Cuestionario: Anatomía veterinaria general — 45 preguntas

Preguntas y respuestas detalladas

1. ¿Qué estudia principalmente la Anatomía como ciencia morfológica macroscópica?

La composición molecular de las células animales
La actividad funcional de los órganos animales
La estructura microscópica de los tejidos animales
La forma y organización de los animales

La forma y organización de los animales

Explicación

La Anatomía estudia la forma y la organización de los animales mediante el análisis de estructuras macroscópicas. La Citología y la Histología se ocupan de estructuras microscópicas celulares y tisulares, respectivamente.

2. ¿Cuál es la secuencia correcta de organización anatómica en los animales, desde el nivel más básico hasta el organismo?

Célula, tejido, órgano, sistema, aparato y organismo
Tejido, célula, órgano, aparato, sistema y organismo
Célula, órgano, tejido, sistema, aparato y organismo
Célula, tejido, sistema, órgano, organismo y aparato

Célula, tejido, órgano, sistema, aparato y organismo

Explicación

La organización anatómica progresa desde la célula hacia el tejido, el órgano, el sistema, el aparato y finalmente el organismo animal. Alterar este orden confunde niveles estructurales distintos.

3. ¿Cuál de las siguientes combinaciones describe correctamente dos funciones de la piel?

Digestión y filtración sanguínea
Producción de hormonas y contracción
Intercambio gaseoso y conducción nerviosa
Termorregulación y protección

Termorregulación y protección

Explicación

La piel es el mayor órgano del cuerpo y participa en la termorregulación, la excreción y la protección. La digestión, la filtración sanguínea y la contracción corresponden principalmente a otros órganos o sistemas.

4. Un corte superficial de la piel alcanza la epidermis, mientras que otro llega a la dermis. ¿Qué diferencia anatómica permite distinguir ambas capas?

La epidermis contiene folículos y la dermis carece de terminaciones nerviosas
La epidermis está formada por grasa y la dermis por tejido conectivo laxo
La epidermis es avascular y la dermis está vascularizada e inervada
La epidermis contiene vasos sanguíneos y la dermis se renueva constantemente

La epidermis es avascular y la dermis está vascularizada e inervada

Explicación

La epidermis carece de vasos sanguíneos y se renueva constantemente, mientras que la dermis está vascularizada e inervada y contiene glándulas, folículos y terminaciones nerviosas. La confusión más frecuente consiste en atribuir la vascularización de la dermis a la epidermis.

5. ¿Cómo se caracteriza estructuralmente el pelo?

Es una estructura mineralizada formada dentro de glándulas sudoríparas
Es una estructura queratinizada originada en folículos de la dermis
Es un tejido muscular compuesto por fibras contráctiles y terminaciones nerviosas
Es una prolongación vascularizada producida por la epidermis superficial

Es una estructura queratinizada originada en folículos de la dermis

Explicación

El pelo está compuesto por células muertas o en degradación, contiene médula, corteza y cutícula, y se origina en los folículos pilosos de la dermis. No se forma dentro de las glándulas sudoríparas ni está constituido por tejido muscular.

6. ¿Qué conjunto corresponde a los tipos de pelo descritos en los animales?

Generales o de revestimiento, cerdas, lanosos y táctiles
Térmicos, secretorios, musculares y sensoriales
Primarios, secundarios, glandulares y vasculares
Corticales, medulares, epidérmicos y subcutáneos

Generales o de revestimiento, cerdas, lanosos y táctiles

Explicación

Los tipos descritos son el pelo general o de revestimiento, las cerdas, el pelo lanoso y el pelo táctil. Las demás agrupaciones mezclan componentes del pelo o funciones cutáneas con categorías que no corresponden a su clasificación.

7. ¿Qué diferencia existe entre las glándulas sudoríparas apocrinas y las ecrinas?

Las apocrinas forman queratina, mientras las ecrinas producen el tallo del pelo
Las apocrinas producen una secreción casi acuosa, mientras las ecrinas secretan agua con proteínas o metabolitos
Las apocrinas almacenan grasa, mientras las ecrinas liberan células queratinizadas
Las apocrinas secretan agua con proteínas o metabolitos, mientras las ecrinas producen una secreción casi acuosa

Las apocrinas secretan agua con proteínas o metabolitos, mientras las ecrinas producen una secreción casi acuosa

Explicación

Las glándulas apocrinas producen una secreción acuosa acompañada de proteínas o metabolitos, mientras que la secreción ecrina es prácticamente acuosa. La alternativa invertida refleja la confusión habitual entre ambas clases de glándulas.

8. ¿Qué función caracteriza a las glándulas mamarias?

Regular la temperatura corporal mediante la secreción de sudor
Almacenar nutrientes destinados al desarrollo de los tejidos
Liberar hormonas para controlar el crecimiento del organismo
Producir leche para alimentar a las crías durante la lactancia

Producir leche para alimentar a las crías durante la lactancia

Explicación

Las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas cuya función especializada es producir leche durante la lactancia. La regulación térmica corresponde a la función general de las glándulas sudoríparas, no a la especialización mamaria.

9. ¿Cómo está organizada la ubre de una vaca?

Está formada por tres pares de glándulas mamarias llamados segmentos
Está formada por cuatro conductos reunidos en una sola glándula central
Está formada por dos glándulas mamarias divididas en varios lóbulos menores
Está formada por dos pares de glándulas mamarias llamados cuarterones

Está formada por dos pares de glándulas mamarias llamados cuarterones

Explicación

La ubre bovina está constituida por dos pares de glándulas mamarias, que reciben el nombre de cuarterones. Cada cuarterón es una unidad estructural y funcional independiente, pero no cambia el número total de cuarterones.

10. Si una vaca produce 1 litro de leche, ¿qué volumen aproximado de sangre debe filtrarse a través de la ubre?

Aproximadamente 60 litros de sangre
Aproximadamente 6 litros de sangre
Aproximadamente 600 litros de sangre
Aproximadamente 6.000 litros de sangre

Aproximadamente 600 litros de sangre

Explicación

La producción de un litro de leche requiere el filtrado de aproximadamente 600 litros de sangre por la ubre. La cifra de 60 litros reduce diez veces la magnitud indicada y no corresponde a la relación fisiológica descrita.

11. ¿Qué proporción aproximada del peso vivo representan los huesos de los animales?

Entre el 7 y el 8 % del peso vivo
Entre el 12 y el 15 % del peso vivo
Entre el 1 y el 2 % del peso vivo
Entre el 20 y el 25 % del peso vivo

Entre el 7 y el 8 % del peso vivo

Explicación

Los huesos representan aproximadamente entre el 7 y el 8 % del peso vivo, aunque el número total puede variar según la especie. Una proporción del 12 al 15 % excede el intervalo establecido.

12. ¿Qué combinación distingue correctamente a un hueso largo de un hueso alargado?

El hueso largo tiene diáfisis y cavidad medular; el alargado carece de cavidad medular y periostio
El hueso largo y el alargado tienen cavidad medular, aunque difieren en su longitud
El hueso largo carece de cavidad medular; el alargado presenta diáfisis y periostio
El hueso largo tiene epífisis, pero el alargado posee una cavidad medular amplia

El hueso largo tiene diáfisis y cavidad medular; el alargado carece de cavidad medular y periostio

Explicación

El hueso largo presenta diáfisis, cavidad medular y epífisis, mientras que el hueso alargado carece de cavidad medular y de periostio. La opción que atribuye una cavidad medular al hueso alargado invierte la diferencia principal entre ambos.

13. ¿Cuál es una característica propia de la médula ósea roja?

Produce líquido sinovial y se localiza dentro de las articulaciones móviles
Predomina en el adulto y ocupa la cavidad medular de todos los huesos
Es hematopoyética y persiste en ciertos huesos del animal adulto
Está constituida principalmente por grasa y almacena reservas energéticas

Es hematopoyética y persiste en ciertos huesos del animal adulto

Explicación

La médula ósea roja produce células sanguíneas, predomina en el feto y persiste en varias estructuras óseas del adulto. La médula amarilla está constituida por grasa, por lo que esa descripción no corresponde a la médula roja.

14. ¿Qué es una articulación?

La cavidad interna que contiene médula dentro de un hueso largo
La unión entre huesos que permite que el esqueleto actúe como soporte
El tejido contráctil que desplaza los huesos durante el movimiento
La capa de tejido que recubre externamente cada hueso del esqueleto

La unión entre huesos que permite que el esqueleto actúe como soporte

Explicación

Una articulación es la unión entre huesos y permite que el esqueleto funcione como estructura de soporte. La cavidad medular pertenece al interior de ciertos huesos, mientras que el movimiento depende también de músculos y otros tejidos.

15. ¿Qué característica diferencia a las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales?

Las fibrosas y cartilaginosas tienen líquido sinovial, mientras las sinoviales carecen de cavidad
Las fibrosas tienen una cavidad articular, las cartilaginosas tejido fibroso y las sinoviales cartílago
Las fibrosas usan cartílago, las cartilaginosas líquido sinovial y las sinoviales tejido fibroso
Las fibrosas usan tejido fibroso, las cartilaginosas cartílago y las sinoviales una cavidad con líquido sinovial

Las fibrosas usan tejido fibroso, las cartilaginosas cartílago y las sinoviales una cavidad con líquido sinovial

Explicación

Las articulaciones fibrosas se unen mediante tejido fibroso, las cartilaginosas mediante cartílago y las sinoviales mediante una cavidad con líquido sinovial. La presencia de cavidad y líquido sinovial es propia de las sinoviales, no de las fibrosas ni de las cartilaginosas.

16. ¿Qué característica define al músculo esquelético dentro del aparato locomotor?

Es un tejido liso de contracción involuntaria
Es un tejido cardíaco de contracción rítmica
Es un tejido estriado de contracción voluntaria
Es un tejido conjuntivo de función principalmente pasiva

Es un tejido estriado de contracción voluntaria

Explicación

El músculo esquelético es estriado, se contrae bajo control voluntario y participa activamente en el aparato locomotor. El músculo liso se contrae de forma involuntaria y no constituye el componente muscular voluntario del aparato locomotor.

17. Al describir las fijaciones de un músculo, ¿cómo se distinguen el origen y la inserción?

El origen pertenece al tendón y la inserción al vientre muscular
El origen es distal y la inserción es proximal
El origen es móvil y la inserción permanece fija durante el movimiento
El origen es proximal y la inserción es distal

El origen es proximal y la inserción es distal

Explicación

El origen corresponde a la fijación más proximal, mientras que la inserción corresponde a la fijación más distal. Confundir sus posiciones invierte precisamente la distinción anatómica entre ambas fijaciones.

18. Durante una contracción muscular, ¿qué función corresponde a las neuronas alfa y cuál a las neuronas gamma?

Las alfa transportan linfa y las gamma regulan el flujo venoso muscular
Las alfa contraen los husos y las gamma impulsan directamente los miocitos
Las alfa fijan el músculo proximalmente y las gamma lo fijan distalmente
Las alfa impulsan los miocitos y las gamma contraen los husos neuromusculares

Las alfa impulsan los miocitos y las gamma contraen los husos neuromusculares

Explicación

Las neuronas alfa activan los miocitos y producen la contracción muscular, mientras que las neuronas gamma contraen los husos neuromusculares. Atribuir a las neuronas gamma la activación directa de los miocitos confunde su función específica sobre los husos.

19. ¿Qué relación describe correctamente la dirección del flujo sanguíneo en arterias y venas de los tejidos locomotores?

Las arterias extraen sangre de los tejidos y las venas la llevan hacia ellos
Las arterias llevan sangre hacia los tejidos y las venas la extraen
Las arterias conectan huesos con articulaciones y las venas conectan músculos con fascias
Las arterias transportan linfa hacia los nódulos y las venas la devuelven

Las arterias llevan sangre hacia los tejidos y las venas la extraen

Explicación

Las arterias son vasos aferentes que llevan sangre hacia músculos, huesos y articulaciones, mientras que las venas son eferentes y la extraen. La dirección inversa asignada a arterias y venas constituye la confusión principal en esta distinción.

20. ¿Qué es un linfocentro?

Un vaso que transporta linfa desde los tejidos hacia los nódulos
Una red arterial que distribuye sangre por una región
Un conjunto de nódulos que recibe linfa de un territorio
Una fascia que envuelve nódulos y vasos de una articulación

Un conjunto de nódulos que recibe linfa de un territorio

Explicación

Un linfocentro es el conjunto de nódulos linfáticos que recibe la linfa procedente de un territorio determinado. Un vaso linfático, en cambio, transporta la linfa hacia los nódulos y no constituye el linfocentro.

21. ¿Qué elementos forman la estructura característica del disco intervertebral?

Un núcleo óseo central, una porción muscular y un ligamento periférico
Un núcleo pulposo central, una porción fibrocartilaginosa y un anillo fibroso periférico
Una médula central, tejido adiposo intermedio y una membrana serosa periférica
Una cavidad sinovial central, cartílago hialino y una cápsula articular externa

Un núcleo pulposo central, una porción fibrocartilaginosa y un anillo fibroso periférico

Explicación

El disco intervertebral presenta un núcleo pulposo central, una porción fibrocartilaginosa y un anillo fibroso periférico. La presencia de una cavidad sinovial y una cápsula articular correspondería a otra organización articular, no a la del disco.

22. ¿Qué clasificación corresponde a las articulaciones esternocostales y esternebrales?

Las esternocostales son sinoviales poco móviles y las esternebrales son sincondrosis
Las esternocostales son fibrosas inmóviles y las esternebrales son cartilaginosas móviles
Las esternocostales son esferoideas móviles y las esternebrales son suturas inmóviles
Las esternocostales son sincondrosis y las esternebrales son sinoviales poco móviles

Las esternocostales son sinoviales poco móviles y las esternebrales son sincondrosis

Explicación

Las articulaciones esternocostales son sinoviales y presentan muy poca movilidad, mientras que las esternebrales son sincondrosis. Invertir estas clasificaciones confunde las dos articulaciones torácicas descritas.

23. ¿Qué estructura divide la articulación temporomandibular en dos compartimentos sinoviales?

Un disco articular
Un ligamento lateral
Una cápsula fibrosa
Un menisco muscular

Un disco articular

Explicación

La articulación temporomandibular contiene un disco articular que separa sus dos compartimentos sinoviales y facilita el movimiento masticador. El ligamento lateral refuerza la articulación, pero no la divide en cavidades sinoviales.

24. ¿Cuál de los siguientes grupos corresponde a músculos elevadores de la mandíbula?

Milohioideo, digástrico y genihioideo
Orbicular de la boca, buccinador y risorio
Temporal, masetero y pterigoideos medial y lateral
Esternohioideo, omohioideo y tirohioideo

Temporal, masetero y pterigoideos medial y lateral

Explicación

El temporal, el masetero y los pterigoideos medial y lateral participan en la elevación mandibular. El milohioideo y el digástrico pertenecen al grupo de músculos depresores de la mandíbula.

25. ¿Qué combinación describe correctamente las funciones del nervio facial y del nervio trigémino en la cabeza?

El facial coordina la masticación; el trigémino aporta sensibilidad facial sin función motora
El facial mueve los músculos faciales; el trigémino aporta sensibilidad y mueve los músculos masticadores mediante su ramo mandibular
El facial aporta sensibilidad facial; el trigémino mueve los músculos faciales mediante su ramo maxilar
El facial mueve los músculos masticadores; el trigémino controla la expresión facial mediante su ramo mandibular

El facial mueve los músculos faciales; el trigémino aporta sensibilidad y mueve los músculos masticadores mediante su ramo mandibular

Explicación

El nervio facial es motor para los músculos de la expresión facial, mientras que el trigémino aporta sensibilidad y su ramo mandibular inerva los músculos masticadores. Confundir las funciones motoras de ambos nervios conduce a atribuir al facial la masticación o al trigémino la expresión facial.

26. ¿Qué diferencia funcional existe entre los músculos masticadores y los depresores de la mandíbula?

Los masticadores elevan o lateralizan la mandíbula, mientras que los depresores la descienden
Los masticadores cierran los párpados, mientras que los depresores movilizan los labios
Los masticadores dilatan la nariz, mientras que los depresores retraen la comisura bucal
Los masticadores descienden la mandíbula, mientras que los depresores elevan o lateralizan la mandíbula

Los masticadores elevan o lateralizan la mandíbula, mientras que los depresores la descienden

Explicación

Los músculos masticadores participan en la elevación o lateralización mandibular, y los depresores producen el descenso de la mandíbula. El milohioideo y el vientre rostral del digástrico son ejemplos del grupo depresor, no elevadores principales.

27. ¿Cuál es la descripción anatómica correcta del músculo masetero?

Se ubica lateral a la rama mandibular, está cubierto por fascia masetérica y tiene porciones superficial y profunda
Se ubica bajo el cuerpo mandibular, está cubierto por fascia bucal y tiene porciones superior e inferior
Se ubica medial a la rama mandibular, está cubierto por fascia temporal y tiene porciones anterior y posterior
Se ubica detrás de la articulación temporomandibular, está cubierto por fascia cervical y tiene porciones medial y lateral

Se ubica lateral a la rama mandibular, está cubierto por fascia masetérica y tiene porciones superficial y profunda

Explicación

El masetero ocupa la cara lateral de la rama mandibular, está revestido por la fascia masetérica y presenta una porción superficial y otra profunda. Los pterigoideos se localizan medialmente, pero esa ubicación no describe al masetero.

28. Durante una lesión que afecta la inervación de los músculos masticadores, ¿qué vía nerviosa estaría comprometida?

Los ramos del nervio glosofaríngeo, correspondiente al IX par craneal
Los ramos del nervio mandibular del trigémino, correspondiente al V par craneal
Los ramos motores del nervio facial, correspondiente al VII par craneal
Los ramos del nervio hipogloso, correspondiente al XII par craneal

Los ramos del nervio mandibular del trigémino, correspondiente al V par craneal

Explicación

Los músculos masticadores reciben inervación motora de los ramos del nervio mandibular, que es una división del trigémino o V par craneal. El nervio facial inerva los músculos faciales, por lo que su lesión no explica directamente la pérdida de la inervación masticatoria.

29. ¿Qué manifestación se espera principalmente tras una lesión del nervio facial?

Parálisis de los músculos intrínsecos de la lengua
Pérdida de sensibilidad de la piel facial
Pérdida de sensibilidad general de la faringe
Parálisis de los músculos de la cara

Parálisis de los músculos de la cara

Explicación

El nervio facial tiene función motora sobre los músculos faciales, por lo que su lesión produce parálisis de la cara. La pérdida de sensibilidad facial se relaciona principalmente con una lesión de los nervios sensitivos, especialmente del trigémino.

30. ¿Cuál es el destino principal de las dos ramas de la bifurcación de la carótida común?

Ambas carótidas irrigan principalmente los músculos superficiales de la cara
Ambas carótidas se dirigen al encéfalo mediante trayectos equivalentes
La carótida externa se dirige al encéfalo y la interna principalmente a la cabeza
La carótida externa se dirige principalmente a la cabeza y la interna al encéfalo

La carótida externa se dirige principalmente a la cabeza y la interna al encéfalo

Explicación

La carótida común se divide en una carótida externa destinada principalmente a la cabeza y una carótida interna que se dirige al encéfalo. La confusión habitual consiste en invertir los territorios de distribución de ambas ramas.

31. ¿En qué arteria continúa la carótida externa después de emitir sus ramas principales?

En la arteria oftálmica
En la arteria maxilar
En la arteria lingual
En la arteria facial

En la arteria maxilar

Explicación

Después de emitir ramas como la occipital, el tronco linguofacial, la masetérica, la auricular caudal y la temporal superficial, la carótida externa continúa como arteria maxilar. La arteria facial es una rama de distribución de la carótida externa, no su continuación final.

32. ¿Cómo se forma la vena yugular externa en la cabeza?

Por la unión de las venas bucal y transversa de la cara
Por la unión de las venas maxilar y linguofacial
Por la unión de las venas facial y mandibular
Por la unión de las venas temporal superficial y auricular caudal

Por la unión de las venas maxilar y linguofacial

Explicación

La vena yugular externa se forma mediante la unión de las venas maxilar y linguofacial. No existe una vena mandibular, por lo que atribuirle un papel en esta formación refleja una confusión anatómica.

33. ¿Qué característica distingue a los músculos intrínsecos del dorso?

Se originan en el miembro torácico y reciben nervios procedentes del plexo braquial
Se originan e insertan en estructuras vertebrales y reciben ramos dorsales espinales
Se ubican en la cola y reciben principalmente ramas de los nervios caudales
Cubren lateralmente la columna y reciben ramos ventrales torácicos y lumbares

Se originan e insertan en estructuras vertebrales y reciben ramos dorsales espinales

Explicación

Los músculos intrínsecos del dorso unen vértebras, o vértebras y costillas, y están inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. La inervación por ramos ventrales corresponde a los músculos extrínsecos del dorso.

34. Durante una caudotomía clínica, ¿qué sitio reduce el componente muscular y cuál es el principal riesgo hemorrágico?

Desde la cuarta o quinta vértebra caudal; las arterias y venas caudales dorsales
Desde la segunda o tercera vértebra caudal; las arterias y venas caudales ventrales
Desde la última vértebra caudal; los vasos superficiales laterales
Desde la primera vértebra caudal; las ramas dorsales de los nervios espinales

Desde la segunda o tercera vértebra caudal; las arterias y venas caudales ventrales

Explicación

La caudotomía clínica se inicia a partir de la segunda o tercera vértebra caudal, donde hay menos músculo, y los vasos caudales ventrales constituyen el principal punto de sangrado. Las otras combinaciones no corresponden al sitio ni a los vasos descritos.

35. ¿Qué relación existe entre el número de nervios espinales cervicales y el de vértebras cervicales?

Hay siete pares de nervios y ocho vértebras; el séptimo nervio sale entre la sexta cervical y la primera torácica
Hay ocho pares de nervios y ocho vértebras; el último nervio sale caudal a la segunda torácica
Hay seis pares de nervios y siete vértebras; el sexto nervio sale entre la quinta y la sexta cervical
Hay ocho pares de nervios y siete vértebras; el octavo nervio sale entre la séptima cervical y la primera torácica

Hay ocho pares de nervios y siete vértebras; el octavo nervio sale entre la séptima cervical y la primera torácica

Explicación

En la región cervical existen ocho pares de nervios espinales, aunque solo hay siete vértebras cervicales; el octavo emerge entre la séptima cervical y la primera torácica. La diferencia numérica no se explica por la existencia de ocho vértebras cervicales.

36. ¿Qué músculos pertenecen al grupo de los flexores o depresores profundos del cuello?

Los longísimos, el esplenio, el semiespinal y los rectos dorsales de la cabeza
Los intertransversos, el multífido, el espinal y los músculos oblicuos de la cabeza
Los serratos dorsales, el latísimo del dorso y los músculos subcostales
Los intertransversos ventrales, los rectos ventral y lateral de la cabeza y los músculos largo del cuello y largo de la cabeza

Los intertransversos ventrales, los rectos ventral y lateral de la cabeza y los músculos largo del cuello y largo de la cabeza

Explicación

Los flexores o depresores profundos incluyen los intertransversos ventrales, los rectos ventral y lateral de la cabeza, el largo del cuello y el largo de la cabeza. Los grupos formados por multífido, espinal, longísimos o esplenio corresponden a músculos extensores intrínsecos.

37. En un caballo, ¿qué estructura forma el suelo del surco yugular?

La fascia cervical profunda
El músculo omohioideo
El músculo esternocefálico
El músculo cleidocefálico

El músculo omohioideo

Explicación

En el caballo, el omohioideo forma el suelo del surco yugular, limitado dorsalmente por el cleidocefálico y ventralmente por el esternocefálico. En el perro, en cambio, la vena yugular transita sobre el esternocefálico.

38. ¿Qué alteración se asocia con la inflamación de las bolsas sinoviales subligamentosas nucales en los équidos?

La obstrucción del surco yugular
La luxación de la articulación atlantoaxial
La parálisis del nervio toracodorsal
El mal de la nuca

El mal de la nuca

Explicación

La inflamación de las bolsas sinoviales subligamentosas nucales craneal y caudal produce el mal de la nuca en los équidos. Estas bolsas se localizan entre el cordón de la nuca y el atlas y el axis, no dentro del surco yugular.

39. Durante una inspiración normal, ¿qué combinación de músculos participa principalmente en cada fase respiratoria?

Los intercostales internos y los subcostales inspiran; los intercostales externos y el recto del tórax espiran
Los intercostales externos y el recto del tórax inspiran; los intercostales internos, subcostales, retractor de la costilla y transverso del tórax espiran
El transverso del tórax y el retractor de la costilla inspiran; los intercostales externos espiran
El recto del tórax y los subcostales inspiran; los intercostales internos y externos espiran

Los intercostales externos y el recto del tórax inspiran; los intercostales internos, subcostales, retractor de la costilla y transverso del tórax espiran

Explicación

Los intercostales externos y el recto del tórax actúan principalmente como inspiradores, mientras que los intercostales internos, subcostales, retractor de la costilla y transverso del tórax son espiradores. La confusión más común consiste en invertir las funciones de los intercostales externos e internos.

40. ¿Cómo contribuye el diafragma a la inspiración?

Al contraerse mediante los nervios intercostales, cierra los hiatos y limita la expansión pulmonar
Al contraerse mediante los nervios frénicos, aplana su forma cupular y amplía el espacio torácico
Al relajarse mediante los nervios frénicos, desplaza el esternón y comprime los pulmones
Al contraerse mediante los nervios vagos, aumenta su curvatura y reduce el espacio torácico

Al contraerse mediante los nervios frénicos, aplana su forma cupular y amplía el espacio torácico

Explicación

El diafragma es el principal músculo inspirador; su contracción, dirigida por los nervios frénicos, aumenta el espacio torácico y permite la expansión pulmonar. Los nervios vagos no son los responsables de su contracción y la inspiración no implica reducir el espacio torácico.

41. ¿Qué estructuras atraviesan el hiato esofágico del diafragma?

La aorta, la vena ácigos derecha y el conducto linfático torácico
El esófago y los troncos vagales dorsal y ventral
La vena cava caudal y los nervios frénicos
La tráquea, el conducto torácico y los troncos simpáticos

El esófago y los troncos vagales dorsal y ventral

Explicación

El hiato esofágico permite el paso del esófago y de los troncos vagales dorsal y ventral. La aorta, la vena ácigos derecha, el conducto linfático torácico y los nervios esplácnicos atraviesan el hiato aórtico, mientras que la vena cava caudal pasa por el agujero de la vena cava.

42. ¿Qué músculos forman principalmente la pared abdominal lateral?

Los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen
Los músculos oblicuo interno, recto del abdomen y diafragma
Los músculos transverso del abdomen, psoas mayor y recto femoral
Los músculos recto del abdomen, piriforme y cuadrado lumbar

Los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen

Explicación

La pared abdominal lateral está constituida por los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. El recto del abdomen se localiza en la pared ventral, por lo que las opciones que lo incluyen como componente lateral confunden ambas regiones.

43. ¿Qué relación entre los anillos inguinales y los músculos abdominales es correcta?

El anillo superficial pertenece al oblicuo externo y el profundo al oblicuo interno
El anillo superficial pertenece al recto y el profundo al oblicuo externo
Ambos anillos pertenecen al transverso del abdomen
El anillo superficial pertenece al oblicuo interno y el profundo al oblicuo externo

El anillo superficial pertenece al oblicuo externo y el profundo al oblicuo interno

Explicación

El anillo inguinal superficial se relaciona con el músculo oblicuo externo, mientras que el anillo inguinal profundo se relaciona con el oblicuo interno. Invertir estas relaciones constituye la confusión anatómica principal de este tema.

44. ¿Qué estructura atraviesa el canal inguinal en un macho?

El proceso vaginal, junto con vasos obturadores y el nervio ciático
El músculo cremáster, junto con vasos renales y el nervio iliohipogástrico
El cordón espermático, junto con vasos pudendos externos y el nervio genitofemoral
El recto del abdomen, junto con vasos epigástricos y el nervio femoral

El cordón espermático, junto con vasos pudendos externos y el nervio genitofemoral

Explicación

El canal inguinal se encuentra entre los anillos superficial y profundo y en los machos permite el paso del cordón espermático, además de los vasos pudendos externos y el nervio genitofemoral. El proceso vaginal corresponde al trayecto descrito para las hembras, no para los machos.

45. Si el músculo cremáster se contrae y eleva la bolsa testicular, ¿qué función está contribuyendo a realizar?

La termorregulación testicular mediante el cambio de posición del escroto
La flexión de la columna mediante la contracción de la pared ventral
La protección renal mediante el desplazamiento de la fascia transversa
La dilatación del canal inguinal mediante la relajación del oblicuo externo

La termorregulación testicular mediante el cambio de posición del escroto

Explicación

El cremáster se origina en el oblicuo interno y modifica la posición de la bolsa testicular, contribuyendo así a la regulación de la temperatura de los testículos. Su acción no consiste en flexionar la columna, dilatar el canal ni proteger directamente los riñones.

Repasa con tarjetas de memoria

Memoriza las respuestas con 67 tarjetas de memoria sobre Anatomía veterinaria general.

¿Qué estudia la Anatomía como ciencia morfológica macroscópica?

Estudia la forma y organización de los animales.

¿Cuál es la secuencia de la organización anatómica en animales?

Célula, tejido, órgano, sistema, aparato y organismo animal.

¿Qué animales domésticos son relevantes según la organización anatómica?

Caballo, vaca, oveja, cabra, cerdo, perro, gato y gallina.

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