Verdadero (V) o falso (F). Responda a) para V y b) para F






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Fisiología Cardiovascular

VERDADERO (V) O FALSO (F). Responda a) para V y b) para F

La presión sanguínea disminuye en función de la distancia. V

Si aVL= +5 mm y aVR= -5 mm, el corazón está horizontal y con desviación a la izquierda (eje eléctrico= 0°). V

Cuando se corta la inervación se produce el fenómeno de hipersensibilidad por denervación debido a una regulación a la baja en el número de receptores. F

Si espacio P-P dura 0,4 s y espacio RR= 30 mm, se está en presencia de un bloqueo de segundo grado tipo 3:1. V

Estrictamente hablando la onda simultánea con la contracción ventricular isovolumétrica es la la onda Q. F

Una droga beta adrenérgica aumenta la fuerza de contracción sin necesidad de cambio en la longitud de la fibra miocárdica, debido a regulación homeométrica. V

En un registro de presión aórtica, la incisura dicrótica es un marcador aproximado del momento en que ocurre el primer ruído cardíaco y el inicio de la CVI. F

El determinante principal de la velocidad de flujo no es el diámetro del capilar individual sino el área transversal de todos los capilares. V

Ante una disminución súbita de presión, en forma refleja se activa el parasimpático y se deprime el sistema simpático. F

Los ruidos de Korotkoff percibidos en la toma de presión, están asociados a los ruidos cardíacos. F

La función primaria del sistema circulatorio es la eyección cardíaca. F

La sangre fluye debido a la contractilidad vascular. F

Cuando la resistencia vascular aumenta, la velocidad del flujo disminuye. V

Velocidad de flujo y caudal sanguíneo son términos sinónimos. F

Cuando un texto habla de windkessel para referirse a la retracción elástica de las fibras de la pared del vaso, se está refiriendo a la bomba vascular. V

La repolarización atrial no se observa en el ECG porque se la “traga” el complejo QRS. V

La estimulación parasimpático reduce tanto el cronotropismo como inotropismo. F

Los glicósidos cardíacos aumentan la disponibilidad del calcio citosólico. V

La fracción de eyección es el porcentaje del gasto cardíaco que reciben las coronarias. F

La principal función de los discos intercalares es dar resistencia mediante los desmososmas. F

Cuando el radio de un vaso se reduce a 1/3 por vasocontricción, el flujo sanguíneo se reduce 16 veces. F

Se dice que durante la fibrilación ventricular hay mucha actividad eléctrica, pero que la eficiencia mecánica tiende a cero. V

Existe una relación directa entre la velocidad de la sangre y el área de sección total. F

Cuando se moviliza un coágulo venoso (circuito sistémico), la mayor posibilidad es que se aloje en el circuito pulmonar. V

Una persona de 60 Kg y 5 litros de VMC en exactamente en 12 minutos habrá bombeado un volumen equivalente a su propio peso. V

Ante un agonista beta 1 el corazón se acelera y ante un agonista beta 2, los vasos se dilatan. V

La administración de un agonista colinérgico nicotínico, la presión arterial baja. F

El riñón contribuye a regular la presión arterial por manejo del agua corporal junto con la participación hormonal (aldosterona, ADH, PNA). V
En el bloqueo atrioventricular de primer grado, se dan las modalidades de 2:1, 3:1 y aún 4:1 F
El número de Reynolds marca el punto de separación entre el flujo laminar silente y el flujo turbulento que provoca vibraciones.
COMPARACION DE ITEMES.
Volumen eyectivo, si: (Problema 27)

  1. Volumen telediastólico de 150 ml y volumen telesistólico de 85 ml

  2. Volumen telediastólico de 135 ml y volumen telesistólico de 60 ml

C) X
Tiempo que media entre: (Fig. 14-26)

  1. Primer y segundo ruído cardíaco.

B) Segundo y primer ruído cardíaco. X

C)
Duración de: (Fig. 14-26)

  1. Sístole mecánica

  2. Sístole eléctrica (QT)

  3. X


Contribución del ión calcio a la despolarización de:

  1. Una célula autorrítmica cardíaca X

  2. Un cardiomiocito contráctil




Riesgo de muerte debido a:

  1. Fibrilación atrial

  2. Fibrilación ventricular X





Presión arterial media (PAM)

a. aorta X

b. capilares

c. (fig.14-2)
Flujo sanguíneo capilar:

a. aumenta hematocrito

b. aumenta radio de las arteriolas X

c. (pags.462 y 463)
Bloqueo de canales de sodio regulados por voltaje:

a. aplicación de tetrodotoxina a célula autorrítmica

b. aplicación de tetrodotoxina a célula miocárdica X

c. ( pregunta #17 pag. 477 modificada)
Acetilcolina (ACh) en células autorrítmicas:

a. aumento permeabilidad del K+

b. disminución permeabilidad del Ca++

c. X ( pag. 475 y 476)
Frecuencia cardiaca:

a. descarga del NSA X

b. descarga del NAV

c. ( pag. 479)
Riesgo de cardiopatía isquémica por: (P. 326)

  1. Aumento de LDL X

  2. Aumento de HDL

C)
Ante un caso de hipotensión, activación de: (Fig. 15-23)

  1. Nervios simpáticos X

  2. Nervios parasimpáticos




Posibilidad edema pulmonar cuando: (P. 518)

  1. Presión media de capilares pulmonares de 10 mmHg.

  2. Presión oncótica capilar de 25 mmHg.

  3. X


Contribución a la vasodilatación: (Recuadro p. 513)

  1. Sintetasa del óxído nítrico. X

  2. CPK: creatinfosfo-quinasa.

C)
Contribución al aumento de presión arterial: (Fig. p. 532)

    1. Vasoconstricción arteriolar X

    2. Vasoconstricción arterial

C)
Velocidad del flujo sanguíneo:

a. área transversal 2000cm2

b. área transversal 5000cm2 X

c. ( fig.15-17)

Ascitis:

a. dieta hipoproteica X

b. dieta hiperproteica

c. ( preg. #15 modificada pag. 521)
Duración de la diástole:

a. frecuencia cardiaca de 70 lat/ min X

b. frecuencia cardiaca de 112 lat/ min

c. (preg. #4 modificada pag.506)
Presión diferencial:

a. presión arterial 90/60

b. presión arterial 125/95

c. X ( preg.#3 modif. Pag.506)
Diámetro de la arteriola:

a. noradrenalina en receptor α

b. adrenalina en receptor β2 X

c.
Gasto cardíaco si:

A) Frecuencia 100 lpm, y volumen eyectivo 50 ml/lat.

B) Frecuencia de 50 lpm y volumen eyectivo 100 ml/latido.

C) X
Flujo sanguíneo total en:

  1. Aorta

  2. Capilares

  3. X


Edema:

    1. aumento presión hidrostática X

    2. presión coloidal del intersticio =0 mmHg

    3. (pag 518)


Velocidad de flujo:

    1. caudad de 10 cm3/min

    2. caudad de 14 cm3/min X

    3. (fig14-16)


Apertura de canales de potasio :

A. Catecolaminas

B. Acetilcolina x

C.
Hiperpolarización:

  1. miocardio contráctil

  2. miocardio autorrítmico

  3. X (cuadro 14-3)


Presión ventrículo izquierdo al inicio de:

  1. fase relajación isovolumétrica

  2. fase contracción isovolumétrica X

  3. (fig.14-25)


Disminución volumen minuto:

    1. shock cardiogénico

    2. schock hipovolémico

    3. X (recuadro pag.510)


Liberación adenosina en corazón:

  1. ante una hipoxia miocárdica X

  2. ante vasodilatación coronaria

  3. (pag.512)


Retracción elástica:

    1. venas

    2. arterias X

    3. (fig.15-4)


Velocidad del flujo:

  1. Aorta X

  2. capilares

  3. (fig.15-17)


Frecuencia cardíaca si, (Clase y laboratorio)

A) intervalo RR= 20 mm

B) intervalo RR= 800 ms

C) X
Presión neta de intercambio capilar-tisular (Filtración o Reabsorción) si: (P. 518 y ss)

A) Extremo arteriolar: PHC= 32 mmHg y POC= 25 mmHg.

B) Extremo venular: PHC= 15 mmHg y POC= 22 mmHg

C) X
Duración de:

A) Espacio QT en un ECG

B) Duración de la sístole.

C) X
Duración de la diástole a una frecuencia cardíaca de: (p. 506, preg. 5-1)

a) 60 lpm X

b) 100 lpm

c)
Resistencia periférica en :

A) Reposo, si GC= 5 L/min y PAM= 100 mmHg X

B) Ejercicio si GC= 18 L/min y PAM= 90 mmHg

C)

Valor de presión: (Diagramas del ciclo cardíaco)

A) Apertura de la válvula aórtica.

B) Presión diastólica.

C) X
Presión arterial media en caso de:

    1. Medida de presión de 130/70 mmHg. X

    2. Medida de presión de 120/60 mmHg.




Volumen residual sistólico (VTS) en caso de:

A) Individuo normal, en reposo. X

B) Individuo durante ejercicio .

C)
En corazón normal, volumen eyectivo con:

A) Llenado ventricular , con volumen telediastólico de 120 ml.

B) Llenado ventricular, con precarga aumentada de 150 ml. X

C)
Frecuencia de la hipertensión arterial debida a: p. 528.

A) Aumento del gasto cardíaco.

B) Aumento de la resistencia periférica. X

C)
Velocidad del flujo sanguíneo pulmonar en:

  1. Atleta con frecuencia cardíaca de 60 lpm y vol. Sistólico 100 ml/contrac.

  2. Sedentario con frec. Cardíaca de 100 lpm y vol. Sistólico 50 ml/ contrac.

  3. X

Factor de riesgo en coronariopatías:

  1. Aumento de la homocisteína. X

  2. Disminución de la proteína C reactiva.



Riesgo de enfermedad cardiovascular debido a:

  1. Hipotensión arterial

  2. Hipertensión arterial

C)

Posibilidad de cardiopatía isquémica por espasmo vascular en:

A) Endotelio productor de endotelina.

B) Endotelio productos de óxido nítrico.

C)

Transferencia de calcio al retículo sarcoplásmico:

A) DHP y RYR

B) Fosfolambano X

C)

Flujo sanguíneo total en:

  1. Corazón de 300 g. de peso

  2. Riñones de 300 g. de peso X



Flujo sanguíneo en vaso sanguineo, mediante:

  1. Droga agonista alfa adrenérgica

B) Droga antagonista alfa adrenérgica. X

C)

Ante aumento de volemia, velocidad del ajuste compensatorio debido a:

  1. Respuesta del sistema cardiovascular. X

  2. Respuesta del sistema renal.

C)

Tiempo de llegada de la onda de pulso a:

  1. Arteria radial del brazo derecho.

  2. Arteria cubital de brazo izquierdo.

  3. X

Promedio de presión durante el ciclo correspondiente a:

  1. Presión arterial media (aórtica) X

  2. Presión intracavitaria izquierda.



Flujo sanguíneo, con las siguientes presiones en los extremos del vaso:

  1. Arteria, con presión proximal 90 mmHg y presión distal 70 mmHg.

  2. Vena, con presión proximal 20 mmHg y presión distal 0 mmHg.

  3. X

Velocidad de conducción en:

A) Nódulo atrio-ventricular.

B) Fibras de Purkinje. X

C)

Recuadro clínico (p. 479). Riesgo de muerte debido a:

  1. Fibrilación atrial.

  2. Fibrilación ventricular. X



Preg. 21, p. 480. Si un marcapaso ectópico atrial determina una frecuencia de 125 lpm,

  1. Valor de la frecuencia atrial.

  2. Valor de la frecuencia ventricular

  3. X

Fig. 14-20 y Ciclo cardíaco. Duración aproximada de:

  1. Intervalo o espacio QT

  2. Duración de la sístole

  3. X


Pregunta 24-14. Durante el llenado ventricular:

  1. Presión venas cavas.

  2. Presión atrial. X



Similar a problema 24, p. 498. Fracción de eyección en dos pacientes con insuficiencia cardíaca:

  1. Volumen de fin de diástole 150 ml y volumen de fin de sístole 100 ml.

  2. Volumen de fin de diástole 160 ml y volumen eyectivo 60 ml. X



Pág. 434, Fig. 14-31. Efecto de la estimulación simpática sobre:

  1. Frecuencia cardíaca (Cronotropismo) X

  2. Contractilidad (Inotropismo)



Duración de:

a) Espacio ECG, QT

b) Diástole ventricular X

c)

Velocidad de conducción en:

a) Nódulo SA

b) Fibras de Purkinje X

c)

Ruido cardíaco debido a:

a) Cierre de las válvula AV X

b) Apertura de las válvulas SL

c)

Volumen minuto cardíaco por acción del:

a) Ventrículo izquierdo.

b) Ventrículo derecho.

c) X

Tamaño de onda c en el flebograma yugular,

a) Estenosis tricuspídea.

b) Insuficiencia tricuspídea

c) X

Frecuencia cardíaca, en células autorrítmicas, debido a:

a) Salida de K en fase de prepotencial.

b) Entrada de Na en fase de prepotencial. X

c)

Gasto cardíaco de dos personas, en estas dos condiciones:

a) Atleta con frecuencia cardíaca 56 lpm y volumen-contracción de 100 ml/contrac.

b) Persona no entrenada, f.c.= 80 lpm y volumen-latido de 70 ml/latido.

c) X

Control de los neurotransmisores sobre el inotropismo cardíaco:

a) Estimulación simpática. x

b) Estimulación parasimpática

c)

En posición supina, presión arterial en:

a) Arteria braquial (pliegue del codo).

b) Arteria femoral (pliegue inguinal)

c)

Un corazón de rana se expone y se registran las contracciones:

a) Frecuencia cardíaca por administración de acetilcolina.

b) Frecuencia cardíaca al agregar ACh en presencia de atropina. X

c)

Valor de QRS, si:

a) De inicio de Q a fin de S, 2.5 mm

b) Espacio QT= 400 ms e intervalo ST= 300 ms

c) X

Frecuencia cardíaca si:

a) En lectura ECG, 2RR= 1.2 seg

b) En lectura ECG, 2RR= 30 mm

c) X

Ondas ECG positivas en:

a) aVR

b) aVL X

c)

Pendiente del prepotencial, por:

a) Aumento de corrientes de K.

b) Aumento de corrientes de Ca X

c)

En una fibra de despolarización rápida:

a) Entrada de Na en fase 0 X

b) Entrada de Ca en fase 0

c)

Longitud de la red vascular:

A) Entre ventrículo derecho y atrio izquierdo.

B) Entre ventrículo izquierdo y atrio derecho. X

C)

Con flujo sanguíneo o caudal constante, velocidad de flujo si:

A) Área de sección vascular es de 2 cm2.

B) Área de sección vascular es de 1 cm2. X

C)

Con fines de comparación de la función cardíaca entre personas de diferente talla y peso, se utiliza el índice cardíaco definido como el gasto cardíaco entre la superficie corporal. Responda, por tanto:

  1. Indice cardíaco de María, si GC= 4.5 L/min y área corporal 1.5 m2

  2. Indice cardíaco de José, si GC= 6.0 L/min y área corporal 2.0 m2

  3. X

Tamaño de la onda a del flebograma, en casos de:

A) Estenosis tricuspídea X

B) Insuficiencia tricuspídea

C)

Flujo sanguíneo si:

A) Presión arterial de 100 mmHg y presión venosa de 20 mmHg.

B) Presión arterial de 90 mmHg y presión venosa de 10 mmHg.

C) X

Presión media en arterias cerebrales, en individuo en bipedestación:

A) Con un valor de 60 mmHg, en cerebral media.

B) Si presión media es 100 mmHg y distancia corazón-corteza cerebral de 52 cm

C) X

Presión de pulso en:

A) Persona en reposo, con presión 120/70

B) Persona en ejercicio y presión 150/80 X

C)

Duración de los siguientes parámetros cardiacos:

A) Tiempo entre I y II ruido (pequeño silencio).

B) Tiempo en inscribirse espacio ECG, QT.

C) X

Intensidad del sonido comparativamente de_

A) I-II ruidos cardíacos. X

B) III-IV ruídos cardíacos.

C)

Valor de presión durante el ciclo:

A) Presión ventricular de apertura de válvula aórtica.

B) Presión aórtica correspondiente a la diastólica.

C) X

Cantidad de sangre intracavitraria correspondientes a;

A) Volumen residual sistólico en reposo. X

B) Volumen telesistólico en ejercicio.

C)

Dados los siguientes datos: Presión en borde arteriolar= 37 mmHg y en venular=15. con una presión osmótica coloidal de 25 mmHg,

A) Valor de la presión neta de filtración. X

B) Valor de la presión neta de reabsorción

C)
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