreceptores carotídeos y aórticos desencadena:

La reducción en la distensión barorreceptora suprime la inhibición del centro vasomotor, estimulando al sistema simpático para inducir vasoconstricción, taquicardia e inotropismo.

#8. La fase de meseta (fase 2) del potencial de acción cardíaco se caracteriza fisiológicamente por:

La meseta refleja un estado de equilibrio transitorio entre la entrada de calcio a través de canales lentos (tipo L) y la salida progresiva de potasio hacia el extracelular.

#9. El volumen minuto cardíaco (gasto cardíaco) global puede determinarse fisiológicamente calculando el producto entre:

El volumen minuto cardíaco (flujo global del sistema) se calcula multiplicando el volumen sistólico expulsado en un latido por la frecuencia cardíaca en un minuto.

#10. La contractilidad miocárdica (estado inotrópico) se define fisiológicamente como:

El estado inotrópico o contractilidad es la propiedad intrínseca del ventrículo para modificar su fuerza y velocidad de contracción, independientemente de los volúmenes de carga.

#11. ¿Qué característica electrofisiológica distingue y otorga automatismo a las células del nódulo sinusal?

El automatismo de las células marcapaso deriva de una fase 4 inestable con despolarización diastólica progresiva que lleva el potencial de membrana hacia el umbral de disparo.

#12. La «reserva coronaria» se define conceptualmente como:

La reserva coronaria representa la capacidad máxima del lecho vascular coronario para vasodilatarse y aumentar el suministro sanguíneo en respuesta a demandas metabólicas incrementadas.

#13. De acuerdo con la Ley de Hagen-Poiseuille, el principal factor modificable que determina la resistencia al flujo sanguíneo es:

Según la Ley de Poiseuille, la resistencia al flujo vascular es inversamente proporcional al radio del vaso elevado a la cuarta potencia, siendo el parámetro de control hemodinámico principal.

#14. En un registro de ecocardiograma Doppler transmitral, la onda A representa el flujo de sangre resultante de:

La onda A en el flujo transmitral corresponde al llenado ventricular activo resultante de la contracción (sístole) auricular en la última fase de la diástole.

#15. En un sujeto en decúbito que adopta bruscamente la posición de pie (ortostatismo), el mayor reservorio de volumen sanguíneo (vasos de capacitancia) que explica la modificación del retorno venoso es:

El sistema venoso sistémico posee gran complacencia y actúa como el principal reservorio vascular; al asumir el ortostatismo aloja mayor volumen, disminuyendo momentáneamente el retorno venoso.

#16. Durante la fase de contracción isovolumétrica del ciclo cardíaco, se verifica que:

El ventrículo se contrae con las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas herméticamente cerradas, provocando un aumento vertical de la presión intracavitaria sin variaciones de volumen.

#17. Al aplicar el Teorema de Bernoulli en el sitio anatómico de un estrechamiento arterial (estenosis), se espera encontrar:

Al reducirse la sección transversal de un vaso (estenosis), la velocidad de la sangre aumenta incrementando la energía cinética, lo que genera una caída proporcional de la presión lateral vascular.

#18. ¿Cuál es el principal responsable de la fase 0 del potencial de acción en las fibras miocárdicas ventriculares de respuesta rápida?

La despolarización rápida en estas fibras miocárdicas ocurre por la apertura de canales de Na+ voltaje-dependientes, generando una intensa corriente entrante de sodio a favor de su gradiente electroquímico.

#19. En dinámica de fluidos corporales, el Número de Reynolds estima la probabilidad de que el flujo se torne turbulento y es inversamente proporcional a:

El Número de Reynolds predice la turbulencia del flujo y es directamente proporcional a la velocidad, diámetro y densidad, pero inversamente proporcional a la viscosidad del fluido.

#20. El cateterismo de arteria pulmonar (Swan-Ganz) permite medir la presión de enclavamiento pulmonar (wedge), la cual estima hemodinámicamente:

Al ocluir una rama de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento (wedge) iguala la presión venosa pulmonar, estimando fidedignamente la presión de la aurícula izquierda y la precarga ventricular.

#21. En el intercambio microcirculatorio descrito por la Hipótesis de Starling, la fuerza que favorece fundamentalmente la filtración de líquido hacia el intersticio es:

De acuerdo a las fuerzas de Starling en la microcirculación, la presión hidrostática generada en el interior del capilar capilar es la fuerza impulsora primaria de la filtración líquida al intersticio.

#22. El período refractario absoluto del potencial de acción ventricular impide la tetanización miocárdica debido a que:

Durante la mayor parte de la sístole, la fibra miocárdica cursa su período refractario absoluto debido a que las compuertas de inactivación de los canales de sodio permanecen cerradas.

#23. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, principal parámetro clínico de función sistólica, se calcula mediante la relación:

La fracción de eyección estima el rendimiento sistólico y se define como el porcentaje del volumen de fin de diástole que es efectivamente expulsado en un latido (VS / VFD).

#24. En un examen del bucle presión-volumen, un aumento aislado de la poscarga ventricular genera:

La poscarga a precarga e contractilidad constantes, el ventrículo eyecta menor cantidad de sangre (cae el volumen sistólico) e incrementa el volumen residual.

#25. En el acoplamiento excitación-contracción del músculo cardíaco, el aumento intracelular de calcio necesario para la sístole proviene de:

Durante el acoplamiento excitación-contracción cardíaco, la entrada inicial de calcio extracelular actúa como gatillo para liberar grandes cantidades de calcio desde el retículo sarcoplásmico.

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